WO2016060215A1 - 粒子加速器およびそのビーム出射方法 - Google Patents

粒子加速器およびそのビーム出射方法 Download PDF

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WO2016060215A1
WO2016060215A1 PCT/JP2015/079231 JP2015079231W WO2016060215A1 WO 2016060215 A1 WO2016060215 A1 WO 2016060215A1 JP 2015079231 W JP2015079231 W JP 2015079231W WO 2016060215 A1 WO2016060215 A1 WO 2016060215A1
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WO
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deflector
exit
charged particle
particle beam
final
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/079231
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English (en)
French (fr)
Inventor
康太 水島
卓司 古川
Original Assignee
国立研究開発法人放射線医学総合研究所
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a particle accelerator that circulates and accelerates a charged particle beam and a beam extraction method thereof.
  • a circular accelerator called a synchrotron has been widely used as a device for generating a high energy beam in the scientific, medical, and industrial fields.
  • the synchrotron accelerates the beam to various energies while maintaining the predetermined orbit radius of the beam by energizing the beam with the high-frequency acceleration cavity and increasing the magnetic field generated by an electromagnet etc. according to the change of the beam energy. Can be emitted.
  • FIG. 7 is a top view of a configuration example of a conventional synchrotron.
  • a charged particle beam accelerated by a linear accelerator 103 is incident on a synchrotron 101 from an ion source 102.
  • the incident charged particle beam diverges and converges by the divergent quadrupole electromagnet 105 and the converging electromagnet 107, is accelerated by the high-frequency acceleration cavity 109, is deflected by the deflecting electromagnet 106, and moves on the orbit of the synchrotron. Go around. Thereby, the charged particle beam is accelerated to a predetermined energy.
  • FIG. 8 is a top view showing the exit trajectory of the charged particle beam in the conventional synchrotron.
  • the horizontal and vertical directions on the plane orthogonal to the center trajectory of the circulating beam 110 are X and Y coordinates, respectively, and the traveling direction of the charged particle beam is the S coordinate.
  • the positive value of the X coordinate is outside the synchrotron ring 101r, and the negative value is inside the synchrotron ring.
  • the bent charged particle beam (outgoing beam) is further bent outward by a Lorentz force due to the magnetic field of the septum electromagnet of the final outgoing deflector 108b at a certain distance, and the charged particle beam is taken out of the synchrotron ring.
  • the two-stage configuration of the first outgoing deflector (electrostatic deflector) and the final outgoing deflector (septum electromagnet) is used for the following reason. .
  • the first outgoing deflector which is an electrostatic deflecting device that deflects with electrostatic force due to electric charges, due to the problem of electric field intensity limitation due to discharge.
  • the final output deflector which is an electromagnet, collides with the device if the device (core, coil, etc.) is arranged outside the orbiting beam, and the beam is lost if the orbiting beam and the output beam are not largely separated. This is because it becomes larger.
  • Patent Documents 1 and 2 as prior art documents related to the present application.
  • Patent Document 1 is a technical field related to the present application
  • Patent Document 2 has a common problem with the present application.
  • a converging element for example, a converging electromagnet or a deflecting electromagnet enters between the first and final exit deflectors 108a and 108b, thereby making it difficult to emit the beam.
  • the charged particle beam is separated from the center of the orbit of the synchrotron ring 101r by the first exit deflector, it is returned to the center direction again by the converging element (see the front end side of the exit beam 111 in FIG. 8). It becomes difficult to largely separate the circular beam 110 and the outgoing beam at the final outgoing deflector position.
  • the charged particle beam collides with the beam duct and the final outgoing deflector to increase the beam loss, and the accelerated beam is efficiently taken out of the synchrotron ring. I can't do that.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a particle accelerator and a beam extraction method thereof that can be reduced in size and cost.
  • a particle accelerator is a particle accelerator that emits after accelerating while rotating around a charged particle beam, and the first emission for emitting the charged particle beam.
  • One or a plurality of second exit deflectors that are arranged between the deflector and bend the charged particle beam that is emitted with a trajectory separated from the orbit of the charged particle beam that circulates toward the entrance of the final exit deflector And.
  • the charged particle beam which is disposed between the first exit deflector and the final exit deflector and exits with a trajectory separated from the trajectory of the charged particle beam orbiting,
  • the exiting charged particle beam can be directed toward the entrance of the final exit deflector without greatly expanding. Therefore, the magnetic pole width, bore diameter, and effective area of the electromagnetic field between the first outgoing deflector and the final outgoing deflector can be reduced, and the particle accelerator can be downsized. Further, the downsizing of the particle accelerator can reduce the manufacturing cost and running cost of the particle accelerator.
  • a particle accelerator according to a second aspect of the present invention is a particle accelerator that circulates and accelerates a charged particle beam and then emits the first particle deflector and a final exit deflector for emitting the charged particle beam.
  • a beam converging means arranged between the first exit deflector and the final exit deflector for converging the charged particle beam, and disposed between the first exit deflector and the final exit deflector.
  • a region where a magnetic field or an electric field is applied to the charged particle beam of the device constituting the particle accelerator between the second deflector and the exit deflector is the second output. Deflector than if no, are bent so as to decrease.
  • the charged particle beam separated for emission by the second exit deflector constitutes a particle accelerator between the first exit deflector and the final exit deflector. Since the region where the magnetic field or electric field is applied to the charged particle beam of the device is bent so as to be smaller than when the second exit deflector is not provided, the device constituting the particle accelerator can be reduced in size. Further, the size of the entire particle accelerator can be reduced.
  • the particle accelerator according to a third aspect of the present invention is the particle accelerator according to the first or second aspect of the invention, wherein the first outgoing deflector is arranged such that the final outgoing deflector is located with respect to the center of the orbit of the charged particle beam. It arrange
  • the first exit deflector is disposed at a position opposite to the position where the final exit deflector is disposed with respect to the center of the orbit of the charged particle beam. Therefore, the emitted charged particle beam can be directed toward the entrance of the final exit deflector without greatly expanding from the trajectory around the charged particle beam.
  • the particle accelerator according to a fourth aspect of the present invention is the particle accelerator according to the first or second aspect of the present invention, wherein the first exit deflector is arranged with respect to the center of the orbit of the charged particle beam.
  • the charged particle beam emitted is separated in the direction opposite to the position where the final outgoing deflector is arranged.
  • the first exit deflector is emitted in a direction opposite to the position where the final exit deflector is disposed with respect to the center of the orbit of the charged particle beam. Since the charged particle beam is separated, the emitted charged particle beam can be directed toward the entrance of the final exit deflector without greatly expanding from the trajectory around the charged particle beam.
  • the particle accelerator according to a fifth aspect of the present invention is the particle accelerator according to the first or second aspect of the invention, wherein the second exit deflector is circulated by the first exit deflector for exit.
  • a charged particle beam separated from a charged particle beam is bent from a position opposite to the final exit deflector to the center of the orbit of the circulating charged particle beam toward the entrance of the final exit deflector. ing.
  • the second exit deflector is configured to circulate a charged particle beam that circulates a charged particle beam separated from the charged particle beam that circulates by the first exit deflector for the exit. Since it bends toward the entrance of the final exit deflector from the opposite side of the final exit deflector with respect to the center of the trajectory, the exit of the charged particle beam does not swell greatly from the trajectory around the charged particle beam. Can be directed to the entrance of the outgoing deflector.
  • the particle accelerator includes a first beam deflector for emitting a charged particle beam, a second beam deflector, a final beam deflector, the first beam deflector, and the last beam deflector. And a beam converging means for converging the charged particle beam, and a beam of a particle accelerator that is emitted by diffusing the beam with a high-frequency electric field applied while circling the charged particle beam
  • a beam converging means for converging the charged particle beam
  • a beam of a particle accelerator that is emitted by diffusing the beam with a high-frequency electric field applied while circling the charged particle beam
  • An exit method wherein the second exit deflector is adapted for exit so that the trajectory of the exiting charged particle beam enters the entrance of the final exit deflector separately from the circulating charged particle beam.
  • the charged particle beam trajectory separated by the first exit deflector is bent toward the center of the trajectory of the charged particle beam traveling around.
  • the second outgoing deflector enters the entrance of the final outgoing deflector so that the trajectory of the outgoing charged particle beam is separated from the circulating charged particle beam.
  • the orbit of the charged particle beam separated by the first exit deflector for emission is bent toward the orbit center of the orbiting charged particle beam, the charged particle beam orbits the emitted charged particle beam. It can be led to the final exit deflector entrance without significantly inflating from the trajectory.
  • the particle accelerator includes a first beam deflector for emitting a charged particle beam, a second beam deflector, a final beam deflector, the first beam deflector, and the last beam deflector. And a beam converging means for converging the charged particle beam, and a beam of a particle accelerator that is emitted by diffusing the beam with a high-frequency electric field applied while circling the charged particle beam
  • a beam converging means for converging the charged particle beam, and a beam of a particle accelerator that is emitted by diffusing the beam with a high-frequency electric field applied while circling the charged particle beam
  • An exit method wherein the second exit deflector is a region in which a magnetic field or an electric field is applied to the charged particle beam of a device constituting the particle accelerator between the first exit deflector and the final exit deflector. Are separated by the first exit deflector for exit so that they are smaller than without the second exit deflector.
  • the charged particle beam is bent toward the center of the
  • the second output deflector is configured to apply a magnetic field or a charged particle beam of a device constituting the particle accelerator between the first output deflector and the final output deflector to the magnetic field or
  • the charged particle beam separated by the first exit deflector for the exit is placed in the center direction of the trajectory of the charged particle beam that circulates so that the region to which the electric field is applied is smaller than that without the second exit deflector. Therefore, a region where a magnetic field or an electric field is applied to the charged particle beam of the equipment constituting the particle accelerator can be reduced.
