A megemelt és közepes energiájú civil és orvosi lineáris gyorsítók robusztus mikrohullámú forrásokat tesznek szükségessé a fokozott mikrohullámú teljesítmény biztosításához. Jellemzően megfelelő klystront választanak mikrohullámú energiaforrásként. A magnetron működése egy adott külső mágneses tér jelenlététől függ, jellemzően két konfiguráció egyikét feltételezve.
(1) A mágneses hatásában szilárdan álló állandó mágnes kiépítése kiegészíti a megfelelő magnetront, amely állandó mikrohullámú kimeneti teljesítmény mellett működik. A bemeneti gyorsítócső mikrohullámú teljesítményének beállításához egy nagy teljesítményű elosztót kell bevezetni a mikrohullámú adagolóba, bár jelentős költséggel.
(2) Az elektromágnes felveszi a mágneses tér biztosításának szerepét. Ez az elektromágnes képes a mágneses tér erősségének adaptálására az elektromágnes bemeneti áramának a gyorsítórendszer követelményeinek megfelelő modulálásával. Ez a konfiguráció egy áramvonalas mikrohullámú adagolót biztosít, amely lehetővé teszi a magnetron számára, hogy pontosan a kívánt teljesítményszinten működjön. A nagyfeszültségű üzemidő ilyen meghosszabbítása a felhasználók karbantartási költségeinek jelentős csökkenéséhez vezet. Jelenleg a hazai fejlesztésű, második típusú elektromágneseket aprólékos kivitelezés jellemzi, amely magában foglalja az elektromágnesmagot, a mágneses árnyékolást, a vázat, a tekercset stb. A gyártási pontosság szigorú ellenőrzése biztosítja a hermetikus magnetron beépítést, a megfelelő hőelvezetést, a mikrohullámú átvitelt és más alapvető jellemzőket, ezáltal megvalósítva a nagy energiájú orvosi lineáris gyorsító elektromágnesek lokalizációját.
Az elektromágnes kis méretű, könnyű súlyú, nagy megbízhatóságú, jó hőelvezető képességgel rendelkezik
Nincs zaj
Műszaki index hatótávolság | |
V feszültség | 0-200V |
A jelenlegi A | 0~1000A |
Mágneses tér GS | 100-5500 |
Ellenáll a KV feszültségnek | 3 |
Szigetelési osztály | H |
Orvosi berendezések, elektrongyorsítók, űrrepülés stb.