加速器类型
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加速器原理和结构加速器是一种利用电磁场或静电场将带电粒子加速到高速的装置,被广泛应用于核物理研究、粒子物理研究、药物研发、材料研究等领域。
下面将详细介绍加速器的原理和结构。
一、加速器的原理:加速器的基本原理是利用电磁场或静电场对带电粒子进行加速。
根据粒子的特性以及所需的粒子动能,可以采取不同的加速方法。
1.环形加速器原理:环形加速器采用静电场和磁场的力共同作用,将带电粒子加速到高能量。
环形加速器有同步加速器和旋转加速器两种类型,这两种加速器通过不同的方式产生静电和磁场来实现带电粒子的加速。
同步加速器通过交变电压产生静电场。
首先,带电粒子进入加速器的环形高频电场区域,受静电场作用加速。
然后,在同步相位处,粒子通过一个孔径进入解速器区域,静电场反向,粒子受力方向改变并减速。
最后,在下一个同步相位处,粒子再次进入加速区域,被静电场加速。
如此反复,粒子在各个同步相位处进行加速,最终达到所需的能量。
旋转加速器是由一对相互垂直的磁铁组成,形成轴对称的磁场。
带电粒子首先通过一个初始速度加速器,然后进入一个磁铁区域,在磁场作用下,粒子沿着一个螺旋轨道运动,同时加速。
粒子重复通过相同的磁铁区域,每次通过磁场后,粒子的能量都会增加。
2.直线加速器原理:直线加速器也叫直线电子加速器,它采用电场对带电粒子进行加速。
直线加速器的主要组成部分包括加速模块、聚焦系统和收集系统。
直线加速器通过一系列高频电压加速带电粒子。
在加速模块中,带电粒子经过一个加速腔,腔内存在高频电场。
粒子在电场中加速,不断增加动能。
腔内电场的频率和振幅可以根据粒子的质量和所需的动能进行调节。
为了使加速过程更稳定,还会在腔内设置一个聚焦系统,用于控制粒子的束流。
收集系统用于收集高速粒子流,可以进行进一步的实验分析。
二、加速器的结构:加速器的结构根据加速原理和设计需求的不同,可以分为同步加速器、旋转加速器和直线加速器等多种类型。
以下分别介绍这三种加速器的结构。
加速器的工作原理及应用1. 工作原理加速器是一种用于将带电粒子加速到高能量的装置,其工作原理主要基于电磁力和电场相互作用的原理。
1.1 磁偏转加速器磁偏转加速器是一种常见的加速器类型,其工作原理基于电磁力的作用。
加速器中通常包含一个圆环形的磁铁,磁铁内部产生强磁场,通过改变磁场的强度和方向,可以对带电粒子进行加速和转向。
1.2 电场加速器电场加速器是另一种常见的加速器类型,其工作原理基于电场对带电粒子的加速作用。
电场加速器通常由两个电极构成,电极之间产生高电压,形成强电场,带电粒子在电场力的作用下被加速。
2. 应用加速器在科学研究、医疗、工业等领域都有广泛的应用。
2.1 科学研究加速器在科学研究中起到关键作用,例如:•粒子物理学研究:加速器被广泛应用于高能粒子对撞实验,可以研究原子核结构、基本粒子、宇宙学等重要问题。
•核能研究:加速器可用于产生高能量的离子束,用于研究核反应、核聚变等。
•材料科学研究:加速器可以用于材料的表面改性、材料分析与表征、材料成分分析等方面的研究。
2.2 医疗应用加速器在医疗领域有着重要的应用,例如:•放射治疗:加速器可以产生高能的射线,用于肿瘤的放射治疗,通过射线的照射来杀灭癌细胞。
•放射性示踪:加速器可以产生放射性示踪剂,用于医学影像学诊断,如PET扫描等。
2.3 工业应用加速器在工业领域也有着应用前景,例如:•物质改性:加速器可以用于材料的改性,例如改善金属材料的硬度、强度、耐腐蚀性等。
•辐射加工:加速器产生的射线可以用于食品辐照、药品灭菌等领域,起到杀菌、延长保质期等作用。
结论加速器作为一种将带电粒子加速到高能量的装置,其工作原理主要基于电磁力和电场相互作用的原理。
加速器在科学研究、医疗、工业领域都有广泛的应用,对于推动科学发展、提高生产效率、改善生活质量都发挥着重要作用。
随着科技的不断进步,加速器的技术和应用还将不断创新和发展。
粒子加速器在核物理实验中的应用引言:粒子加速器是一种重要的实验工具,被广泛应用于核物理研究领域。
它能够加速高能粒子使其达到极高速度,并用于模拟宇宙中高能粒子的行为。
本文将会介绍粒子加速器的基本原理、不同类型的加速器以及其在核物理实验中的应用。
一、粒子加速器的基本原理粒子加速器的基本原理是利用电场、磁场或二者的组合加速带电粒子。
通过不断改变电场或磁场中的磁场强度,使粒子在加速器中保持运动状态。
当带电粒子穿过电场或磁场时,会受到力的作用而改变运动方向和能量。
二、不同类型的粒子加速器1. 线性加速器(LINAC):线性加速器是一种最简单的加速器设计,它将带电粒子束沿直线轴线加速。
带电粒子经过多个段的加速空间,每段都增大一次速度。
线性加速器可加速带电粒子的质子、电子等。
2. 弯转加速器:弯转加速器包括等离子体加速器和环形加速器。
等离子体加速器利用等离子体加速带电粒子,其优点是可加速高能量的粒子。
环形加速器则将带电粒子束通过一磁场强度不断增加的环形轨道,使粒子获得能量。
三、粒子加速器在核物理实验中的应用1. 粒子物理研究:粒子加速器被广泛应用于研究基本粒子的性质和相互作用。
通过加速高能带电粒子,科学家可以模拟宇宙中极高能粒子的行为,了解宇宙的起源和基本构成。
2. 粒子撞击实验:粒子加速器被用于进行高能带电粒子的碰撞实验。