  • the charged particle beam separated by the first exit deflector for exit can be guided to the final exit deflector without greatly expanding. Therefore, the particle accelerator can be downsized.
  • FIG. 3 is a top view showing a beam emission trajectory in the synchrotron according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a top view showing a beam emission trajectory in the synchrotron according to the second embodiment.
  • FIG. 1 is a top view illustrating a configuration example of the particle accelerator according to the first embodiment of the present invention.
  • the synchrotron 1S which is the particle accelerator of the first embodiment receives a charged particle beam from the charged particle injection system 1A.
  • the charged particle injection system 1A and the synchrotron 1S are controlled by a controller (not shown).
  • the charged particle injection system 1A has a role of supplying charged particles, which are generated and accelerated to a predetermined energy, to the synchrotron 1S.
  • the charged particle injection system 1 ⁇ / b> A includes an ion source 2 and a linear accelerator 3.
  • the ion source 2, the linear accelerator 3, and the synchrotron 1S are connected by an incident beam path 1m maintained at a high vacuum.
  • the ion source 2 generates ions by causing high-speed electrons to collide with a neutral gas, and the linear accelerator 3 accelerates the ions to a state where they can be accelerated by the synchrotron 1S.
  • Examples of atoms and particles to be ionized include hydrogen, helium, carbon, nitrogen, oxygen, neon, silicon, and argon.
  • the linear accelerator 3 accelerates charged particles supplied from the ion source 2 to a predetermined energy and supplies the accelerated particles to the synchrotron 1S.
  • the linear accelerator 3 for example, an RFQ linac or a drift tube linac that accelerates and focuses charged particles with a high-frequency quadrupole electric field is used.
  • the charged particles are accelerated by the linear accelerator 3 to an energy of about several MeV per nucleon, for example.
  • the synchrotron 1S accelerates charged particles supplied from the linear accelerator 3 of the charged particle injection system 1A to the energy of the outgoing beam 11 (see FIG. 2) emitted from the synchrotron 1S.
  • the charged particles supplied from the linear accelerator 3 are deflected by the incident inflector 4 from the charged particle incident system 1A and are incident on the synchrotron 1S having a circular orbit.
  • the synchrotron 1S includes a divergent quadrupole electromagnet 5, a deflecting electromagnet 6, a converging electromagnet 7, and a high-frequency accelerating cavity 9 as components for accelerating charged particles to the energy of the outgoing beam.
  • the synchrotron 1S includes a first exit deflector 8a, a second exit deflector 8c, and a final exit deflector 8b as components for extracting the exit beam 11.
  • the emitted beam 11 refers to a charged particle beam extracted from the synchrotron 1S in order to irradiate an irradiation target.
  • the first exit deflector 8a includes a deflector electrode 8d that applies an electric field to the charged particle beam and separates the charged particle beam in the outward direction of the charged particle beam that goes around the synchrotron 1S.
  • a divergent electromagnet 5 In the synchrotron 1S, a divergent electromagnet 5, a deflection electromagnet 6, and a converging electromagnet 7 form a synchrotron ring 1r and are configured in a circular shape.
  • the incident charged particle beam circulates on the orbit of the synchrotron ring 1r by being deflected by the deflecting electromagnet 6 while being repeatedly diverged and converged by the diverging electromagnet 5 and the converging electromagnet 7.
  • the high-frequency acceleration cavity 9 is for accelerating charged particles that circulate around the orbit of the synchrotron ring 1r by an electric field generated between acceleration gaps (not shown) provided inside.
  • charged particles passing between the acceleration gaps are accelerated by applying a high-frequency electric field with a phase capable of obtaining a positive energy gain, and the energy increases with each revolution. I will do it.
  • the charged particles are decelerated and the generation of radiation is suppressed by reversing the phase of the electric field generated between the acceleration gaps.
  • the synchrotron 1S charged particles are accelerated to a predetermined energy, for example, an energy of several hundred MeV per nucleon.
  • the deflecting electromagnet 6, the diverging electromagnet 5 and the converging electromagnet 7 are synchronized with the acceleration or deceleration in the high-frequency acceleration cavity 9, and the charged particles are synchronized with the synchrotron ring 1r according to the energy of the accelerated or decelerated charged particles.
  • the magnetic field strength is controlled by the controller so as to draw a trajectory along the circular trajectory.
  • the charged particle beam accelerated to a predetermined energy on the circular orbit is changed in its orbit by the first exit deflector 8a, the second exit deflector 8c, and the final exit deflector 8b, and then from the synchrotron ring 1r. It is emitted and taken out as a beam 11 to a beam transport system (not shown).
  • the beam transport system guides a charged particle beam that is an outgoing beam to an irradiation unit (not shown). In the irradiating unit, the charged particle beam, which is the extracted outgoing beam 11, is irradiated to the irradiation target.
  • the controller includes a charged particle incident system 1A (ion source 2, linear accelerator 3), an incident inflector 4, a divergent electromagnet 5, a deflecting electromagnet 6, a converging electromagnet 7, a high-frequency accelerating cavity 9, and a first that constitute the synchrotron 1S.
  • the outgoing deflector 8a, the second outgoing deflector 8c, the final outgoing deflector 8b, and the like are controlled.
  • Charged particle monitors (not shown) are arranged everywhere in the charged particle injection system 1A, the synchrotron 1S, and the beam transport system, and the trajectory, current amount, and energy of the charged particles are measured. Control is performed by feedback.
  • FIG. 2 is a top view showing a beam emission trajectory in the synchrotron according to the first embodiment.
  • the horizontal direction and the vertical direction on a plane orthogonal to the center trajectory of the circulating beam 10 that is a circulating charged particle beam are X and Y coordinates, respectively, and the traveling direction of the circulating beam 10 is an S coordinate.
  • the positive value of the X coordinate is outside the synchrotron ring 1r, and the negative value is inside the synchrotron ring 1r.
  • the deflector electrode 8d in the first exit deflector 8a is disposed on the inner side of the orbital center (S axis) of the orbiting beam 10 that is a charged particle beam that orbits, and the outgoing beam is directed inward from the orbital center of the orbiting beam 10. It is configured to protrude.
  • a second outgoing deflector 8c is disposed between the first outgoing deflector 8a and the divergent electromagnet 5 downstream thereof. That is, the second outgoing deflector 8c is arranged immediately downstream of the first outgoing deflector 8a.
  • the second exit deflector 8c receives the exit beam 11 separated inward from the center of the orbit of the orbiting beam 10 by the deflector electrode 8d of the first exit deflector 8a, and the exit beam 11 enters the orbit of the orbit beam 10. Bend in the center (S-axis) direction.
  • the second exit deflector 8c does not bend the exit beam 11 until it goes outside the synchrotron ring 1r. Therefore, the second exit deflector 8c may be relatively small, and can be disposed close to the first exit deflector 8a.
  • a diverging electromagnet 5, a deflecting electromagnet 6, a diverging electromagnet 5, a deflecting electromagnet 6, a converging electromagnet 7, and a final outgoing deflector 8b are sequentially arranged downstream of the second outgoing deflector 8c.
  • the extraction beam 11 is extracted from the circular beam 10 accelerated to a predetermined energy as follows.
  • the orbiting beam 10, which is a charged particle beam that orbits the synchrotron 1S, is bent orbited by the deflecting electromagnet 6 while being repeatedly converged and diverged by the diverging electromagnet 5 and the converging electromagnet 7, and the synchrotron ring 1r. And is accelerated to a predetermined energy set in the outgoing beam 11.
  • the charged particle beam at the inner edge of the orbiting beam 10 is caused by the electric field of the deflector electrode 8d of the first outgoing deflector 8a. It is bent and separated in the direction away from the center of the orbit.
  • a charged particle beam separated from the circulating beam 10 is an outgoing beam 11.
  • the outgoing beam 11 is bent back by the second outgoing deflector 8c in the direction of the center of the orbit of the circulating beam 10 (S-axis direction), and passes through the converging electromagnet 7 of the converging element. It is bent once again toward the center of the orbit (S-axis in FIG. 2). Then, the outgoing beam 11 enters the gap of the final outgoing deflector 8b from its entrance 8b1. The outgoing beam 11 incident on the final outgoing deflector 8b is bent outwardly from the center of the orbit of the circular beam 11 by the final outgoing deflector 8b and taken out of the synchrotron ring 1r.
  • the deflection angle ⁇ of the trajectory of the outgoing beam 11 at the second outgoing deflector 8c can be obtained from the following calculation.
  • the deflection angle ⁇ is obtained by dividing the change amount ⁇ X of the variable x of the X coordinate by the change amount ⁇ S of the variable S of the S coordinate.
  • the position and angle of the outgoing beam 11 in the horizontal direction (the direction of the X coordinate) at the position of the second outgoing deflector 8c are assumed to be (X 0 , X 0 ′).
  • the second exit deflector 8c receives a deflection angle of ⁇ X ′, if the length of the second exit deflector 8c itself is ignored, the term of the length of the second exit deflector 8c itself is set to “0”.
  • the position and angle of the outgoing beam 11 are expressed as (X 0 , X 0 ′ + ⁇ X ′).
  • the transport matrix from the second exit deflector 8c to the entrance 8b1 of the final exit deflector 8b is M, and the matrix elements are respectively Then, the position X and the angle X ′ of the trajectory of the outgoing beam 11 at the entrance 8b1 of the final outgoing deflector 8b are obtained by the product of the transport matrix M and (X 0 , X 0 ′ + ⁇ X ′), respectively.
