JP2867933B2 - 高周波加速装置及び環状加速器 - Google Patents

高周波加速装置及び環状加速器

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JP2867933B2
JP2867933B2 JP7325380A JP32538095A JP2867933B2 JP 2867933 B2 JP2867933 B2 JP 2867933B2 JP 7325380 A JP7325380 A JP 7325380A JP 32538095 A JP32538095 A JP 32538095A JP 2867933 B2 JP2867933 B2 JP 2867933B2
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frequency accelerator
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    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H15/00Methods or devices for acceleration of charged particles not otherwise provided for, e.g. wakefield accelerators
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H13/00Magnetic resonance accelerators; Cyclotrons
    • H05H13/04Synchrotrons
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H7/00Details of devices of the types covered by groups H05H9/00, H05H11/00, H05H13/00
    • H05H7/02Circuits or systems for supplying or feeding radio-frequency energy

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は荷電粒子ビームを加
速する高周波加速装置の構造に係わり、特に、イオンビ
ームを加速するシンクロトロン用高周波加速装置の構造
に関する。
【0002】
【従来の技術】荷電粒子ビームの高効率加速には、高周
波加速装置と電源間のインピーダンス整合が必須であ
る。また、荷電粒子ビームの安定な加速には、加速間隙
電圧の常時監視が不可欠である。従来の高周波加速装置
では図8に示すように、インピーダンス調整用回路素子
や加速間隙電圧測定用回路素子が加速間隙に直接接続さ
れていた。図8(a)は同調型高周波加速装置の例で、
加速間隙にコンデンサを接続し共振周波数可変域を運転
周波数領域に設定している。図8(b)は非同調型高周
波加速装置の例で、加速間隙に抵抗を接続し動作可能領
域を運転周波数全域にまで広帯域化している。図8
(c)は加速間隙に容量分圧器を接続し加速間隙電圧を
測定している例である。
【0003】上記従来技術は、「OHO'89 高エネル
ギー加速器セミナー」第5章 陽子シンクロトロンの高
周波加速装置(p.19〜p.32,高エネルギー加速器
科学研究奨励会出版)、および「Conceptual Design of
a Proton Therapy Synchrotron For Loma Linda Unive
rsity Medical Center」(p.25〜p.27,Fermi Nati
onal Accelerator Laboratory,1986)に記載されて
いる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】従来の高周波加速装置
では、インピーダンス調整用回路素子や加速間隙電圧測
定用回路素子は、加速間隙に直接接続される。加速間隙
の電圧は高いため、これらの回路素子は、高耐電圧のも
のが求められる。とくに、コンデンサについては、高耐
電圧で大型の真空コンデンサが必要になる。このため、
加速間隙周辺の構造が複雑化して、大型であり、組立お
よび分解が困難である。また、高耐電圧で高消費電力で
ある高周波抵抗の製造は困難であるから、非同調型高周
波加速装置において、高い加速間隙電圧を得ることは困
難であった。