在实验中,两束带电粒子束相互碰撞,产生大量能量,从而使物质处于高能态。
通过分析产生的粒子反应产物,科学家可以研究粒子之间的相互作用和碰撞过程。
3. 核反应实验:粒子加速器可以用于模拟核反应,研究不同核反应的产物和过程。
通过调整加速器中带电粒子的能量和束流强度,科学家可以产生特定的核反应,从而研究核反应的机制和应用。
4.同位素分离与制备:粒子加速器在同位素分离与制备方面有着重要的应用。
通过调节加速器中的磁场或电场,科学家可以将不同质子数、中子数或能量的同位素分离出来,用于核能和医学等领域。
5.辐射治疗:粒子加速器还可用于医学领域的辐射治疗。
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粒子加速器概述粒子加速器(Particle accelerator)是利用电场来推动带电粒子使之获得高能量。
日常生活中常见的粒子加速器有用于电视的阴极射线管及X光管等设施。
被加速的粒子置于抽真空的管中,才不会被空气中的分子所撞击而溃散。
在高能加速器里的粒子使用四极磁铁(quadrupole magnet)聚焦成束,粒子才不会因为彼此间产生的排斥力而散开。
粒子加速器有两种基本型式,环形加速器和直线加速器。
目录概述 (1)1粒子加速器 - 简介 (2)2粒子加速器 - 工作原理 (2)3粒子加速器 - 历史 (3)4粒子加速器 - 发展 (4)5粒子加速器 - 分类 (5)5.1作用原理分 (5)5.2粒子能量大小分 (5)5.3粒子轨道的形态分 (5)5.4回旋运动分 (6)6粒子加速器 - 结构 (7)7粒子加速器 - 能量 (7)8粒子加速器 - 方式 (8)8.1环形加速器 (8)8.2直线加速器 (9)9粒子加速器 - 中国状况 (10)9.1北京正负电子对撞机 (11)9.2兰州重离子加速器 (11)9.3合肥同步辐射装置 (11)10粒子加速器 - 种类 (11)10.1直流高压式加速器 (11)10.2倍压电路加速器 (12)10.3静电加速器 (12)10.4电磁感应式加速器 (13)10.5直线谐振式加速器 (13)10.6回旋谐振式加速器 (13)10.7回旋加速器 (14)10.8同步回旋加速器 (14)10.9电子回旋加速器 (15)10.10同步加速器 (15)10.11电子同步加速器 (16)10.12质子同步加速器 (16)10.13重离子同步加速器 (17)10.14储存环和对撞机 (17)10.15激光粒子加速器 (18)11粒子加速器 - 最新研究 (18)12粒子加速器 - 应用 (19)13粒子加速器 - 中国发展简史 (19)粒子加速器 - 简介粒子加速器粒子加速器(particle accelerator)是用人工方法产生高速带电粒子的装置。
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一医用直线加速器系统技术规格及参数医用直线加速器是一种医疗设备,用于放射治疗和肿瘤研究。
它采用直线加速器技术,将高能电子束加速到非常高的速度,并用于治疗癌症和其他相关疾病。
下面将介绍医用直线加速器的技术规格及参数。
1.加速器类型:医用直线加速器通常分为两种类型:电子直线加速器和电子直线加速器/调强(比如加速器自身能以瞬间超标剂量进行治疗方向调整)。
前者用于治疗表浅肿瘤,后者用于治疗深部肿瘤。
2.能量范围:医用直线加速器的能量范围通常从4MeV到25MeV。
不同的能量适用于不同的治疗情况,可以根据患者的具体需要进行调整。
3.治疗方式:医用直线加速器可以用于不同的治疗方式,包括3D适形放射治疗、强调放射治疗(IMRT)、调强电弧放射治疗(VMAT)等。
这些治疗方式可以根据患者的具体情况进行调整和组合,以达到最佳的治疗效果。
4.辐射剂量控制:医用直线加速器系统具有精确的辐射剂量控制功能,可以精确地控制电子束的射程和强度。
这对于确保治疗的准确性和安全性至关重要,并可以减少对周围正常组织的伤害。
5.同步装置:医用直线加速器通常配备同步装置,用于确保电子束与患者的位置和呼吸节奏同步。
这可以帮助治疗师在治疗过程中准确地控制电子束的方向和强度。
6.控制系统:医用直线加速器的控制系统通常采用先进的计算机技术,可以实时监控和调整治疗参数。
医生和治疗师可以根据患者的情况进行实时的调整,以达到最佳的治疗效果。
7.安全系统:医用直线加速器的安全系统包括辐射监测和警报系统,以及灾难缓解机构。
这些系统能够确保设备在运行过程中的安全,及时发出警报并采取相应措施以保护人员的安全。
8.图像引导系统:医用直线加速器通常配备图像引导系统,可以在治疗过程中实时监测肿瘤和周围组织的位置和形状。
这有助于治疗师准确地定位肿瘤并调整电子束的方向和强度。
总结:医用直线加速器是一种功能强大的医疗设备,它具有精确的辐射剂量控制、多种治疗方式、同步装置、先进的控制系统、安全系统和图像引导系统等功能。
加速器原理总结范文加速器是一种使用电场或者磁场将带电粒子加速到高速的装置。
它在科研领域广泛应用,包括物理学、核科学等。
加速器的原理是基于电场和磁场的相互作用,通过不断施加电场和磁场,将带电粒子加速到所需的能量和速度。
加速器的原理可以分为两种类型:直线加速器(linear accelerator,简称LINAC)和环形加速器(circular accelerator)。