  • X m 11 X 0 + m 12 (X 0 ′ + ⁇ X ′) (2)
  • X ′ m 21 X 0 + m 22 (X 0 ′ + ⁇ X ′) (3) It becomes.
  • Beam loss (not shown) for maintaining the vacuum inside the synchrotron ring 1r and the final exit deflector 8b reduce beam loss, that is, the charged particle beam collides with the equipment (beam duct, etc.) of the final exit deflector 8b.
  • the distance from the orbit of the orbital center (S axis) of the orbiting beam 10 at the entrance 8b1 of the final exit deflector 8b to the orbit of the exit beam 11 to be separated is d. And That is, d is determined so that the outgoing beam 11 is efficiently extracted out of the synchrotron ring 1r.
  • the first outgoing deflector 8a is arranged inside the opposite side of the outer final outgoing deflector 8b with respect to the orbit of the circulating beam 10 of the synchrotron ring 1r.
  • the second exit deflector 8c is arranged on the same inner side as the first exit deflector 8a with respect to the orbit of the orbit beam 10 of the synchrotron ring 1r.
  • the output beam 11 is compared with the last output deflector 8b. It can be passed near the target center.
  • the orbit of the outgoing beam 11 can be largely separated from the orbit of the outgoing beam 11 at the position of the entrance 8b1 of the final outgoing deflector 8b without causing the outgoing beam 11 to largely expand toward the outside of the synchrotron ring 1r. Further, the trajectory of the outgoing beam 11 can be guided to the vicinity of the center of the final outgoing deflector 8b.
  • the exit beam 11 loses charged particles by colliding with the beam duct (duct through which the load current beam passes) or the final exit deflector 8b.
  • the accelerated charged particle beam (exit beam 11) can be efficiently extracted outside the synchrotron ring 1r.
  • an effective magnetic field region such as an electromagnet (5, 6, 7).
  • the space in which the electromagnet applies the magnetic flux to the charged particle beam can be made relatively small compared to the conventional effective magnetic field region (see dimensions s10 to s14 in FIG. 8).
  • the second outgoing deflector 8c bends the outgoing beam 11 so that the effective magnetic field region such as the electromagnet (5, 6, 7) is smaller than that in the case where the second outgoing deflector 8c is not provided.
  • the size of the particle accelerator (synchrotron 1S) can be reduced, leading to a reduction in the manufacturing cost of the particle accelerator.
  • the fact that the effective magnetic field region of the electromagnet (see dimensions s0 to s4 in FIG. 2) is small reduces the manufacturing difficulty, Running costs can be greatly reduced. Therefore, downsizing of the synchrotron 1S can be realized by changing to the three-stage output deflectors (8a, 8b, 8c).
  • FIG. 3 is a top view illustrating a configuration example of the particle accelerator according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a top view showing a beam emission trajectory in the synchrotron according to the second embodiment.
  • the horizontal direction and the vertical direction on a plane orthogonal to the center trajectory of the circulating beam, which is a circulating charged particle beam are X and Y coordinates, respectively, and the traveling direction of the charged particle beam is the S coordinate.
  • the positive value of the X coordinate is outside the synchrotron ring 21r, and the negative value is inside the synchrotron ring 21r.
  • the synchrotron 21S which is a particle accelerator of the second embodiment, has an arrangement in which the first and second output deflectors 18a, 18c, 18c and the final output deflector 18b having a three-stage configuration are arranged inside and outside the synchrotron 21S. This is a replacement for one synchrotron 1S (see FIGS. 1 and 2). Since other configurations are the same as those of the first embodiment, the same components are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the final exit deflector 18b following the beam transport system is disposed inside the orbit center of the orbiting beam 10.
  • the deflector electrode 18d of the first outgoing deflector 18a is arranged so that the final outgoing deflector 18b is arranged inside the center of the orbit of the orbiting beam 10 (the S axis in FIG. 4). Located outside the center.
  • the deflector electrode 18d disposed outside the orbit center of the orbiting beam 10 separates the outgoing beam 11 from the orbiting beam 10 of the load current particle beam. Kick out.
  • the second exit deflector 18c arranged downstream of the first exit deflector 18a is arranged outside the center of the orbit of the orbiting beam 10 in the same manner as the first exit deflector 18a.
  • the orbiting beam 10 is deflected by the deflecting electromagnet 6 while being repeatedly diverged and converged by the diverging electromagnet 5 and the converging electromagnet 7, so that the orbiting beam 10 circulates on the orbit of the synchrotron ring 21r. It is accelerated by the trunk 9.
  • the deflector electrode 18d of the first outgoing deflector 18a is charged with the charged particle beam at the outer edge of the circular beam 10, as shown in FIG. Is kicked out of the center of the orbit (S axis in FIG. 4) and separated from the orbiting beam 10.
  • the charged particle beam separated by the deflector electrode 18d is the outgoing beam 11.
  • the outgoing beam 11 separated from the circular beam 10 is bent inward from the center of the circular orbit of the synchrotron ring 21r (S-axis in FIG. 4) by the second outgoing deflector 18c immediately downstream of the first outgoing deflector 18a. Returned.
  • the exit beam 11 that has been bent back passes through the converging electromagnet 7 of the converging element, so that the converging action of the converging electromagnet 7 once again causes the converging action from the inside of the orbital center (S-axis in FIG. 2) to the opposite side (circular orbit center in FIG. 4). (S-axis side).
  • the outgoing beam 11 enters the gap of the final outgoing deflector 8b from its inlet 18b1.
  • the outgoing beam 11 incident on the final outgoing deflector 18b is largely bent by the final outgoing deflector 18b from the center of the orbit of the circular beam 11 and taken out of the synchrotron ring 21r.
  • the first outgoing deflector 18a is arranged outside the opposite side of the final outgoing deflector 18b on the inner side with respect to the orbit of the circulating beam 10 of the synchrotron ring 21r. .
  • the second exit deflector 18c is arranged on the same outer side as the first exit deflector 18a with respect to the orbit of the orbit beam 10 of the synchrotron ring 21r.
  • the orbit of the outgoing beam 11 and the orbit of the outgoing beam 11 can be largely separated at the position of the entrance 18b1 of the final outgoing deflector 18b without greatly expanding the orbit of the outgoing beam 11 toward the outside of the synchrotron ring 21r. Then, the trajectory of the outgoing beam 11 can be guided to the vicinity of the center of the entrance 18b1 of the final outgoing deflector 18b.
  • an effective magnetic field region (electromagnet becomes a charged particle beam) such as an electromagnet (5, 6, 7).
  • the space where the magnetic flux is applied can be made relatively small.
  • the size of the particle accelerator (synchrotron 21S) can be reduced, leading to a reduction in the manufacturing cost of the particle accelerator.
  • the synchrotron 21S is aimed to be miniaturized by increasing the magnetic field by superconducting technology, the fact that the effective magnetic field region of the electromagnet is small reduces the manufacturing difficulty and can greatly reduce the manufacturing cost and running cost of the particle accelerator. Therefore, downsizing of the synchrotron 21S can be realized by changing to a three-stage output deflector (18a, 18b, 18c).
  • FIG. 5 is a top view illustrating a configuration example of the particle accelerator according to the third embodiment of the present invention.
  • a synchrotron 31S which is a particle accelerator of the third embodiment, includes a second exit deflector 28c and a third exit deflector 28e downstream of the first exit deflector 28a and upstream (front) of the final exit deflector 28b. It is composed.
  • the final exit deflector 28b is disposed outside the center of the orbit of the orbiting beam 10 of the synchrotron ring 31r.
  • the deflector electrode (not shown) of the first outgoing deflector 28a is disposed inside the orbit center of the orbiting beam 10 of the synchrotron ring 31r. Since other configurations are the same as those of the first embodiment, the same components are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the first outgoing deflector 18a of FIG. 3 is divided and arranged like the first outgoing deflector 28a and the second outgoing deflector 28c of FIG. Thereby, it is possible to secure a necessary length for securing the trajectory of the outgoing beam 11 of the first outgoing deflector 18a of FIG.
  • the deflector electrode (not shown) of the second exit deflector 28c that continues downstream from the first exit deflector 28a via the focusing electromagnet 7 is the same as the deflector electrode of the first exit deflector 28a. It arrange
  • the third exit deflector 8e plays the role of the second exit deflectors 8c and 18c in FIGS.
  • the third exit deflector 28e downstream of the second exit deflector 28c is disposed inside the orbit center of the orbital beam 10 of the synchrotron ring 31r, like the deflector electrode of the second exit deflector 28c. .
  • the exit deflectors are arranged in a divided manner, a configuration having any of the above-described “third, fourth,...
  • the synchrotron 31S can be downsized by disposing the plurality of exit deflectors 28c and 28e and other exit deflectors downstream of the first exit deflector 28a and upstream (in front) of the exit deflector 28b. Can proceed.
  • the effect of Embodiment 1 is show
  • FIG. 6 is a top view showing a configuration example of the particle accelerator according to the fourth embodiment of the present invention.
  • a synchrotron 41S which is a particle accelerator according to the fourth embodiment, includes a second exit deflector 38c and a third exit deflector 38e downstream of the first exit deflector 38a and upstream (front) of the final exit deflector 38b. It is composed.
  • the final outgoing deflector 38b is arranged inside the center of the circular orbit of the circular beam 10 of the synchrotron ring 31r, and the deflector electrode of the first outgoing deflector 38a ( (Not shown) is arranged outside the center of the orbit of the orbiting beam 10 of the synchrotron ring 31r.
  • the first outgoing deflector 38a and the second outgoing deflector 38c shown in FIG. 6 are arranged by dividing the first outgoing deflector 18a shown in FIG. Therefore, the deflector electrode (not shown) of the second exit deflector 38c is arranged outside the center of the orbit of the orbital beam 10 of the synchrotron ring 31r, like the deflector electrode of the first exit deflector 38a.