【0005】本発明の目的は、加速間隙電圧が高い場合
でも、小型で組立や分解が容易な高周波加速装置及びこ
れを備えた環状加速器を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
の第1の発明は、内部に荷電粒子ビームの通路を形成
し、前記荷電粒子ビームの加速電場を誘起する加速間隙
を有する中心導体と、複数の環状の磁性体コアとを備
え、前記環状の磁性体コアを前記中心導体が貫いている
高周波加速装置において、該高周波加速装置に高周波電
力を供給する電力供給系とは別に設けられ前記複数の磁
性体コアのうちの一部の磁性体コアを貫くループアンテ
ナと、該ループアンテナに接続されたインピーダンス調
整用又は加速間隙電圧測定用の回路素子とを備える。
【0007】第2の発明は、内部に荷電粒子ビームの通
路を形成し、前記荷電粒子ビームの加速電場を誘起する
加速間隙を有する中心導体と、複数の環状の磁性体コア
とを備え、前記環状の磁性体コアを前記中心導体が貫い
ている高周波加速装置において、前記複数の磁性体コア
が複数のグループにグループ分けされており、該複数の
グループのうちの少なくとも1つのグループの磁性体コ
アを貫き前記高周波加速装置に高周波電力を供給する
力供給系とは別に設けられたループアンテナと、該ルー
プアンテナに接続されたインピーダンス調整用又は加速
間隙電圧測定用の回路素子とを備える。
【0008】
【0009】第3の発明は、内部に荷電粒子ビームの通
路を形成し、前記荷電粒子ビームの加速電場を誘起する
加速間隙を有する中心導体と、複数の環状の磁性体コア
とを備え、前記環状の磁性体コアを前記中心導体が貫い
ている高周波加速装置において、前記高周波加速装置に
高周波電力を供給する電力供給系とは別に各磁性体コア
毎に設けられ、対応する各磁性体コアを貫く複数のルー
プアンテナと、各ループアンテナ毎に接続された複数の
インピーダンス調整用又は加速間隙電圧測定用の回路素
子とを備える。
【0010】第4の発明は、荷電粒子ビームを入射する
入射器と、前記荷電粒子ビームを周回軌道上に周回させ
る偏向電磁石と、前記荷電粒子ビームのエネルギーを増
大させる高周波加速装置と、前記荷電粒子ビームを出射
する出射器とを備えた環状加速器において、前記高周波
加速装置として、第1乃至第3の発明の何れかの高周波
加速装置を備える。
【0011】上記した本発明によれば、ループアンテナ
に接続された回路素子に印加される電圧が低くなり、耐
電圧が低い回路素子を用いることができるので、高周波
加速装置を小型化できる。また、ループアンテナと回路
素子が電力供給系とは別に設けられているため、ループ
アンテナや回路素子の分解及び組立を、電力供給系と切
り離して容易に行うことができる。
【0012】
【0013】
【0014】
【0015】
【発明の実施の形態】(実施例1) 図1は本発明の第1の実施例に係わる高周波加速装置の
説明図である。高周波加速装置1は、荷電粒子ビームの
加速電場を誘起する加速間隙2と、荷電粒子ビームの通
路を形成し加速間隙を有する中心導体3と、その中心導
体と鎖状に交差する環状の磁性体コア4とから構成され
る。磁性体コア4は複数のグループに分割され、それぞ
れループアンテナ5と鎖状に交差している。各ループア
ンテナには、回路素子としてインピーダンス調整手段6
あるいは加速間隙電圧の測定手段7が接続される。磁性
体コアのグループごとに、2つのループアンテナを設
け、インピーダンス調整と加速間隙電圧測定をそれぞれ
に接続してもよい。
【0016】インピーダンス調整手段6は、コンデン
サ,抵抗,インダクタンス、あるいはそれらの回路網で
構成される。例えば、共振周波数の調整にはコンデンサ
かインダクタンスを、また共振の鋭さQ値の調整には抵
抗を用いる。
【0017】一方、加速間隙電圧の測定手段7は、容量
分圧器,抵抗分圧器、あるいはそれらの組み合わせで構
成される。インピーダンス調整手段6あるいは加速間隙
電圧の測定手段7に印加される電圧は、加速間隙2の電
圧を磁性体コアの分割グループ数で除した値であり、本
実施例では加速間隙電圧の1/6となる。
【0018】分割グループ数を多くするほど印加電圧軽
減の効果が大きくなり、究極的に磁性体コア1本ずつに
分割した場合、印加電圧は加速間隙電圧を磁性体コアの
数で除した値まで軽減される。
【0019】インピーダンス調整手段6あるいは加速間
隙電圧の測定手段7に印加される電圧が低くなるので、
インピーダンス調整手段6あるいは加速間隙電圧の測定
