Цивилни и медицински линеарни акцелератори повишене и средње енергије захтевају робусне микроталасне изворе за испоруку побољшане микроталасне снаге. Типично, одговарајући клистрон се бира као извор микроталасне снаге. Рад магнетрона зависи од присуства специфичног спољашњег магнетног поља, које обично претпоставља једну од две конфигурације.
(1) Примена трајног магнета, постојаног у свом магнетном утицају, допуњује одговарајући магнетрон дизајниран да ради са константном излазном снагом микроталаса. Да би се подесила микроталасна снага улазне акцелерационе цеви, у микроталасни фидер се мора увести разводник велике снаге, иако уз знатне трошкове.
(2) Електромагнет преузима улогу обезбеђивања магнетног поља. Овај електромагнет поседује капацитет да прилагоди јачину магнетног поља модулацијом улазне струје електромагнета у складу са захтевима система акцелератора. Ова конфигурација обезбеђује аеродинамичан микроталасни фидер, пружајући магнетрону могућност да ради прецизно на жељеном нивоу снаге. Ово продужење радног времена високог напона доводи до значајног смањења трошкова одржавања за кориснике. Тренутно, домаће развијене електромагнете другог типа карактерише педантна израда која укључује језгро електромагнета, магнетну заштиту, скелет, завојницу и још много тога. Строга контрола над прецизношћу производње обезбеђује херметичку инсталацију магнетрона, адекватну дисипацију топлоте, микроталасну трансмисију и друге битне карактеристике, чиме се постиже локализација високоенергетских медицинских линеарних акцелераторских електромагнета.
Електромагнет има малу величину, малу тежину, високу поузданост, добар дисипатор топлоте
Без буке
Тецхницал индекс домет | |
Напон В | 0~200В |
Актуелни А | 0~1000А |
Магнетно поље ГС | 100 ~ 5500 |
Издржљиви напон КВ | 3 |
Класа изолације | H |
Медицинска опрема, акцелератори електрона, ваздухопловство итд.