  • the role of the second output deflector 18c in FIGS. 1 and 3 is played by the third output deflector 38e.
  • the third exit deflector 38e is arranged outside the center of the orbit of the orbital beam 10 of the synchrotron ring 31r, like the deflector electrode of the second exit deflector 38c. Since other configurations are the same as those of the first embodiment, the same components are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the first outgoing deflector 18a in FIG. 3 is divided into the first outgoing deflector 38a and the second outgoing deflector 38c in FIG. 6, thereby arranging the first outgoing deflector 18a in FIG.
  • the necessary length for securing the trajectory of the outgoing beam 11 can be ensured. Therefore, since it is necessary to configure the synchrotron ring 41r that circulates with the small synchrotron 41S, it is possible to avoid arranging a long instrument in the traveling direction of the charged particle beam.
  • the small synchrotron 41S can contribute to the arrangement of various devices such as the electromagnets such as the divergent electromagnet 5, the deflecting electromagnet 6, and the converging electromagnet 7 closely, and can be miniaturized.
  • the synchrotron 41S can be reduced in size.
  • the effect of Embodiment 1 is show
  • the first, ..., final outgoing deflectors 8b, ... can use the electric field of the deflector electrode as appropriate, or can use the Lorentz force of an electromagnet as long as the outgoing beam 11 can be guided to a predetermined trajectory. .
  • the number of outgoing deflectors arranged between the first outgoing deflector 8a and the final outgoing deflector 8b can be arbitrarily selected.
  • the present invention is not limited to the first to fourth embodiments described above, and includes various embodiments.
  • the above-described embodiment is a description of the present invention in an easy-to-understand manner, and is not necessarily limited to one having all the configurations described. For example, a part of the configuration described may be included.
  • the specific form of this invention satisfy

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Abstract

 本発明の粒子加速器は、荷電粒子ビームを周回しつつ、加速させてから出射する粒子加速器(1S)であって、荷電粒子ビームを出射するための第1の出射デフレクタ(8a)および最終の出射デフレクタ(8b)と、第1の出射デフレクタ(8a)と最終の出射デフレクタ(8b)との間に配置され、荷電粒子ビームを収束させるビーム収束手段(7)と、第1の出射デフレクタ(8a)と最終の出射デフレクタ(8b)との間に配置され、周回する荷電粒子ビームの軌道と分離した軌道をもって出射される荷電粒子ビームを、最終の出射デフレクタ(8b)の入口(8b1)に向かうように曲げる単数または複数の第2の出射デフレクタ(8c)とを備える。

Description

粒子加速器およびそのビーム出射方法
 本発明は、荷電粒子ビームを周回させて加速させ出射する粒子加速器およびそのビーム出射方法に関する。
 従来、科学、医療、産業分野において、高エネルギービームを生成するための装置として、シンクロトロンと呼ばれる円形加速器が広く使われている。シンクロトロンは、高周波加速空洞でビームにエネルギーを与えながら、ビームエネルギーの変化に合わせて電磁石などでの発生磁場を高めることによって、ビームの所定の軌道半径を保ちつつ様々なエネルギーにビームを加速して、出射することができる。
 図7は、従来のシンクロトロンの構成例の上面図である。
 一般的なビーム出射では、シンクロトロン101にはイオン源102から線形加速器103で加速された荷電粒子ビームが入射される。そして、入射された荷電粒子ビームは、発散四極電磁石105と収束電磁石107とにより発散、収束を繰り返して、高周波加速空洞109により加速され、偏向電磁石106により、偏向されて、シンクロトロンの軌道上を周回する。これにより、荷電粒子ビームは所定のエネルギーに加速される。
 そして、図8に示すように、所定のエネルギーの荷電粒子ビームの一部を第1の出射デフレクタ108aの薄い静電デフレクタ電極108d間に入れ、電場により周回軌道の中心から離れる方向に曲げ、出射ビームとする。図8は、従来のシンクロトロンでの荷電粒子ビームの出射軌道を示す上面図である。図8では、周回する周回ビーム110の中心軌道に対して直交する平面上における水平方向と鉛直方向をそれぞれX、Y座標とし、荷電粒子ビームの進行方向をS座標としている。このとき、X座標の正値をシンクロトロンリング101rの外側、負値をシンクロトロンリングの内側とする。
 そして、曲げられた荷電粒子ビーム(出射ビーム)を、ある程度離れたところで最終の出射デフレクタ108bのセプタム電磁石の磁場によるローレンツ力によりさらに大きく外側に曲げ、シンクロトロンリングの外に荷電粒子ビームを取り出す。
 シンクロトロンリングを周回する荷電粒子ビームを出射ビームとして取り出す際、第1の出射デフレクタ(静電デフレクタ)と最終の出射デフレクタ(セプタム電磁石)との二段階構成にするのは下記の理由からである。
 第1に、電荷による静電気力で偏向させる静電偏向装置である第1の出射デフレクタだけでは、放電による電界強度制限の問題から高エネルギーのビームを大きく曲げるのは難しい。第2に、電磁石である最終の出射デフレクタは、周回ビームの外側に機器(コア、コイルなど)が配置される構造上、周回ビームと出射ビームが大きく分離されていないと機器に衝突してビームロスが大きくなってしまうからである。
 つまり、第1の出射デフレクタと最終の出射デフレクタとの二段階構成にすることで、シンクロトロンを周回する荷電粒子ビームと出射ビームとを大きく分離でき、ビームロスを少なくシンクロトロンリングの外に加速されたビームを、出射ビームとして取り出すことができる。
 なお、本願に係る先行技術文献としては、特許文献1、2がある。特許文献1は本願に関連する技術分野ものであり、特許文献2は本願と課題が共通する。
特許第4873563号公報 特開2012-234805号公報
 ところで、昨今、シンクロトロン101の施設面積や装置コストや施設ランニングコストの低減などの観点から、シンクロトロンの小型化に関する要望は多く、超電導技術を用いた高磁場電磁石などが盛んに研究、開発されている。
 しかし、シンクロトロンを小型化しようとした場合、さまざまなシンクロトロン構成機器(発散・収束電磁石105、107、偏向電磁石106など)を密に並べる必要が生じる。そのため、第1と最終の出射デフレクタ108a、108bの間に収束要素(例えば、収束電磁石や偏向電磁石)が入ってきてしまい、それによってビーム出射を難しくしてしまう。
 つまり、一旦は第1の出射デフレクタによって荷電粒子ビームをシンクロトロンリング101rの周回軌道中心から離しても、収束要素によって再び中心方向に戻されてしまい(図8の出射ビーム111の先端側参照)、最終の出射デフレクタ位置で周回ビーム110と出射ビームを大きく分離することが困難になる。
 周回ビームと出射ビーム軌道が大きく分離されていないと、ビームダクトや最終の出射デフレクタに荷電粒子ビームが衝突してビームロスが多くなってしまい、シンクロトロンリングの外に加速されたビームを効率よく取り出すことができなくなる。