手段7は、耐電圧が低いものでよく、小型化できる。
た、ループアンテナ5とインピーダンス調整手段6又は
加速間隙電圧の測定手段7が電力供給系とは別に設けら
れているため、これらの回路素子の分解や組立を、電力
供給系と切り離して容易に行うことができる。
【0020】本実施例では磁性体の分割グループごとに
ループアンテナを設けインピーダンス調整手段6あるい
は加速間隙電圧の測定手段7を接続しているが、必ずし
もその必要はない。例えば、各磁性体コアの個体差やそ
の設置位置の違いによる高周波特性への影響が無視でき
る場合、加速間隙電圧測定は1組のループアンテナと測
定手段で十分である。インピーダンス調整手段6あるい
は加速間隙電圧の測定手段7の数を少なくすれば、高周
波加速装置がより小型になる。
【0021】また、インピーダンス調整手段6の数を多
くすれば、高周波加速装置の全長に渡って、より精度よ
くインピーダンス調整することができる。
【0022】本実施例によれば、高周波加速装置の加速
間隙電圧が数10kVと高い場合でも、耐電圧1kV以
下の市販の小型高周波回路素子でインピーダンス調整や
加速間隙の電圧測定が達成できる。その結果、小型でし
かも組立分解が容易な高周波加速装置が実現できる。
【0023】(実施例2)図2は本発明の第2の実施例
に係わる高周波加速装置の説明図である。本実施例では
分割した磁性体コアの複数のグループを一まとめにして
ループアンテナ5を設け、インピーダンス調整手段6あ
るいは加速間隙電圧の測定手段7を接続している。本実
施例ではそれらに印加される電圧が加速間隙2の電圧の
1/2であり、実施例1と比較して印加電圧軽減の効果
は小さいが、インピーダンス調整手段6あるいは加速間
隙電圧の測定手段7は、耐電圧が低いものでよく、小型
化できる。また。ループアンテナ,インピーダンス調整
手段、および加速間隙電圧の測定手段の数が少なくでき
るので、高周波加速装置を小型化できる。
【0024】(実施例3)図3は本発明の第3の実施例
に係わる高周波加速装置の説明図である。本実施例では
磁性体コア全部を一まとめにしてループアンテナ5を設
け、インピーダンス調整手段6あるいは加速間隙電圧の
測定手段7を接続している。また、高周波電源8から高
周波加速装置1への給電にループアンテナ9を用いてい
る。この場合、インピーダンス調整手段6あるいは加速
間隙電圧の測定手段7に印加される電圧は加速間隙2の
電圧と同じであり、印加電圧軽減の効果はない。しか
し、従来の高周波加速装置(図8)で加速間隙部に接続
されていた給電線,真空コンデンサ、あるいは抵抗器を
設けないので、加速間隙部の空間が磁性体装荷に有効に
利用できる。その結果、装置の全長を短くできる。さら
に、中心導体3は接続される物が無いので、高周波加速
装置本体から構造的に完全に自由にできる。その結果、
装置の組立分解が容易になる。なお、本実施例の効果
は、上記第1実施例および第2実施例において、高周波
電源8からの給電にループアンテナを用いることで同様
に達成できる。
【0025】(実施例4)図4は本発明の第4の実施例
に係わる高周波加速装置の説明図である。本実施例では
磁性体コア4は複数のグループに分割され、それぞれ給
電用ループアンテナ9と鎖状に交差している。多チャン
ネル高周波電源8からの電力は、給電用ループアンテナ
9を通して高周波加速装置1に供給される。インピーダ
ンス調整手段6あるいは加速間隙電圧の測定手段7は、
給電用ループアンテナ9に接続される。加速間隙2の誘
起電圧は各給電用ループアンテナ9の印加電圧の和であ
り、インピーダンス調整手段6あるいは加速間隙電圧の
測定手段7に印加される電圧は、加速間隙電圧を磁性体
コアの分割グループ数で除した値である。実施例1と同
様に、インピーダンス調整手段6あるいは加速間隙電圧
の測定手段7に印加される電圧が低くなるので、インピ
ーダンス調整手段6あるいは加速間隙電圧の測定手段7
は、耐電圧が低いものでよく、小型化できる。
【0026】本実施例ではインピーダンス調整用あるい
は加速間隙電圧測定用にループアンテナを別途設ける必
要がないので、高周波加速装置の構成が簡素化できる。
【0027】(実施例5)図5は本発明の第5の実施例
に係わる高周波加速装置の説明図である。磁性体コア4
は複数のグループに分割され、それぞれ複数のループア
ンテナ5,9と鎖状に交差している。各ループアンテナ
に接続されたインピーダンス調整手段6a,6cは、他
のインピーダンス調整手段6bおよび磁性体コア4(L
C並列回路)とともに回路網を形成する。本実施例では