直线加速器通过电场的作用将带电粒子加速,而环形加速器则通过磁场的作用将带电粒子加速。
下面将对这两种加速器的原理逐一进行介绍。
直线加速器的原理是利用交变电场对带电粒子进行加速。
直线加速器由一系列电极构成,在电极之间施加高频电压,形成交变电场。
当带电粒子通过电极时,电场会对其施加力,将其加速。
根据电场的方向和带电粒子的电荷情况,粒子会被吸引或者排斥。
通过不断重复这一过程,带电粒子的速度会不断增加,从而实现加速。
直线加速器的优势是加速效率高,加速粒子的能量可以被很好地控制。
但是由于带电粒子只能直线加速,因此需要较长的加速路径。
环形加速器的原理是利用磁场对带电粒子进行加速。
环形加速器由一系列磁铁构成,磁铁之间形成磁场。
当带电粒子通过磁铁时,磁场会对其产生力,将其加速。
磁场的方向可以根据带电粒子的电荷情况进行调整。
通过不断改变磁场的方向和强度,实现对带电粒子的加速。
环形加速器的优势是可以将带电粒子循环加速,并且能够获得更高的能量。
但是由于粒子在加速环中需要不断转弯,所以加速粒子的路径相对较短。
加速器在实际应用中,往往采用直线加速器和环形加速器的组合。
通过多个直线加速器将带电粒子加速到一定的能量,然后将其注入到环形加速器中进行进一步加速。
这种组合的结构既能够满足高能量的要求,又能够充分利用环形加速器的特点。
总之,加速器基于电场和磁场的相互作用,将带电粒子加速到高速的原理。
直线加速器通过电场的作用实现加速,而环形加速器通过磁场的作用实现加速。
两种加速器可以组合在一起使用,实现更高能量的加速。
高能物理学中的粒子加速器粒子加速器是高能物理研究中不可或缺的重要工具,它们通过加速带电粒子达到极高速度,进而探索微观世界的奥秘。
本文将介绍粒子加速器的基本原理、常见类型以及在高能物理学研究中的应用。
一、粒子加速器的基本原理粒子加速器的基本原理是利用电场和磁场对带电粒子进行加速和聚焦。
当带电粒子进入电场或磁场中时,根据洛伦兹力的作用,粒子会受到力的作用而发生加速或转向。
利用不同形式的电场和磁场,可以实现对粒子的加速和聚焦。
二、粒子加速器的常见类型1. 线性加速器(Linac):线性加速器是一种直线结构的加速器,通过一系列的加速腔体对带电粒子进行连续加速。
线性加速器适用于低能粒子的加速,由于结构简单,加速效率较高。
2. 环形加速器(Synchrotron):环形加速器是一种圆环结构的加速器,通过一系列的磁铁和电极对粒子进行加速和聚焦。
环形加速器适用于高能粒子的加速,可以实现粒子在圆环上多次循环加速,提高能量。
3. 循环加速器(Cyclotron):循环加速器是一种环形结构的加速器,通过静电场和磁场的作用使带电粒子在轨道上做无限次往复加速。
循环加速器适用于中能粒子的加速,结构相对简单。
4. 线圈加速器(Linear Induction Accelerator):线圈加速器是一种利用感应电场产生电磁推动力加速带电粒子的加速器。
它由一系列的螺线圈构成,通过产生电流改变感应电场,进而加速粒子。
三、粒子加速器在高能物理学研究中的应用粒子加速器在高能物理学研究中有广泛的应用,主要体现在以下几个方面:1. 粒子物理研究:通过粒子加速器可以获得高能粒子,使科学家能够对物质的微观结构进行深入研究。
例如,欧洲核子研究组织(CERN)的大型强子对撞机(LHC)是目前最大的粒子加速器,在其上发生的质子对撞实验帮助科学家发现了希格斯玻色子。
2. 医学应用:粒子加速器可以产生高能粒子束,用于放射治疗,如癌症治疗。
高能粒子束可以精确定位并破坏肿瘤细胞,减少对健康组织的伤害。
网络加速器都有哪些?有何区别?如何提高网速?一、常用网络加速器比较软件加速器的原理是在你阅读当前页面时,在后台预取(Prefetch)页面上其它链结,这样当你调用页面上另一链接时就可能是从本地硬盘中读取,而不用等待从网上下载,从而明显提高了浏览速度(最多可达66%的提速效果),最大限度的压榨了电话线的带宽和Modem的能力(唉,我那可怜的小猫)根据预取方式的不同,软件加速器又可分为两大阵营:根据访问页面积累(History-based)和基于链接(Link-based)的两种基于链接加速器就是在阅读当前页面时预取当前页面上的所有链接而页面积累型加速器则对经常访问的站点建立记录,并只预取这些站点的页面而不会浪费时间和带宽下载那些你可能根本不会看的链接基于链接的加速器适用于漫游型浏览,而页面积累型加速器适用于固定网站的浏览此外,页面积累型加速器是渐进型选手:在对网站的初次访问时是没有加速效果的,在以后对网站的再次访问中加速效果才体现出来而基于链接加速器则没有这个问题没有比较就没有优劣下面就对目前最火的七种网上加速器从加速性能定制灵活性易用性和适用性等几个方面进行评述,以帮助大家选择一款合适的加速器,提高上网效率1SpeedSurfer3.2优点:能明确的显示加速器在后台运行的情况缺点:在不同的浏览器之间切换不灵活;定制设定十分有限;加速能力低综述:SpeedSurfer的特点是使用不同颜色的显示加速器在后台运行的情况,显示哪些页面已经下载哪些正在下载,哪些将要下载。