 また、それでも最終の出射デフレクタの位置で周回ビームと出射ビームとを大きく分離しようとすると、第1の出射デフレクタを大型化・高電界化することでより大きく曲げる必要があるだけでなく、大きく膨らんだ出射軌道を描く荷電粒子ビームを通すことになるため、第1・最終出射デフレクタ間の電磁石などの磁極幅やボア径、電磁場の有効領域を大きくしなければならない。なお、放電が発生するため、電界強度が制限されるという問題は別にある。
 これは結果として、機器サイズや製造コストの増加につながる。特に、超電導技術による高磁場化でシンクロトロンの小型化を目指す場合、電磁石の磁極幅やボア径、電磁場の有効領域を広げることは製造難度や製造コスト、ランニングコストを格段に高めるため、シンクロトロン小型化実現に向けた大きな課題となる。
 本発明は上記実状に鑑み、小型化、低コスト化を図れる粒子加速器およびそのビーム出射方法の提供を目的とする。
 前記課題を解決するため、第1の本発明の粒子加速器は、荷電粒子ビームを周回しつつ、加速させてから出射する粒子加速器であって、前記荷電粒子ビームを出射するための第1の出射デフレクタおよび最終の出射デフレクタと、前記第1の出射デフレクタと前記最終の出射デフレクタとの間に配置され、前記荷電粒子ビームを収束させるビーム収束手段と、前記第1の出射デフレクタと前記最終の出射デフレクタとの間に配置され、周回する前記荷電粒子ビームの軌道と分離した軌道をもって出射される荷電粒子ビームを、前記最終の出射デフレクタの入口に向かうように曲げる単数または複数の第2の出射デフレクタとを備えている。
 第1の本発明の粒子加速器によれば、第1の出射デフレクタと最終の出射デフレクタとの間に配置され、周回する荷電粒子ビームの軌道と分離した軌道をもって出射される荷電粒子ビームを、最終の出射デフレクタの入口に向かうように曲げる単数または複数の第2の出射デフレクタとを備えるので、出射する荷電粒子ビームを大きく膨らませることなく、最終の出射デフレクタの入口に向かわせることができる。
 そのため、第1の出射デフレクタと最終の出射デフレクタとの間の機器の磁極幅やボア径、電磁場の有効領域も小さくでき、粒子加速器を小型化できる。また、粒子加速器の小型化により、粒子加速器の製造コスト、ランニングコストを低減できる。
 第2の本発明の粒子加速器は、荷電粒子ビームを周回しつつ、加速させてから出射する粒子加速器であって、前記荷電粒子ビームを出射するための第1の出射デフレクタおよび最終の出射デフレクタと、前記第1の出射デフレクタと前記最終の出射デフレクタとの間に配置され、前記荷電粒子ビームを収束させるビーム収束手段と、前記第1の出射デフレクタと前記最終の出射デフレクタとの間に配置される単数または複数の第2の出射デフレクタとを備え、前記第2の出射デフレクタは、出射するために前記第1の出射デフレクタにより分離された荷電粒子ビームを、前記第1の出射デフレクタと前記最終の出射デフレクタとの間の前記粒子加速器を構成する機器の前記荷電粒子ビームに磁界または電界を印加する領域が、前記第2の出射デフレクタが無い場合よりも、小さくなるように曲げている。
 第2の本発明の粒子加速器によれば、第2の出射デフレクタにより、出射するために分離された荷電粒子ビームを、第1の出射デフレクタと最終の出射デフレクタとの間の粒子加速器を構成する機器の荷電粒子ビームに磁界または電界を印加する領域が、第2の出射デフレクタが無い場合よりも、小さくなるように曲げるので、粒子加速器を構成する機器の小型化を行える。また、粒子加速器全体の大きさも小型にすることができる。
 第3の本発明の粒子加速器は、第1または第2の本発明の粒子加速器において、前記第1の出射デフレクタは、前記荷電粒子ビームの周回軌道の中心に対して、前記最終の出射デフレクタが配置される位置とは反対側の位置に配置されている。
 第3の本発明の粒子加速器によれば、第1の出射デフレクタは、荷電粒子ビームの周回軌道の中心に対して、最終の出射デフレクタが配置される位置とは反対側の位置に配置されるので、出射される荷電粒子ビームを荷電粒子ビームが周回する軌道から大きく膨らませることなく、最終の出射デフレクタの入口に向かわせることができる。
 第4の本発明の粒子加速器は、第1または第2の本発明の粒子加速器のうちの何れかにおいて、前記第1の出射デフレクタは、前記荷電粒子ビームの周回軌道の中心に対して、前記最終の出射デフレクタが配置される位置とは反対側の方向に、出射される荷電粒子ビームを分離している。
 第4の本発明の粒子加速器によれば、第1の出射デフレクタは、荷電粒子ビームの周回軌道の中心に対して、最終の出射デフレクタが配置される位置とは反対側の方向に、出射される荷電粒子ビームを分離するので、出射される荷電粒子ビームを荷電粒子ビームが周回する軌道から大きく膨らませることなく、最終の出射デフレクタの入口に向かわせることができる。
 第5の本発明の粒子加速器は、第1または第2の本発明の粒子加速器のうちの何れかにおいて、前記第2の出射デフレクタは、出射のために前記第1の出射デフレクタによって周回する前記荷電粒子ビームから分離される荷電粒子ビームを、周回する前記荷電粒子ビームの周回軌道の中心に対して前記最終の出射デフレクタの反対側の位置から、前記最終の出射デフレクタの入口に向かうように曲げている。
 第5の本発明の粒子加速器によれば、第2の出射デフレクタは、出射のために第1の出射デフレクタによって周回する荷電粒子ビームから分離される荷電粒子ビームを、周回する荷電粒子ビームの周回軌道の中心に対して最終の出射デフレクタの反対側から、最終の出射デフレクタの入口に向かうように曲げるので、出射される荷電粒子ビームを荷電粒子ビームが周回する軌道から大きく膨らませることなく、最終の出射デフレクタの入口に向かわせることができる。
 第6の本発明の粒子加速器のビーム出射方法は、荷電粒子ビームを出射するための第1の出射デフレクタ、第2の出射デフレクタ、および最終の出射デフレクタと、前記第1の出射デフレクタと前記最終の出射デフレクタとの間に配置され、前記荷電粒子ビームを収束させるビーム収束手段とを備え、前記荷電粒子ビームを周回しつつ印加される高周波電場でビームを拡散することで出射する粒子加速器のビーム出射方法であって、前記第2の出射デフレクタは、前記最終の出射デフレクタの入口に、出射する前記荷電粒子ビームの軌道が、周回する前記荷電粒子ビームから分離して入るように、出射のために前記第1の出射デフレクタで分離される前記荷電粒子ビームの軌道を、周回する前記荷電粒子ビームの軌道中心方向に曲げている。
 第6の本発明の粒子加速器のビーム出射方法によれば、第2の出射デフレクタは、最終の出射デフレクタの入口に、出射する荷電粒子ビームの軌道が、周回する荷電粒子ビームから分離して入るように、出射のために第1の出射デフレクタで分離される前記荷電粒子ビームの軌道を、周回する荷電粒子ビームの軌道中心方向に曲げるので、出射される荷電粒子ビームを荷電粒子ビームが周回する軌道から大きく膨らませることなく、最終の出射デフレクタの入口に導くことができる。
 第7の本発明の粒子加速器のビーム出射方法は、荷電粒子ビームを出射するための第1の出射デフレクタ、第2の出射デフレクタ、および最終の出射デフレクタと、前記第1の出射デフレクタと前記最終の出射デフレクタとの間に配置され、前記荷電粒子ビームを収束させるビーム収束手段とを備え、前記荷電粒子ビームを周回しつつ印加される高周波電場でビームを拡散することで出射する粒子加速器のビーム出射方法であって、前記第2の出射デフレクタは、前記第1の出射デフレクタと前記最終の出射デフレクタとの間の前記粒子加速器を構成する機器の前記荷電粒子ビームに磁界または電界を印加する領域が、前記第2の出射デフレクタが無い場合よりも小さくなるように、出射のために前記第1の出射デフレクタにより分離された荷電粒子ビームを、周回する荷電粒子ビームの軌道の中心方向に曲げている。
 第7の本発明の粒子加速器のビーム出射方法によれば、第2の出射デフレクタは、第1の出射デフレクタと最終の出射デフレクタとの間の粒子加速器を構成する機器の荷電粒子ビームに磁界または電界を印加する領域が、第2の出射デフレクタが無い場合よりも小さくなるように、出射のために第1の出射デフレクタにより分離された荷電粒子ビームを、周回する荷電粒子ビームの軌道の中心方向に曲げるので、粒子加速器を構成する機器の荷電粒子ビームに磁界または電界を印加する領域を小さくできる。
 また、出射のために第1の出射デフレクタにより分離された荷電粒子ビームを大きく膨らませることなく、最終の出射デフレクタに導くことができる。そのため、粒子加速器の小型化を図ることができる。
 本発明によれば、小型化、低コスト化を図れる粒子加速器およびそのビーム出射方法を実現できる。
本発明に係る実施形態1の粒子加速器の構成例を示す上面図。 実施形態1のシンクロトロンにおけるビームの出射軌道を示す上面図。 本発明に係る実施形態2の粒子加速器の構成例を示す上面図。 実施形態2のシンクロトロンにおけるビームの出射軌道を示す上面図。 本発明に係る実施形態3の粒子加速器の構成例を示す上面図。 本発明に係る実施形態4の粒子加速器の構成例を示す上面図。 従来のシンクロトロンの構成例を示した図。 従来技術のシンクロトロンにおけるビームの出射軌道を示す上面図。
 以下、本発明の実施形態について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。
<<実施形態1>>
 図1は、本発明に係る実施形態1の粒子加速器の構成例を示す上面図である。
 実施形態1の粒子加速器であるシンクロトロン1Sは、荷電粒子入射系1Aから荷電粒子ビームが入射される。
 荷電粒子入射系1Aとシンクロトロン1Sとは、図示しないコントローラにより制御される。
<荷電粒子入射系1A>
 荷電粒子入射系1Aは、荷電粒子を生成して所定のエネルギーに加速した荷電粒子をシンクロトロン1Sに供給する役割をもつ。
 荷電粒子入射系1Aは、イオン源2と線形加速器3とを備える。イオン源2と線形加速器3とシンクロトロン1Sとは、高真空に保たれる入射ビーム路1mで連結されている。
