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紧凑型医用回旋加速器的物理设计

2014-01-13何小中杨国君龙继东张开志石金水

核技术 2014年1期
关键词:设计

何小中 杨国君 龙继东 庞 健 张开志 石金水

(中国工程物理研究院流体物理研究所 绵阳 621900)

紧凑型医用回旋加速器的物理设计

何小中 杨国君 龙继东 庞 健 张开志 石金水

(中国工程物理研究院流体物理研究所 绵阳 621900)

介绍了能量11 MeV、流强50 μA的紧凑型质子医用回旋加速器的物理设计方案,并较详细报告了各主要分系统(包括离子源、磁铁、高频、中心区、引出系统)的设计方法及结果。该加速器已经完成调试,成功引出平均流强50 μA、能量11 MeV的质子束流,验证了整机物理设计的正确性。

回旋加速器,离子源,磁铁,中心区,引出系统

正电子发射断层显像(Positron Emission Tomography, PET)[1-3]是一种利用短寿命(半衰期一般小于2 h)正电子放射性核素标记化合物或显像剂进行体内生物分子水平显像的技术。所谓正电子发射断层成像是指通过呼吸或者静脉注射等方式将正电子放射性药物引入到活体内,随着人体内部新陈代谢等生化反应,药物在体内形成一定的分布;正电子放射性核素在人体内发生正电子衰变,衰变产生的正电子即刻发生湮灭辐射,放出一对方向相反且能量为511 keV的γ光子,置于人体外的探测器通过符合探测技术探测到这对γ光子,通过大量正电子湮灭事件的探测计算得到人体内正电子药物浓度分布的图像。

正电子显像由于具有活体生化显像、定量、高分辨率及高灵敏度的特点,其在肿瘤早期诊断和心脑疾病的诊断中具有重要的临床价值。全身氟代脱氧葡萄糖(18F-FDG)代谢显像目前已经成功应用于肿瘤诊断和分期[2],对肿瘤治疗产生了重要影响。……

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