它只能设置缓存的大小和同时运行的线程数目,定制能力十分有限,使SpeedSurfer的特点失去实用意义SpeedSurfer预取网页的智能不错,通常预取到我们需要的页面但它的缓存性能不像SurferExpress那么准确智能,页面的存取速度不高,这影响了它的加速效果SpeedSurfer在七种加速器的加速性能测试中配合IE时位居第五,配合Navigator是第四,只有27%的加速效果如果你喜欢在两种浏览器之间切换,那么在使用SpeedSurfer时就会有个小问题:在安装时,安装程序会问你喜欢使用哪一种浏览器,从而设置成该浏览器使用的代理服务器,提高加速能力但当你切换到另一个浏览器时,SpeedSurfer不会自动更改代理服务器,所以,此时没有加速你需要过手动更改代理服务器设置,才能恢复加速效果结论:SpeedSurfer的总体性能离PeakJet和SurferExpress等领先的加速器差距还很大,在加速性能和定制能力上没有明显改进之前,SpeedSurfer是不值得考虑的下载地址为:/cgi-bin/download?12650-/files/speedtr.exe软件大小为2.1MB,是30天试用版;要求Windows95/NT环境2Net Sonic beta1.0优点:兼备基于链接和基于历史两种加速能力,并可灵活地互相转换缺点:加速性能中等综述:NetSonic是一个全能的加速器,它的加速性能虽然不是最好的,但可灵活的在两种加速方式之间转换,使得NetSonic别具一格你可以选择一种加速方式作为缺省的加速方式,我们推荐您用页面积累型加速方式你也可以在浏览时根据自己当时的需要,随时改变加速方式,在浏览老地方时,用页面积累方式;在浏览新站点时切换到基于链接的加速方式这种灵活切换加速方式的能力,对于那些既有固定浏览站点,又喜欢漫游的用户极为有用(大多数的人好像都是这样的吧)NetSonic还具有和WebEarly一样出色的定制能力,你能设定预取的类型范围等等在性能测试中,NetSonic 处于中游,加速效果为30%其缺省方式是页面积累型加速方式,在这种方式下测试,有一个初始化的过程在此过程中,没有加速效果,其性能因此受到影响排除这一不利影响,应该还有20%的提升潜力结论:NetSonic仍处于Beta版本,有待进一步改善改善后有望成为最好的加速器该软件有804KB,下载地址为:http://207.227.184.120/web3k/netsonic.exehttp://199.181.164.6/~web3k/netsonic.exe3Net Accelerator 1.1优点:版本更新快缺点:加速性能不怎么样综述:当NetAccelerator自带的速度计显示令人吃惊的七倍的加速效果时,其实际的加速性能并不如大多数的加速器在IE上,速度提高有限,而由于软件设计的问题,在Navigator上甚至减慢了浏览速度虽然它极大限度地发挥了modem的功能,但它往往下载根本用不到的页面,甚至让人觉得它在专门下载没用页面由于不象其它的加速器,NetAccelerator不是通过代理服务器原理实现加速的,因此它缺乏有效的加速手段结论:虽然设置简单,易于使用,但关键的加速性能如此糟糕,实在没有使用的必要只是希望它即将发行的2.0版本有更好的性能该软件为3.4MB,可在下面地址下载:ftp:///download/na/Na10.exehttp://206.204.3.224/download/na/Na10.exehttp://206.204.3.224/download/na/NetAccel.exe4PeakJet1.5优点:加速快;支持在线升级;定制灵活缺点:加重网络负担综述:PeakJet定制的灵活性仅次于WebEarly和NetSonic你可以选择只预取站内的链接,这对于包含很多其它网站链接的大网站十分有用你还可以选择只预取文本文件以及预取的深度在性能方面,PeakJet是基于链接的最快的加速器,在一般情况下,也是所有类型中最快的加速器在性能测试中排名第一,几乎是同类型加速器的两倍,加速效果高达66%这是在缺省配置情况下达到的加速效果由于它具有灵活的定制功能,如果经过精确的调整,相信可以得到更好的加速效果虽然仍是一款经典的基于链接的加速器,但已经开始效仿页面积累型加速器的所具有的目的性更加明确的加速特点在缓存满了之后,它会清除最近没有访问的页面,同时会升级经常访问的站点结论:PeakJet浏览固定网站的加速效果仍然不好,如果你浏览的网站比较固定,你仍应使用页面积累型加速器,如SurferExpress而一般情况下,它是最快的加速器PeakJet最大的缺点在于极大地加重了网络的负担如果大家都使用PeakJet,将造成网络堵塞PeakJet1.5有3MB,下载地址为:ftp:///pub/web20141/PJ15.exeftp://206.169.123.1/pub/PJ15.exeftp:///pub/packages/simtel/win95/internet/peakjet.zip5GotIt3.0.1优点:集成了加速器和离线浏览器的双重功能;可在线升级缺点:加速性能一般的;初始化设置迟钝综述:GotIt的最大特点是集成了加速器和离线浏览器,并且离线浏览器与加速器使用同样原理的智能缓存,使得离线浏览器和加速器相得益彰,极好的融合在一起在用户界面方面,GotIt使用基于浏览器的界面完成大多数任务,还可以通过一个屏幕上的遥控器,方便地通过一个键完成所有的功能但是作为单纯的加速器,GotIt的加速性能一般在性能