 イオン源2は、中性ガスに高速の電子を衝突させるなどしてイオンを生成し、線形加速器3にてシンクロトロン1Sで加速可能な状態に加速する。イオン化される原子、粒子としては、例えば、水素、ヘリウム、炭素、窒素、酸素、ネオン、シリコン、アルゴンなどがある。
 線形加速器3は、イオン源2から供給される荷電粒子を所定のエネルギーまで加速して、シンクロトロン1Sに供給する。線形加速器3としては、例えば、高周波の4極電場によって荷電粒子の加速と集束を行うRFQライナックやドリフトチューブライナックが用いられる。線形加速器3によって、荷電粒子は、例えば、核子あたり数MeV程度のエネルギーに加速される。
<シンクロトロン1S>
 シンクロトロン1Sは、荷電粒子入射系1Aの線形加速器3から供給される荷電粒子を、シンクロトロン1Sから出射される出射ビーム11(図2参照)のエネルギーまで加速する。
 線形加速器3から供給される荷電粒子は、入射インフレクタ4によって、荷電粒子入射系1Aからの軌道が偏向され、周回軌道をもつシンクロトロン1Sに入射される。
 シンクロトロン1Sは、荷電粒子を出射ビームのエネルギーまで加速するための構成要素として、発散四極電磁石5と偏向電磁石6と収束電磁石7と高周波加速空胴9とを備えている。
 シンクロトロン1Sは、出射ビーム11を取り出すための構成要素として、第1の出射デフレクタ8aと第2の出射デフレクタ8cと最終の出射デフレクタ8bとを備えている。出射ビーム11とは、照射対象に照射するために、シンクロトロン1Sから取り出される荷電粒子ビームをいう。
 第1の出射デフレクタ8aは、シンクロトロン1Sを周回する荷電粒子ビームの外側方向にけり出すために、荷電粒子ビームに電場を印加して分離するデフレクタ電極8dを有している。
 シンクロトロン1Sは、発散電磁石5と偏向電磁石6と収束電磁石7が、シンクロトロンリング1rを形成して周回状に構成されている。
 シンクロトロン1Sにおいて、入射した荷電粒子ビームは、発散電磁石5と収束電磁石7とによって発散と収束とを繰り返しつつ偏向電磁石6によって偏向することで、シンクロトロンリング1rの周回軌道上を周回する。
 高周波加速空胴9は、内部に設けられる加速ギャップ(図示せず)の間に発生する電界によって、シンクロトロンリング1rの周回軌道を周回する荷電粒子を加速するものである。高周波加速空胴9において、加速ギャップの間(図1に示す下から上)を通る荷電粒子は、正のエネルギーゲインを得られる位相で高周波電界が印加されて加速され、周回毎にエネルギーが増加していく。また、出射ビーム11の出射終了後、加速ギャップの間で発生する電界の位相を逆にすることによって、荷電粒子を減速し放射線の発生を抑制する。
 シンクロトロン1Sにおいて、荷電粒子は、所定のエネルギー、例えば核子あたり数百MeVのエネルギーまで加速される。
 この際、偏向電磁石6、発散電磁石5および収束電磁石7は、高周波加速空胴9における加速または減速に同期して、加速または減速された荷電粒子のエネルギーに応じて、荷電粒子がシンクロトロンリング1rの周回軌道に沿った軌道を描くように磁場強度がコントローラにより制御される。
 周回軌道上で所定のエネルギーに加速された荷電粒子ビームは、第1の出射デフレクタ8aと第2の出射デフレクタ8cと最終の出射デフレクタ8bとによって、その軌道を変更されて、シンクロトロンリング1rから出射され、出射ビーム11としてビーム輸送系(図示せず)に取り出される。
 ビーム輸送系は、照射部(図示せず)に出射ビームである荷電粒子ビームを導く。照射部において、取り出された出射ビーム11である荷電粒子ビームは、照射対象に照射される。
<シンクロトロン1Sの制御>
 コントローラは、荷電粒子入射系1A(イオン源2、線形加速器3)と、シンクロトロン1Sを構成する入射インフレクタ4、発散電磁石5、偏向電磁石6、収束電磁石7、高周波加速空胴9、第1の出射デフレクタ8a、第2の出射デフレクタ8c、最終の出射デフレクタ8bなどを制御する。これにより、荷電粒子の生成、線形加速器3による前段加速、シンクロトロン1Sへの入射、加速および荷電粒子ビームのシンクロトロン1Sからの出射、さらに、ビーム輸送系を通過しての照射部における取り出した荷電粒子ビーム(出射ビーム11)の照射の制御が遂行される。
 荷電粒子入射系1A、シンクロトロン1S、およびビーム輸送系の随所には荷電粒子のモニタ(図示せず)が配置され、荷電粒子の軌道、電流量およびエネルギーが測定され、コントローラにその測定信号がフィードバックされることによって、制御が行われる。
<荷電粒子ビームの出射軌道>
 図2は、実施形態1のシンクロトロンにおけるビームの出射軌道を示す上面図である。図2では、周回する荷電粒子ビームである周回ビーム10の中心軌道に対して直交する平面上における水平方向と鉛直方向とをそれぞれX、Y座標とし、周回ビーム10の進行方向をS座標としている。このとき、X座標の正値をシンクロトロンリング1rの外側、負値をシンクロトロンリング1rの内側とする。
 第1の出射デフレクタ8aにおけるデフレクタ電極8dは、周回する荷電粒子ビームである周回ビーム10の周回軌道中心(S軸)より内側に配置され、周回ビーム10の周回軌道中心より内側方向に出射ビームをけり出すように構成されている。
 第1の出射デフレクタ8aとその下流の発散電磁石5との間には、第2の出射デフレクタ8cが配置される。つまり、第1の出射デフレクタ8aの直ぐ下流には、第2の出射デフレクタ8cが配置される。
 第2の出射デフレクタ8cは、第1の出射デフレクタ8aのデフレクタ電極8dにより周回ビーム10の周回軌道中心より内側方向に分離される出射ビーム11が入射され、出射ビーム11を周回ビーム10の周回軌道中心(S軸)方向に曲げる。
 第2の出射デフレクタ8cは、シンクロトロンリング1rの外部に向かうまで出射ビーム11を曲げるものではない。そのため、第2の出射デフレクタ8cは、比較的小型のものでよく、第1の出射デフレクタ8aに近接して配置できる。
 第2の出射デフレクタ8cの下流には、発散電磁石5、偏向電磁石6、発散電磁石5、偏向電磁石6、収束電磁石7、および最終の出射デフレクタ8bが順番に配置される。
 シンクロトロン1Sにおいて、所定のエネルギーまで加速された周回ビーム10から出射ビーム11を取り出す際には、以下のように行われる。
 シンクロトロン1Sを周回する荷電粒子ビームである周回ビーム10は、発散電磁石5と収束電磁石7とにより、収束と発散とを繰り返えしつつ、偏向電磁石6により軌道を曲げられ、シンクロトロンリング1rを周回して、出射ビーム11に設定された所定エネルギーまで加速される。
 周回ビーム10が所定エネルギーまで加速されると、図2に示すように、周回ビーム10の内側縁部の荷電粒子ビームが、第1の出射デフレクタ8aのデフレクタ電極8dの電場により、周回ビーム10の周回軌道中心から内側に離れる方向に曲げられ分離される。周回ビーム10から分離される荷電粒子ビームが出射ビーム11である。
 その後、出射ビーム11は、第2の出射デフレクタ8cによって周回ビーム10の周回軌道中心方向(S軸方向)に曲げ戻され、収束要素の収束電磁石7を抜けることで、収束電磁石7の収束作用によりもう一度周回軌道中心(図2のS軸)に向けて曲げられる。そして、出射ビーム11は最終の出射デフレクタ8bのギャップに、その入口8b1から入射される。
 最終の出射デフレクタ8bに入射される出射ビーム11は、最終の出射デフレクタ8bによって、周回ビーム11の周回軌道中心方向から大きく外側に曲げられ、シンクロトロンリング1r外に取り出される。
<第2の出射デフレクタ8cでの出射ビーム11の軌道の偏向角>
 第2の出射デフレクタ8cでの出射ビーム11の軌道の偏向角θは、以下のような計算から求められる。
 偏向角θとは、X座標の変数xの変化量ΔXをS座標の変数Sの変化量ΔSで割ったものであり、
      θ=ΔX/ΔS=ΔX´      (1)
 で表わされる。
 第2の出射デフレクタ8cの位置での水平方向(X座標の方向)の出射ビーム11の位置と角度を(X0、X0´)とする。
 第2の出射デフレクタ8cで、ΔX´の偏向角を受けた場合、第2の出射デフレクタ8c自体の長さを無視すれば、第2の出射デフレクタ8c自体の長さの項を“0”とおき、出射ビーム11の位置と角度は、(X0、X0´+ΔX´)と表わされる。
 第2の出射デフレクタ8cから最終の出射デフレクタ8bの入口8b1までの輸送行列をMとし、その行列要素をそれぞれ
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
とすれば、最終の出射デフレクタ8bの入口8b1における出射ビーム11の軌道の位置Xと角度X´は、それぞれ輸送行列Mと(X0、X0´+ΔX´)との積により、
   X =m11 0+m12(X0´+ΔX´)            (2)
   X´=m21 0+m22(X0´+ΔX´)            (3)
 となる。(高エネルギー加速器セミナー OHO'87(1987年)における佐藤高太郎氏のビームの輸送・入射・取り出し 1 .ビームの輸送・入射・取り出し〔I〕(理論)参照)(リンクURL:http://accwww2.kek.jp/oho/OHOtxt/OHO-1987/txt-1987-I.pdf)
 シンクロトロンリング1r内を真空に保つためのビームダクト(図示せず)や最終の出射デフレクタ8bでビームロスを少なく、つまり荷電粒子ビームが最終の出射デフレクタ8bの機材(ビームダクトなど)に衝突することが少なく、シンクロトロンリング1rの外に効率よく取り出すため、最終の出射デフレクタ8bの入口8b1においての周回ビーム10の周回中心(S軸)の軌道から離すべき出射ビーム11の軌道までの距離をdとする。つまり、出射ビーム11がシンクロトロンリング1rの外に効率よく取り出されるdを求める。
 式(2)において、X=dとおけば、必要となる第2の出射デフレクタ8cでの出射ビーム11の軌道の偏向角ΔX´は、式(2)を変形して次式(4)と求まる。
   ΔX´=(d-m11)/m12-X0´     (4)
 式(4)のように偏向角ΔX´を求めて、第2の出射デフレクタ8cの電極、電磁石やその長さなどを決定することができる。