ブリッジT型回路網を形成しており、加速間隙2に誘起
する電圧の周波数特性を調整することができる。
【0028】各ループアンテナに印加される電圧は、加
速間隙電圧を磁性体コアの分割グループ数で除した値で
あり、実施例1と同様に、インピーダンス調整手段6に
印加される電圧が低くなるので、インピーダンス調整手
段6は、耐電圧が低いものでよく、小型化できる。
【0029】また、実施例1と同様に、インピーダンス
調整手段6の数を少なくすれば、高周波加速装置がより
小型になり、多くすれば、高周波加速装置の全長に渡っ
て、より精度よくインピーダンス調整することができ
る。
【0030】なお、上記したインピーダンス調整の回路
網をインピーダンス調整手段6cに一まとめにすること
も可能で、そうすれば、高周波加速装置はより小型にな
る。 (実施例6) 図6は本発明の第6の実施例に係わる高周波加速装置の
説明図である。磁性体コア4は複数のグループに分割さ
れ、それぞれループアンテナ5と鎖状に交差している。
各ループアンテナには加速間隙電圧の測定手段7が接続
されている。
【0031】加速間隙電圧の測定手段7は容量分圧器で
ある。本実施例では加速間隙を中心に左右に位置する容
量分圧器をそれぞれ直列接続し、それら2系統の信号を
差動増幅器14で合成すると同時に制御室までの長い伝
送線を駆動している。コンデンサー15は分圧比を調整
するために接続されている。差動増幅器14およびコン
デンサー15を備えることにより、後段の信号処理系が
簡略化できる。直列接続する容量分圧器の数を多くすれ
ば、加速間隙の電圧を精度よく測定でき、少なくすれ
ば、高周波加速装置がより小型になる。
【0032】また、実施例1と同様に、各ループアンテ
ナに印加される電圧は、加速間隙電圧を磁性体コアの分
割グループ数で除した値であり、電圧測定手段7に印加
される電圧が低くなるので、電圧測定手段7は、耐電圧
が低いものでよく、小型化できる。
【0033】なお、本実施例では容量分圧器を用いてい
るが抵抗分圧器であってもよい。
【0034】(実施例7)図7は本発明の第7の実施例
に係わる環状加速器の説明図である。本実施例に示す環
状加速器は、前段加速器から輸送されてきた荷電粒子ビ
ームをリングに入射する入射器10,荷電粒子ビームの
軌道を偏向しリングに沿って周回させる偏向電磁石1
1,荷電粒子ビームが広がらないように収束力を与える
収束電磁石12,入射ビームを必要なエネルギーまで加
速する高周波加速装置1,所定のエネルギーに到達した
荷電粒子ビームをリング外に取り出す出射器13から構
成される。
【0035】高周波加速装置で荷電粒子ビームを安定に
加速するには、加速と同期して偏向電磁石および収束電
磁石の励磁電流を増加させる必要がある。また、加速と
ともに荷電粒子ビームのリング周回周期が短くなるの
で、それに対応して高周波加速装置の加速間隙電圧の周
波数、即ち高周波電源の出力周波数を高くする必要があ
る。したがって、荷電粒子ビームの安定な加速には加速
間隙電圧の常時監視が不可欠である。また、荷電粒子ビ
ームの高効率加速には、広い周波数帯域にわたる高周波
加速装置と電源間のインピーダンス整合が必須である。
前述した実施例1から6に記載した高周波加速装置を環
状加速器に備えることで、上記目的を容易に達成しう
る。特に、高周波加速装置の加速間隙電圧が数10kV
と高い場合でも、耐電圧および消費電力が現実的な大き
さ(500V−1kW)の抵抗器が利用できるので、非
同調型高周波加速装置を採用でき、荷電粒子ビームのリ
ング周回周期に合わせた、即ち高周波電源の出力周波数
にあわせた高周波加速装置の共振周波数制御が不要にな
り、環状加速器の運転制御が容易になる。
【0036】
【発明の効果】本発明によれば、ループアンテナに接続
された回路素子に印加される電圧が低くなり、耐電圧が
低い回路素子を用いることができるので、高周波加速装
置を小型化できる。また、ループアンテナと回路素子が
電力供給系とは別に設けられているため、ループアンテ
ナや回路素子の分解及び組立を、電力供給系と切り離し
て容易に行うことができる。
【0037】
【0038】
【0039】
【0040】
【0041】
【図面の簡単な説明】
【図1】第1の実施例の高周波加速装置1を示す図であ
る。
【図2】第2の実施例の高周波加速装置1を示す図であ
る。
【図3】第3の実施例の高周波加速装置1を示す図であ
る。
【図4】第4の実施例の高周波加速装置1を示す図であ
る。
【図5】第5の実施例の高周波加速装置1を示す図であ
る。