测试中,GotIt配合IE时排名第三;配合Navigator时位居第五由于使用基于HTML-forms的设置,它不象其它加速器的本地代码程序那样,可直接快速地运行,而是反应迟缓当所有的五个初始化设置同时进行时往往会超时(Timeout)不过GotIt一旦安装完成初始化设置,就会非常容易使用作为一款基于链接的加速器,它还可以通过把你的书签加入到它的网址检测列表中,实现类似页面积累型加速器的功能,使预读目的更明确结论:如果速度最重要,那么应该选择PeakJet或SurfExpress;如果希望加速器更有目的,同时又具有离线浏览器的特点,GotIt则是个不错的选择GotIt3.0.1有1.8MB,可点击此处下载:ftp:///pub/goahead/gotit/WIN/gotit301.exe6Surfer Express优点:智能缓存存取快速准确;具有快速的代理服务器性能;可更有效地利用网络带宽缺点:不适用于漫游型浏览综述:在对网站的第一次浏览时,SurferExpress在一个专门的缓存数据库中为该网站建立一个记录,此时并没有加速效果,但此后对该网站的浏览速度提高极为明显正是由于它是页面积累型加速器,所以在刚开始时并没有加速效果,这使得SurferExpress在我们的性能测试中评测结果受到影响我们相信,在使用一段时间后,它会有更佳的表现但即便如此,加速效果仍有61%,仅次于PeakJet位于第二SurferExpress是根据代理服务器的原理工作的,它没有使用效果较差的浏览器缓存,而是使用自己的缓存它的缓存比浏览器的缓存快六倍其缓存搜寻结构是智能的,被缓存的页面提取更快更精确;它还把DNS信息也进行了缓存,减少了请求域名服务的时间SurferExpress的安装和设置十分简单安装基本自动完成,改变Proxy的设置也只需点击几下鼠标而已结论:对于那些漫无目的的漫游的用户来说,SuperExpress并没有太大的加速效果但其快速精确的智能缓存,对于有浏览习惯的用户来说最适用由于它不像基于链接的加速器那样忙于下载随机链接,而是下载用户感兴趣的链接,所以它能够有效地利用和节约网络带宽SurfExpress1.1.2的大小为1.9MB,可在下面地址下载:/connect/files/SE112demo.exeftp:///pub/simtelnet/cnet/win95/utilities/Surf_Express_1.1.2_Trial.exeftp:///pub/win95/utilities/Surf_Express_1.1.2_Trial.exe7WebEarly1.80优点:定制极其灵活缺点:在缺省配置下,加速性能一般综述:WebEarly的最大特点是定制极其灵活例如,你可以选择预取GIF文件而不预取JPEG文件;只下载ZIP和TXT文件,而不下载图形文件;你还可以通过增加新的文件类型以扩充WebEarly的筛选能力WebEarly 采用链接原理加速,可以通过ignoreunvisitedpages选项使之类似于页面积累型加速器当你第一次浏览一个页面时,WebEarly预取每一个链接,是个纯粹的基于链接的加速器而当你再次浏览该页面时,WebEarly只预取你曾经访问过的链接当然你可以取消这个选项,把它变回纯粹基于链接的加速器WebEarly除了支持IE和Navigator以外还支持Opera和NCSAMosaic,是支持浏览器最多的加速器结论:WebEarly适用于那些喜欢仔细调整软件的人,它虽然并不是最快的加速器,在性能测试中处于中游,但经过调整,它可能会成为对你来说最快的加速器WebEarly1.80是试用版,有277KB,下载地址为:http://www1.goto.fr/scripts/download.asp?gbwe180e32.exe总论PeakJet和SurferExpress在加速性能上处于领先地位,这两个软件比其它的加速器都快一倍以上而NetAccelerator在Navigator上简直变成了减速器NetSonicWebEarlyGotIt则各有特点,虽然不是最快的加速器,但可能是最适合你的加速器NetAcceleratorSpeedSurfer还有待于进一步完善,在改善之前,不值得使用在这里有必要提到的是PeakJet虽然在加速性能上领先,但它极大地加重了网络负担,如果在网上同时有很多人使用PeakJet,就会造成网络堵塞,还会加重那些以流量计费的免费网站的负担此外,PeakJet还有一些基于链接的加速器所共有的缺陷,这些缺点在PeakJet身上更为明显因此,从网络公德考虑,应采用页面积累型加速器,以有效地利用带宽NetSonic由于兼具二者之长,而最值得注意关于性能测试的说明测试的硬件平台是Pentium-12016MBRAM和33.6Kbpsmodem软件方面所有的测试都是在加速器的缺省配置下进行的,因此如果经过调整后不同的加速模式会有不同结果软件提高网速比较渺茫,所有的软件加速,其实你是感觉不到的,一般都是添加广告的工具比如adsl 超频奇兵不过也不是没有办法加快网速,windows就预留了20%的网速把它提出来,你的网速就会快不少,这可是实实在在的方法如下:提高网速最好办法是把windows的预留带宽提出来运行组策略编辑器程序(gpedit.msc)在本地计算机策略中,逐级展开计算机配置管理模板网络QoS 数据包调度程序分支在屏幕右边会出现QoS数据包调度程序策略接着单击右边子项目的限制可保留带宽这时,左边会显示限制可保留带宽的详细描述从这里我们可了解到限制可保留带宽的一些基本情况了解之后我们就可以对限制可保留带宽进行设置了单击限制可保留带宽下显示旁边的属性(或者选择子项目限制可保留带宽,再点击右键属性也可),出现限制可保留带宽对话框,先点击说明,再进一步了解限制可保留带宽确定系统可保留的连接带宽的百分比情况之后我们就可以对另外20%带宽进入设置了点击设置设置为我们提供了三个选择(未配置已启用已禁用),选择已启用,接着再将带宽限制旁边的%设置为0%即可,然后按确定退出。