 上記構成によれば、第1の出射デフレクタ8aをシンクロトロンリング1rの周回ビーム10の周回軌道に対して外側の最終の出射デフレクタ8bの反対側である内側に配置する。そして、第2の出射デフレクタ8cをシンクロトロンリング1rの周回ビーム10の周回軌道に対して第1の出射デフレクタ8aと同じ内側に配置する。
 これにより、第2の出射デフレクタ8cと最終の出射デフレクタ8bの間の収束要素の収束電磁石7の収束作用では、従来(図7参照)に比べて、出射ビーム11は最終の出射デフレクタ8bの比較的中心付近を通過するようにできる。
 そのため、出射ビーム11の軌道をシンクロトロンリング1rの外側に向けて大きく膨らませることなく、最終の出射デフレクタ8bの入口8b1の位置で、周回ビーム10と出射ビーム11の軌道とを大きく分離できる。また、出射ビーム11の軌道を最終の出射デフレクタ8bの中央付近に導くことができる。
 従って、出射ビーム11がビームダクト(荷電流子ビームが通過するダクト)や最終の出射デフレクタ8bに衝突して荷電粒子を失うビームロスを少なくできる。結果として、シンクロトロンリング1rの外部に、加速された荷電粒子ビーム(出射ビーム11)を効率よく取り出すことができる。
 さらに、第2の出射デフレクタ8cと最終の出射デフレクタ8bとの間で出射ビーム11の軌道が、シンクロトロンリング1rから外れて大きく膨らまないため、電磁石(5、6、7)などの有効磁場領域(電磁石が荷電粒子ビームに磁束をかける空間)(図2の寸法s0~s4参照)を、従来の有効磁場領域 (図8の寸法s10~s14参照)に比べ、比較的小さくできる。換言すれば、第2の出射デフレクタ8cは、電磁石(5、6、7)などの有効磁場領域が第2の出射デフレクタ8cが無い場合よりも小さくなるように出射ビーム11を曲げる。
 結果として、粒子加速器(シンクロトロン1S)の機器サイズが小さくでき、粒子加速器の製造コストの低減につながる。特に、超電導技術による高磁場化でシンクロトロン1Sの小型化を目指す場合、電磁石の有効磁場領域 (図2の寸法s0~s4参照)が小さいことは製造難度が低下し、粒子加速器の製造コストやランニングコストを大幅に低減できる。
 そのため、三段構成の出射デフレクタ(8a、8b、8c)に変えることで、シンクロトロン1Sの小型化を実現できる。
 以上のことから、第2と最終の出射デフレクタ8c、8b間機器の有効磁場領域を大きくする必要はないため、製造難度や製造コスト、ランニングコストを下げることができる。また、超電導技術を用いた高磁場電磁石によるシンクロトロン1Sの小型化設計も、従来よりも遥かに容易に実現できる。
<<実施形態2>>
 図3は、本発明に係る実施形態2の粒子加速器の構成例を示す上面図である。
 図4は、実施形態2のシンクロトロンにおけるビームの出射軌道を示す上面図である。図4では、周回する荷電粒子ビームである周回ビームの中心軌道に対して直交する平面上における水平方向と鉛直方向とをそれぞれX、Y座標とし、荷電粒子ビームの進行方向をS座標としている。このとき、X座標の正値をシンクロトロンリング21rの外側、負値をシンクロトロンリング21rの内側とする。
 実施形態2の粒子加速器であるシンクロトロン21Sは、三段構成の第1の出射デフレクタ18a、第2の出射デフレクタ18cと最終の出射デフレクタ18bのシンクロトロン21Sに対する内側と外側の配置を、実施形態1のシンクロトロン1S(図1、図2参照)に対して、入れ替えて配置したものである。
 その他の構成は、実施形態1と同様であるから、同一の構成要素には、同一の符号を付して示し、詳細な説明は省略する。
 実施形態2のシンクロトロン21Sでは、ビーム輸送系に続く最終の出射デフレクタ18bは周回ビーム10の周回軌道中心の内側に配置される。
 そして、第1の出射デフレクタ18aにおけるデフレクタ電極18dは、最終の出射デフレクタ18bが周回ビーム10の周回軌道中心(図4のS軸)の内側に配置されるのに伴い、周回ビーム10の周回軌道中心の外側に配置される。
 周回ビーム10の周回軌道中心の外側に配置されるデフレクタ電極18dは、荷電流粒子ビームの周回ビーム10から出射ビーム11を分離するため、周回ビーム10の外側縁部の荷電流粒子ビームを外側に蹴り出す。
 第1の出射デフレクタ18aの下流に配置される第2の出射デフレクタ18cは、第1の出射デフレクタ18aと同様、周回ビーム10の周回軌道中心の外側に配置される。
<出射ビーム11の生成>
 シンクロトロン21Sにおいて、周回ビーム10は、発散電磁石5と収束電磁石7とによって発散と収束とを繰り返しつつ偏向電磁石6によって偏向することで、シンクロトロンリング21rの周回軌道上を周回し、高周波加速空胴9で加速される。
 そして、出射ビーム11に設定されるエネルギーに周回ビーム10が加速されると、図4に示すように、第1の出射デフレクタ18aのデフレクタ電極18dは、周回ビーム10の外側縁部の荷電粒子ビームを、その周回軌道中心(図4のS軸)の外側に蹴り出して周回ビーム10から分離する。デフレクタ電極18dにより分離された荷電粒子ビームが出射ビーム11である。
 周回ビーム10から分離された出射ビーム11は、第1の出射デフレクタ18aの直ぐ下流の第2の出射デフレクタ18cによりシンクロトロンリング21rの周回軌道の中心(図4のS軸)より内側方向に曲げ戻される。
 曲げ戻された出射ビーム11は、収束要素の収束電磁石7を抜けることで、収束電磁石7の収束作用によりもう一度周回軌道中心(図2のS軸)の内側から逆側(図4の周回軌道中心のS軸側)に曲げられる。
 そして、出射ビーム11は最終の出射デフレクタ8bのギャップに、その入口18b1から入射される。最終の出射デフレクタ18bに入射される出射ビーム11は、最終の出射デフレクタ18bによって、周回ビーム11の周回軌道中心方向から大きく曲げられ、シンクロトロンリング21r外に取り出される。
 第2の出射デフレクタ8cでの出射ビーム11の軌道の周回ビーム10からの偏向角θ(=dX/dS)は、実施形態1と同様にして求められる。
 上記構成によれば、図4に示すように、第1の出射デフレクタ18aを、シンクロトロンリング21rの周回ビーム10の周回軌道に対して内側の最終の出射デフレクタ18bの反対側の外側に配置する。そして、第2の出射デフレクタ18cをシンクロトロンリング21rの周回ビーム10の周回軌道に対して第1の出射デフレクタ18aと同じ外側に配置する。これにより、第2の出射デフレクタ18cと最終の出射デフレクタ18bの間の収束要素の収束電磁石7の収束作用では、出射ビーム11は、従来(図7参照)に比べて、最終の出射デフレクタ18bの入口18b1の中心付近を通過するようにできる。
 つまり、出射ビーム11の軌道をシンクロトロンリング21rの外側に向けて大きく膨らませることなく、最終の出射デフレクタ18bの入口18b1の位置で、周回ビーム10と出射ビーム11の軌道とを大きく分離できる。そして、出射ビーム11の軌道を最終の出射デフレクタ18bの入口18b1中央付近に導くことができる。
 また、出射ビーム11がビームダクトや最終の出射デフレクタ18bに衝突して荷電粒子を失うビームロスを少なくできる。そのため、シンクロトロンリング21rの外部に加速された荷電粒子ビーム(出射ビーム11)を効率よく取り出すことが可能となる。
 さらに、第2の出射デフレクタ18cと最終の出射デフレクタ18bとの間での出射ビーム11の軌道が大きく膨らまないため、電磁石(5、6、7)などの有効磁場領域(電磁石が荷電粒子ビームに磁束をかける空間)(図2参照)は比較的小さくすることが可能である。
 結果として、粒子加速器(シンクロトロン21S)の機器サイズが小さくでき、粒子加速器の製造コストの低減につながる。特に、超電導技術による高磁場化でシンクロトロン21Sの小型化を目指す場合、電磁石の有効磁場領域が小さいことは製造難度が低下し、粒子加速器の製造コストやランニングコストを大幅に低減できる。 そのため、三段構成の出射デフレクタ(18a、18b、18c)に変えることで、シンクロトロン21Sの小型化を実現できる。
<<実施形態3>>
 図5は、本発明に係る実施形態3の粒子加速器の構成例を示す上面図である。
 実施形態3の粒子加速器であるシンクロトロン31Sは、第1の出射デフレクタ28aより下流で最終の出射デフレクタ28bの上流(前)に第2の出射デフレクタ28cと第3の出射デフレクタ28eとを設けて構成したものである。
 最終の出射デフレクタ28bは、シンクロトロンリング31rの周回ビーム10の周回軌道中心の外側に配置される。そして、第1の出射デフレクタ28aのデフレクタ電極(図示せず)は、シンクロトロンリング31rの周回ビーム10の周回軌道中心の内側に配置される。
 その他の構成は、実施形態1と同様であるから、同一の構成要素には、同一の符号を付して示し、詳細な説明は省略する。
 シンクロトロン31Sを小型化する場合、発散電磁石5、偏向電磁石6、収束電磁石7などの電磁石のような様々な機器を密に並べて構成し、小型化を行う。
 そのため、シンクロトロン31Sで周回するシンクロトロンリング31rを構成する必要から、荷電粒子ビームの進行方向に長い機器を配置させることは困難である。
 そこで、分割可能なもの、例えば図3の第1の出射デフレクタ18aは図5の第1の出射デフレクタ28aと第2の出射デフレクタ28cとのように分割して配置する。これにより、図3の第1の出射デフレクタ18aの出射ビーム11の軌道を確保するための必要な長さを確保することができる。
 そのため、第1の出射デフレクタ28aに、収束電磁石7を介して、下流に続く第2の出射デフレクタ28cのデフレクタ電極(図示せず)は、第1の出射デフレクタ28aのデフレクタ電極と同様、シンクロトロンリング31rの周回ビーム10の周回軌道中心の内側に配置される。
 この場合、図1や図3での第2の出射デフレクタ8c、18cの役割は、第3の出射デフレクタ8eが担うことになる。
 そのため、第2の出射デフレクタ28cの下流に続く第3の出射デフレクタ28eは、第2の出射デフレクタ28cのデフレクタ電極と同様、シンクロトロンリング31rの周回ビーム10の周回軌道中心の内側に配置される。