【図6】第6の実施例の高周波加速装置1を示す図あ
る。
【図7】第7の実施例の環状加速器を示す図である。
【図8】従来の高周波加速装置を示す図である。
【符号の説明】
1…高周波加速装置、2…加速間隙、3…中心導体、4
…磁性体コア、5…ループアンテナ、6…インピーダン
ス調整手段、7…加速間隙電圧の測定手段、8…高周波
電源、9…給電用ループアンテナ、10…入射器、11
…偏向電磁石、12…収束電磁石、13…出射器、14
…差動増幅器、15…コンデンサー。
フロントページの続き (56)参考文献 特開 平3−74097(JP,A) 特公 平4−4393(JP,B2) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) H05H 7/00 - 15/00

Claims (8)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】内部に荷電粒子ビームの通路を形成し、前
    記荷電粒子ビームの加速電場を誘起する加速間隙を有す
    る中心導体と、複数の環状の磁性体コアとを備え、前記
    環状の磁性体コアを前記中心導体が貫いている高周波加
    速装置において、該高周波加速装置に高周波電力を供給する 電力供給系と
    は別に設けられ、前記複数の磁性体コアのうちの一部の
    磁性体コアを貫くループアンテナと、 該ループアンテナに接続されたインピーダンス調整用又
    は加速間隙電圧測定用の回路素子とを備えたことを特徴
    とする高周波加速装置。
  2. 【請求項2】請求項1において、前記ループアンテナが
    貫いていない磁性体コアを貫き、前記電力供給系とは別
    に設けられた別のループアンテナと、 該別のループアンテナに接続された別の回路素子とを備
    えたことを特徴とする高周波加速装置。
  3. 【請求項3】請求項1又は請求項2において、前記複数
    の磁性体コアが複数のグループにグループ分けされてお
    り、前記電力供給系は各グループ毎に電力を供給するよ
    うに構成されていることを特徴とする高周波加速装置。
  4. 【請求項4】内部に荷電粒子ビームの通路を形成し、前
    記荷電粒子ビームの加速電場を誘起する加速間隙を有す
    る中心導体と、複数の環状の磁性体コアとを備え、前記
    環状の磁性体コアを前記中心導体が貫いている高周波加
    速装置において、 前記複数の磁性体コアが複数のグループにグループ分け
    されており、該複数のグループのうちの少なくとも1つ
    のグループの磁性体コアを貫き、前記高周波加速装置に
    高周波電力を供給する電力供給系とは別に設けられたル
    ープアンテナと、 該ループアンテナに接続されたインピーダンス調整用又
    は加速間隙電圧測定用の回路素子とを備えたことを特徴
    とする高周波加速装置。
  5. 【請求項5】請求項4において、前記電力供給系は各グ
    ループ毎に電力を供給するように構成されていることを
    特徴とする高周波加速装置。
  6. 【請求項6】内部に荷電粒子ビームの通路を形成し、前
    記荷電粒子ビームの加速電場を誘起する加速間隙を有す
    る中心導体と、複数の環状の磁性体コアとを備え、前記
    環状の磁性体コアを前記中心導体が貫いている高周波加
    速装置において、前記高周波加速装置に高周波電力を供給する電力供給系
    とは別に各磁性体コア毎に 設けられ、対応する各磁性体
    コアを貫く複数のループアンテナと、 各ループアンテナ毎に接続された複数のインピーダンス
    調整用又は加速間隙電圧測定用の回路素子とを備えたこ
    とを特徴とする高周波加速装置。
  7. 【請求項7】請求項1乃至請求項6の何れかにおいて、
    前記中心導体の加速間隙には前記回路素子は接続されて
    いないことを特徴とする高周波加速装置。
  8. 【請求項8】荷電粒子ビームを入射する入射器と、前記
    荷電粒子ビームを周回軌道上に周回させる偏向電磁石
    と、前記荷電粒子ビームのエネルギーを増大させる高周
    波加速装置と、前記荷電粒子ビームを出射する出射器と
    を備えた環状加速器において、 前記高周波加速装置とし
    て、請求項1乃至請求項7の何れかの高周波加速装置を
    備えたことを特徴とする環状加速器。
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