1、加速器的分类:1) 按加速粒子的种类分: ①电子加速器;②离子加速器;③全粒子加速器. 2) 按粒子运动轨道形状分:①直线加速器;②回旋加速器;③环形加速器. 3) 按加速电场的种类分①高压;②感应;③高频共振加速器;2、加速器束流品质(1)粒子的品种(电子、离子、全粒子)(2)束流能量及可调范围;(3)束流的能散度:E E ∆(5)束流的发射度:'(,)S r r επ= ()mm mrad ⋅(4)束流强度及时间特性:I ,直流束或脉冲束。
3、粒子运动参数的相对论表达式 相对速度:v cβ=粒子质量:m =粒子能量:20mcε=22mc ε===001)W εεε=-=20()w P mv m c mcccβεββ+====由:22mc ε===12220()βεεε=-⇒1112222200001122000111()[()()][()]11[(2)][(2)]P w c c cw w w c cεεεεεεεεεεεε=-=-+=+=-+=+第二章 带电粒子的产生→电子枪和离子源(1)热发散电子枪的结构及工作原理 发射极、聚焦极和引出极;阴极一般由低逸出功的材料制成,由电源加热,发射出热电子。
要求阴极材料的电子逸出功要低、熔点要高、蒸发率要小、不易中毒。
栅极的主要功能是对阴极发射的电子起聚焦作用,也称为聚焦极 。
引出极将电子束引出到后加速器系统中。
原理:阴极通过加热发射热电子,栅极聚焦电子束,最后又引出极将电子束引出到加速器系统中。
(2)场致式电子枪的结构及工作原理 在场致发射式阴极上加适当高电压,在阴极表面附近形成大于106V/cm 的强电场,依靠强电场发射电子。
其他的同热发散式电子枪。
(1)高频离子源的工作原理; 高频离子源是一种电子振荡式离子源,利用高频电磁场和轴向稳衡磁场,使放电室中的 自由电子作往复振荡运动,从而使气体得以充分游离而形成等离子体,阳极和吸极之间加一定电压,形成轴向引出电场,使正离子通过吸极上的孔道引出。
加速器应用技术手册一、简介加速器,也称为粒子加速器,是一种能够提高粒子能量的装置。
加速器已广泛应用于物理、医学、工程和科学等领域。
加速器应用技术手册旨在介绍加速器的基本原理和应用技术,以便读者更好地了解和应用加速器。
二、基本原理加速器的基本原理是利用电场或磁场对带电粒子进行加速。
加速器中的带电粒子可以是电子、质子、离子或中子等,这些粒子可以通过加速器得到高能量。
加速器可以分为线性加速器和环形加速器两种类型。
线性加速器是指直线形加速器,它可以将带电粒子加速到非常高的能量。
环形加速器是指环形的加速器,它可以将带电粒子加速到更高的能量。
三、应用技术加速器在医学、物理、工程和科学等领域中有着广泛的应用。
1. 医学应用加速器在医学领域中应用最为广泛。
医用加速器主要用于放射治疗和肿瘤治疗。
加速器可以用于产生高能量的放射线束,通过放射线治疗技术来治疗肿瘤病人。
此外,加速器还可以用于生产放射性同位素,应用于诊断和治疗。
2. 物理应用加速器在物理领域中应用也非常广泛。
加速器可以用于研究物质的结构和性质。
通过加速粒子到非常高的能量,研究人员可以探测粒子的原子结构和化学成分。
3. 工程应用加速器在工程领域中也有一定的应用,例如在食品辐照和材料辐照等方面。
加速器可以用于杀菌、消毒和杀虫等,使得食品和材料的质量得到提高。
4. 科学应用加速器在科学领域中的应用也非常广泛。
加速器可以用于研究宇宙和宇宙起源、核反应、粒子物理和量子物理等问题。
四、总结加速器是一种能够提高带电粒子能量的装置。
加速器广泛应用于医学、物理、工程和科学等领域中。
加速器的应用技术涉及放射治疗、物质结构研究、食品辐照、量子物理等方面,为人类的发展和进步做出了重要的贡献。
粒子物理学加速器粒子物理学加速器是一种重要的科学研究工具,它能够加速微观粒子达到很高的能量,以研究物质的基本构成和相互作用规律。
本文将介绍粒子物理学加速器的原理、分类以及应用。
一、原理粒子物理学加速器的基本原理是使用高电压或高磁场加速带电粒子,使其达到高速,并使高速的粒子相互碰撞,从而产生各种新粒子,进而研究这些粒子的性质。
在加速过程中,加速器需要提供稳定的电磁场与粒子相互作用,使粒子受到加速力而改变速度和能量。
二、分类根据加速器结构和工作原理的不同,粒子物理学加速器可以分为环形加速器和直线加速器两种主要类型。
1. 环形加速器环形加速器是将带电粒子沿一个封闭的环形轨道加速,粒子在同一轨道上进行多次循环加速,达到目标能量后再进行实验。
环形加速器可以分为同步加速器、质子陷阱和电子环等类型。
同步加速器是一种采用变频器调整加速电压频率以匹配粒子的运动频率,从而使粒子在逐渐扩大的轨道上稳定运行的加速器。