  上述と同様に、出射デフレクタが分割配置されれば、上記の「第3、第4、…、…出射デフレクタでも構わない」任意の複数の出射デフレクタを有する構成を取り得る。
 上記構成によれば、第1の出射デフレクタ28aより下流で出射デフレクタ28bの上流(前)に、複数の出射デフレクタ28c、28eやその他の出射デフレクタを配置することで、シンクロトロン31Sの小型化を進めることができる。
 なお、実施形態3においても、実施形態1の作用効果は同様に奏する。
<<実施形態4>>
 図6は、本発明に係る実施形態4の粒子加速器の構成例を示す上面図である。
 実施形態4の粒子加速器であるシンクロトロン41Sは、第1の出射デフレクタ38aより下流で最終の出射デフレクタ38bの上流(前)に第2の出射デフレクタ38cと第3の出射デフレクタ38eとを設けて構成したものである。
 そして、実施形態4の粒子加速器では、実施形態3と異なり、最終の出射デフレクタ38bをシンクロトロンリング31rの周回ビーム10の周回軌道中心の内側に配置し、第1の出射デフレクタ38aのデフレクタ電極(図示せず)をシンクロトロンリング31rの周回ビーム10の周回軌道中心の外側に配置する。
 図6に示す第1の出射デフレクタ38aと第2の出射デフレクタ38cとは、図3の第1の出射デフレクタ18aを分割して配置するものである。そこで、第2の出射デフレクタ38cのデフレクタ電極(図示せず)は、第1の出射デフレクタ38aのデフレクタ電極と同様、シンクロトロンリング31rの周回ビーム10の周回軌道中心の外側に配置される。
 この場合、実施形態3と同様、図1や図3での第2の出射デフレクタ18cの役割は、第3の出射デフレクタ38eが担うことになる。
 そのため、第3の出射デフレクタ38eは、第2の出射デフレクタ38cのデフレクタ電極と同様、シンクロトロンリング31rの周回ビーム10の周回軌道中心の外側に配置される。
 その他の構成は、実施形態1と同様であるから、同一の構成要素には、同一の符号を付して示し、詳細な説明は省略する。
 実施形態3と同様に、出射デフレクタが分割配置されれば、上記の「第3、第4、…、…出射デフレクタでも構わない」任意の複数の出射デフレクタを有する構成を取り得る。
 上記構成によれば、図3の第1の出射デフレクタ18aは図6の第1の出射デフレクタ38aと第2の出射デフレクタ38cに分割して配置することで、図3の第1の出射デフレクタ18aの出射ビーム11の軌道を確保するための必要な長さを確保することができる。そのため、小型のシンクロトロン41Sで周回するシンクロトロンリング41rを構成する必要から、荷電粒子ビームの進行方向に長い機器を配置させることを回避できる。
 従って、小型のシンクロトロン41Sでは、発散電磁石5、偏向電磁石6、収束電磁石7などの電磁石のような様々な機器を密に並べて構成することに寄与でき、小型化が可能である。
 第1の出射デフレクタ38aより下流で出射デフレクタ38bの上流(前)に、複数の出射デフレクタ38c、38eやその他の出射デフレクタを配置することで、シンクロトロン41Sの小型化を進めることができる。
 なお、実施形態4においても、実施形態1の作用効果は同様に奏する。
<<その他の実施形態>>
1.第1、…、最終の出射デフレクタ8b、…は、出射ビーム11を所定の軌道に導くことができれば、適宜、デフレクタ電極の電場を用いてもよいし、電磁石によるローレンツ力を用いることとしてもよい。
2.第1の出射デフレクタ8aと最終の出射デフレクタ8bとの間に配置する出射デフレクタの数は任意に選択できる。
3.なお、実施形態1~4では、様々な構成を説明したが、説明した構成を適宜選択して組み合わせて構成してもよい。
4.本発明は、前記した実施形態1~4に限定されるものでなく、様々な実施形態が含まれる。例えば、上記した実施形態は本発明を分り易く説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。例えば、説明した構成の一部を含むものであってもよい。また、本発明の具体的形態は、特許請求の範囲に記載した構成を満たせば、様々な変形形態を採用することが可能である。
 1S、21S、31S、41S シンクロトロン(粒子加速器)
 5   発散電磁石(粒子加速器を構成する機器)
 6   偏向電磁石(粒子加速器を構成する機器)
 7   収束電磁石(ビーム収束手段、粒子加速器を構成する機器)
 8a、18a、28a、38a  第1の出射デフレクタ
 8b、18b、28b、38b  最終の出射デフレクタ
 8b1、18b1 入口
 8c、18c、28c、38c  第2の出射デフレクタ
 8d、18d デフレクタ電極
 9  高周波加速空洞
 10  出射ビーム(出射される荷電粒子ビーム)
 11  周回ビーム(周回する荷電粒子ビーム)
 28e 第3の出射デフレクタ(第2の出射デフレクタ
 38e 第3の出射デフレクタ(第2の出射デフレクタ)
 S   荷電粒子ビームの周回軌道の中心
 101 従来技術におけるシンクロトロン
 105 従来技術における発散四極電磁石
 106 従来技術における偏向電磁石
 107 従来技術における収束電磁石
 108a 従来技術における第1の出射デフレクタ
 108b 従来技術における最終の出射デフレクタ
 108d 従来技術における静電デフレクタ電極
 109 従来技術における高周波加速空洞
 110 周回ビーム
 111 出射ビーム

Claims (7)

  1.  荷電粒子ビームを周回しつつ、加速させてから出射する粒子加速器であって、
     前記荷電粒子ビームを出射するための第1の出射デフレクタおよび最終の出射デフレクタと、
     前記第1の出射デフレクタと前記最終の出射デフレクタとの間に配置され、前記荷電粒子ビームを収束させるビーム収束手段と、
     前記第1の出射デフレクタと前記最終の出射デフレクタとの間に配置され、周回する前記荷電粒子ビームの軌道と分離した軌道をもって出射される荷電粒子ビームを、前記最終の出射デフレクタの入口に向かうように曲げる単数または複数の第2の出射デフレクタとを
     備えることを特徴とする粒子加速器。
  2.  荷電粒子ビームを周回しつつ、加速させてから出射する粒子加速器であって、
     前記荷電粒子ビームを出射するための第1の出射デフレクタおよび最終の出射デフレクタと、
     前記第1の出射デフレクタと前記最終の出射デフレクタとの間に配置され、前記荷電粒子ビームを収束させるビーム収束手段と、
     前記第1の出射デフレクタと前記最終の出射デフレクタとの間に配置される単数または複数の第2の出射デフレクタとを備え、
     前記第2の出射デフレクタは、
     出射するために前記第1の出射デフレクタにより分離された荷電粒子ビームを、前記第1の出射デフレクタと前記最終の出射デフレクタとの間の前記粒子加速器を構成する機器の前記荷電粒子ビームに磁界または電界を印加する領域が、前記第2の出射デフレクタが無い場合よりも、小さくなるように曲げる
     ことを特徴とする粒子加速器。
  3.  前記第1の出射デフレクタは、前記荷電粒子ビームの周回軌道の中心に対して、前記最終の出射デフレクタが配置される位置とは反対側の位置に配置される
     ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の粒子加速器。
  4.  前記第1の出射デフレクタは、前記荷電粒子ビームの周回軌道の中心に対して、前記最終の出射デフレクタが配置される位置とは反対側の方向に、出射される荷電粒子ビームを分離する
     ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の粒子加速器。
  5.  前記第2の出射デフレクタは、
     出射のために前記第1の出射デフレクタによって周回する前記荷電粒子ビームから分離される荷電粒子ビームを、周回する前記荷電粒子ビームの周回軌道の中心に対して前記最終の出射デフレクタの反対側の位置から、前記最終の出射デフレクタの入口に向かうように曲げる
     ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の粒子加速器。
  6.  荷電粒子ビームを出射するための第1の出射デフレクタ、単数または複数の第2の出射デフレクタ、および最終の出射デフレクタと、
     前記第1の出射デフレクタと前記最終の出射デフレクタとの間に配置され、前記荷電粒子ビームを収束させるビーム収束手段とを備え、前記荷電粒子ビームを周回しつつ印加される高周波電場でビームを拡散することで出射する粒子加速器のビーム出射方法であって、
     前記第2の出射デフレクタは、
     前記最終の出射デフレクタの入口に、出射する前記荷電粒子ビームの軌道が、周回する前記荷電粒子ビームから分離して入るように、出射のために前記第1の出射デフレクタで分離される前記荷電粒子ビームの軌道を、周回する前記荷電粒子ビームの軌道中心方向に曲げることを特徴とする粒子加速器のビーム出射方法。
  7.  荷電粒子ビームを出射するための第1の出射デフレクタ、単数または複数の第2の出射デフレクタ、および最終の出射デフレクタと、
     前記第1の出射デフレクタと前記最終の出射デフレクタとの間に配置され、前記荷電粒子ビームを収束させるビーム収束手段とを備え、前記荷電粒子ビームを周回しつつ印加される高周波電場でビームを拡散することで出射する粒子加速器のビーム出射方法であって、
     前記第2の出射デフレクタは、
     前記第1の出射デフレクタと前記最終の出射デフレクタとの間の前記粒子加速器を構成する機器の前記荷電粒子ビームに磁界または電界を印加する領域が、前記第2の出射デフレクタが無い場合よりも小さくなるように、出射のために前記第1の出射デフレクタにより分離された荷電粒子ビームを、周回する荷電粒子ビームの軌道の中心方向に曲げる
     ことを特徴とする粒子加速器のビーム出射方法。
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