Types d'accélérateurs de particules médicaux (LINAC, Synchrotron, Cyclotron)
Accélérateurs de particules médicaux se présentent sous plusieurs formes, notamment médicale accélérateurs linéaires (LINAC), médicaux synchrotronsou médicale cyclotronset tous les appareils de cancérothérapie qui utilisent ces technologies entrent dans la catégorie de la radiothérapie (ou radiothérapie). Les appareils de radiothérapie qui utilisent ces différentes technologies d'accélérateur appartiennent généralement à l'une des trois catégories suivantes : radiothérapie par rayons X, par faisceau d'électrons et par particules.
Types de radiothérapie utilisant des jauges à vide
En radiothérapie par rayons X et par faisceau d'électrons, les électrons sont accélérés à une vitesse élevée à l'aide d'un guide d'ondes et d'aimants pour former et diriger spécifiquement le faisceau d'électrons. Dans certains appareils, le faisceau d'électrons est utilisé pour traiter directement le cancer (radiothérapie par faisceau d'électrons), et dans d'autres, le faisceau d'électrons entre en collision avec une cible de métal lourd (comme le tungstène), produisant des rayons X (radiothérapie par rayons X). Les rayons X sont ensuite dirigés vers les tumeurs pour détruire les tissus malins et bénins dans la forme et l'emplacement spécifiques de la tumeur.
Dans la thérapie par les particules, un type spécifique de particules est utilisé. Il existe essentiellement trois types de particules qui sont utilisées pour le traitement du cancer en radiothérapie. Il s'agit des protons, des neutrons et des ions (par exemple, la thérapie par ions carbone ou hélium).
Jauges à vide pour les accélérateurs de particules médicaux
Les accélérateurs de particules médicaux (et les accélérateurs de particules en général) nécessitent au moins un vide approximatif (jusqu'à 1*10-3 Torr, voir les 2A, MV2A et MX2A) pour fonctionner et s'acquitter correctement. Certains nécessitent un vide poussé ou un ultra-vide (jusqu'à 10-11 Torr, voir les MX2A, MX7B, 2A, 7FCS et MX200). Comme le système est sous vide, il empêche les particules accélérées d'entrer en collision avec d'autres particules qui les ralentiraient ou les dirigeraient incorrectement. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur notre jauge à vide des solutions pour les accélérateurs de particules médicaux.
Vacuum Controller Solutions
MX200
1*10-11 Torr to 10,000 Torr
MX200 EthernetIP
1*10-11 Torr to 10,000 Torr
MX200 PROFINET
1*10-11 Torr to 10,000 Torr
MV2A
1*10-3 Torr to 20 Torr
2A Thermocouple (Pirani)
1*10-3 Torr to 20 Torr
7F DI Magnetron Cold Cathode
1*10-11 Torr to 1*10-2 Torr
7FC DI Magnetron Cold Cathode
1*10-11 Torr to 1*10-2 Torr
7FCS DI Magnetron QS Cold Cathode
1*10-11 Torr to 1*10-2 Torr
Active Vacuum Gauge Solutions
MX2A Thermocouple (Pirani)
1*10-4 Torr to 1000 Torr
MX7B Cold Cathode
1*10-8 Torr to 1*10-3 Torr
MX7M Cold Cathode
5*10-11 Torr to 1*10-2 Torr
MX Active Gauge EthernetIP Gateway
5*10-11 Torr to 10,000 Torr