同步加速器常用于对电子、质子等不同粒子进行加速。
质子陷阱是利用磁场和电场的相互作用来将质子束囚禁在空间中形成稳定的轨道,然后通过不断给粒子加能量来提高其速度。
质子陷阱主要用于研究离子化合物、生物大分子等。
电子环是一种利用强磁场使电子在环形轨道上运动的加速器。
电子环常用于研究物质的电子结构等。
2. 直线加速器直线加速器是将带电粒子沿一条直线轨道进行一次性加速,达到目标能量后立即进行实验。
直线加速器可以分为线性加速器和直线同步加速器两种类型。
线性加速器是将带电粒子从一个端口注入加速器中,然后通过稳定的电场和磁场对粒子进行连续加速,并使粒子达到期望能量。
线性加速器主要用于研究高能物理、核物理等。
直线同步加速器是一种将带电粒子分成若干束并在一条直线轨道上不断加速的加速器。
直线同步加速器主要用于医学放射治疗、材料物理等应用。
三、应用粒子物理学加速器在科学研究和应用领域具有广泛的应用。
1. 基础研究粒子物理学加速器被广泛应用于基础粒子物理学的研究,例如研究基本粒子的性质、相互作用规律等。
粒子加速器原理粒子加速器是一种用于加速带电粒子的装置,其原理基于电磁力的作用。
下面将介绍粒子加速器的工作原理,包括线性加速器和环形加速器两种类型。
1. 线性加速器原理线性加速器是一种直线装置,通过电场和磁场相互作用来加速粒子。
基本原理如下:- 首先,粒子从一个起始点开始,在电场的作用下获得初始动能。
- 接着,在加速器的一端施加一个定向的电场,使粒子受到电场力的作用。
同时,在粒子周围施加一个磁场,该磁场用来限制粒子的运动轨迹。
- 当粒子通过电场区域时,电场力加速粒子。
而当粒子通过磁场区域时,磁场力将粒子限制在曲线轨道上。
- 循环重复以上步骤,直到粒子达到所需的动能。
- 最终,粒子会以很高的速度穿过整个加速器,达到目标区域。
2. 环形加速器原理环形加速器是一种利用磁场来加速粒子的装置。
其原理如下:- 首先,粒子被注入环形加速器的环形轨道,成为环形加速器中的一部分。
- 在环形加速器中,通过在加速器中放置一系列的感应磁体,建立一个强大的磁场。
- 这个磁场将会弯曲粒子的运动轨迹,使其在加速器环路内继续前进。
- 当粒子通过感应磁体时,磁场会改变粒子的运动方向,将其加速。
- 重复以上步骤,直到粒子达到所需的速度和能量。
- 最终,粒子会以很高的速度运动在加速器的环形轨道上,达到目标区域。
总之,粒子加速器的工作原理主要是利用电场和磁场相互作用来加速带电粒子。
线性加速器通过串接的电场和磁场来加速粒子,而环形加速器则通过环路中的磁场来使粒子保持在轨道上并加速。
这些加速器在物理研究、医学诊断和治疗等领域发挥着重要作用。
质子加速器原理引言质子加速器是一种被广泛应用于科学研究和医学诊疗等领域的装置,其核心原理是将质子加速到高能状态,以便进行相关实验或治疗。
本文将详细介绍质子加速器的原理及其应用。
一、质子加速器的分类质子加速器可以按照其形式和用途分为多种类型,以下是常见的几种分类:1. 环形质子加速器(Cyclotron)环形质子加速器是一种常见的质子加速器类型,其主要由两个半环形磁铁和一个加速腔组成。
它的工作原理是通过交变电场和磁场的作用,将带正电的质子不断加速,并使其在加速腔内做螺旋状轨道运动,最终达到高能状态。
2. 直线质子加速器(Linear accelerator)直线质子加速器是另一种常见的质子加速器类型,它主要由一系列的电场和磁场加速腔以及指向的细长射频(RF)天线组成。
质子在直线加速器中被加速一次,然后达到所需能量。
3. 同步加速器(Synchrotron)同步加速器是一种高能物理研究领域广泛应用的质子加速器,它采用磁铁系统和高频电场的组合来加速质子。
同步加速器可以根据需要进行连续加速,直到质子达到所需能量。
二、质子加速器的工作原理质子加速器的工作原理可以大致分为三个主要步骤:加速、聚焦和储存。
1. 加速在质子加速器中,通过电场和磁场的作用,质子被加速到所需的高能状态。
加速过程中,质子会多次穿过加速腔,接受电场的加速作用。
2. 聚焦质子加速器中的磁铁系统起到了聚焦的作用。
由于质子带电,它们会受到磁场的力的作用,质子在磁场中做曲线运动,从而实现聚焦效果。
3. 储存某些质子加速器具有储存功能,可以将加速到高能状态的质子存储起来,以便之后进行实验或治疗。
储存环通常是一个闭合的环形结构,通过恒定的磁场和电场来维持质子的运行。
三、质子加速器的应用质子加速器在各个领域都有重要的应用价值,以下是几个常见的应用领域:1. 高能物理研究质子加速器在高能物理研究中起着至关重要的作用。
通过将质子加速到极高能量,科学家们可以研究质子与其他粒子之间的相互作用,探索物质的基本结构和性质。
粒子加速器:particle accelerator 一种用人工方法产生快速带电粒子束的装置。
粒子加速器有三个基本组成部分:粒子源;真空加速系统和导引、聚焦系统。
粒子加速器的效能通常以粒子所能达到的能量来表征。
粒子能量在100MeV以下的称为低能加速器,能量在0.1~1GeV间的称为中能加速器,能量在1GeV以上的称为高能加速器。
按照被加速粒子的种类,加速器可分为电子加速器、质子加速器和重粒子加速器等。
按照加速电场和粒子轨道的形态,又可分为四大类:直流高压式加速器、电磁感应式加速器、直线谐振式加速器和回旋谐振式加速器。
