Tipi di acceleratori di particelle mediche (LINAC, sincrotrone, ciclotrone)
Acceleratori di particelle mediche sono disponibili in diverse forme, tra cui quella medica acceleratori lineari (LINAC), medico sincrotroni, o medico ciclotronie tutte le macchine per la terapia del cancro che utilizzano queste tecnologie rientrano nella categoria della radioterapia (o radioterapia). Le macchine per radioterapia che utilizzano queste diverse tecnologie di accelerazione rientrano generalmente in una delle tre categorie: radioterapia a raggi X, radioterapia a fascio di elettroni e radioterapia a particelle.
Tipi di radioterapia che utilizzano i vacuometri
Nella radioterapia a raggi X e nel fascio di elettroni, gli elettroni sono accelerati ad una velocità elevata utilizzando una guida d'onda e magneti per modellare e dirigere specificamente il fascio di elettroni. In alcuni dispositivi, il fascio di elettroni viene utilizzato per trattare direttamente il cancro (radioterapia a fascio di elettroni), e in altri il fascio di elettroni si scontra con un bersaglio di metalli pesanti (come il tungsteno), producendo raggi X (radioterapia a raggi X). I raggi X sono poi diretti verso i tumori per distruggere i tessuti maligni e benigni nella forma e nella posizione specifica del tumore.
Nella terapia con le particelle viene utilizzato un tipo specifico di particella. Ci sono essenzialmente tre tipi di particelle che vengono utilizzate per il trattamento del cancro in radioterapia. Questi includono protoni, neutroni e ioni (gli esempi includono la terapia a base di carbonio o di ioni di elio).
Vuotometri per acceleratori di particelle mediche
Gli acceleratori di particelle mediche (e gli acceleratori di particelle in generale) richiedono almeno un vuoto approssimativo (fino a 1*10-3 Torr, controllare i 2A, MV2A, e MX2A) per funzionare e funzionare correttamente. Alcuni richiedono il vuoto alto o ultra alto (fino a 10-11 Torr, controllare MX2A, MX7B, 2A, 7FCS e MX200). Poiché il sistema è sotto vuoto, impedisce alle particelle accelerate di entrare in collisione con altre particelle che le rallenterebbero o le indirizzerebbero in modo errato. Vedere sotto per ulteriori informazioni sul nostro vuotometro soluzioni per gli acceleratori di particelle mediche.
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
Risorse aggiuntive
- Brochure sulle soluzioni di misura del vuoto per l'industria medica
- Video: Dimostrazione del controllore del vuoto MX200
- Video: Dimostrazione della termocoppia MX2A
- Video: Catodo freddo MX7B
- MX200 Hub per gli ordini online
- Convertitore di misura del vuoto
- Tolleranze di calibrazione del vuoto Televac®