它们各自都有适于工作的粒子品种、能量范围以及性能特色。
近年来,大中型的粒子加速器(如重离子加速器和高能加速器等)往往采用多种加速器的串接组合:例如由直流高压型加速器作预加速器,注入直线谐振式加速器加速至中间能量,再注入回旋谐振式加速器加速至终能量。
这样的系统有利于发挥每一类加速器的效率和特色。
(撰写:陈佳滠审订:关遐令)
串列加速器:tandem accelerator 利用一个高压使带电粒子获得两次加速的静电型加速器。
串列加速器的直流高压通常由输电系统将电荷从低电位输送到高压电极上而形成。
它的工作原理是将由负离子源产生负离子注入到加速器主体中,在高压电极的正电场的作用下,经低能段加速管被第一次加速。
当负离子到达高压电极后,通过电子剥离器并被剥掉2个或多个电子,变为正离子。
在高压电极作用下,正离子经高能段加速管再次被加速。
图为中国原子能科学研究院的HI-13串列加速器主体外貌。
(撰写:秦久昌审订:关遐令)
高压倍加器:Cockcroft-Walton accelerator 利用倍压整流方法产生直流高压,对离子或电子加速。
其倍压整流工作原理如图所示,主要由高压变压器,高压整流器和高压电容器等组成。
在无负载时,倍压整流线路输出的高压V随倍压级数n增加而线性增加,可表达为V-2nVa,式中Va为高压变压器T的次级绕组交流电压峰值。
当有负载时,随着级数n的增加,线路的电压降和电压波动会严重增加,因此级数n不能太高。
一般倍压整流器可输出直流高压从几百千伏(大气中)到兆伏级(高气压下)。
高压倍加器由高压倍压整流电源,离子源(或电子枪),加速管、聚焦和传输系统,真空和控制系统组成。
高压倍加器的输出功率较大,可以用作较理想的中子源,X光源少离子注入机。
(撰写:秦久昌审订:关遐令)
静电加速器:electrostatic accelerator; Van de Graff accelerator 一种利用直流高压静电场对带电普子进行加速的高压型加速器。
1933年美国范德格拉夫首先提出一种新的起电原理:一个圆筒形金属高压电极由几根绝缘柱支承。
位于底部的电晕针排加电压后,电晕放电产生的离子(或电子),由橡胶带输送到高压电极上形成直流高压。
早期静电加速器工作在大气中,由于气体击穿,限制了高压进一步升高,最高电压为6MV。
后来发展为高气压型静电加速器,即把静电发生器,离子源和加速管等封在钢筒内,充以高压绝缘气体,大大地提高了电场击穿场强。
静电加速器结构如图所示。
静电加速器较其他加速器有如下特点:被加速离子的能量连续可调、离子的能量单一、可加速多种离子或电子、离子束聚焦良好、离子束靶点小。
静电加速器是低能核物理实验的理想工具,同时还广泛应用于离子注入,材料分析、材料辐照等领域。
(撰写:秦久昌审订:关遐令)
电子直线加速器:electron linac; electron linear accelerator 利用射频电场来加速电子的直线轨道加速器,由电子枪、加速管、射频功率源、射频传输、真空、冷却水、束流引出和控制等系统组成。
迄今全世界已有数千台电子直线加速器用于放射治疗、无损探测、辐照加工和科学研究诸多领域。
电子能量从几兆电子伏到几十吉电子伏,长度从几十厘米到几千米。
现有的大部分电子直线加速器都工作在S波段,目前正在研制X波段加速结构。
这种新结
构尺寸较小,效率较高。
由于环形加速器的辐射损失与能量的四次方成正比,建造更高能量的环形加速器已很不经济,所以由电子直线加速器组成的直线对撞机是建造下一代高能加速器的一个重要选择。
(撰写:罗应雄审订:王传英)
电子回旋加速器:microtron 经典的电子回旋加速器又称微波加速器,是用在均匀磁场中放置的具有一个加速间隙的微波谐振腔来加速电子的加速器。
通过间隙而获得加速的电子在静磁场中的轨迹是一系列相切的圆,切点在加速间隙处,如图所示。
电子回旋加速器的电子运动满足自动稳相原理,所以它具备较好的能量稳定性和低的能量分散。
但是,经典电子回旋加速器由于其腔体加速电压和轨道圈数的限制,以及腔体冷却的限制,使得加速器的输出粒子能量和平均流强均较低。
为了提高电子束的输出能量,经典电子回旋加速器发展成为跑道式电子回旋加速器,原来的一块磁铁由两块端磁铁所代替;原来的一个加速间隙由一个电子直线加速器所代替。
加速器可以实现连续波(CW)运行。
(撰写:关遐令审订:王传英)
对撞机:collider 在同步加速器上发展起来的一种超高能试验装置。
以前,人们总是用相对论速度的粒子轰击静止靶,进行粒子物理试验。
然而在这样的作用方式中质心系统中只有一小部分能量可用于产生新粒子或种种有意义的反应。
如果变化一下作用方式,让两个相向运动的高能粒子束对头碰撞,那么有效的作用能量将远比前一种方式高得多。
在一般情况下,粒子束的密度远低于静止靶,因而通过对撞发生的反应产率太低,不能进行有效的实验。
为了克服这种困难,发展了一种能通过聚积大量粒子束团,以提高束流密度的“储存环”。
用来使粒子束对头碰撞的对撞机,包括一个或数个储存环。
电荷相反的高能粒子,如电子和正电子、质子和反质子可以在同一储存环中反向回旋而发生对撞。
电荷相同的粒子束,就需用两个“交叉”着的储存环。
每一环内各有一束粒子,但回旋的方向恰好相反。
在二环交叉点上,粒子束发生对撞。
为了在同一机器上实现多种粒子间的对撞,还提出了所谓“三环”的方案。
即用两个环储存质子束,用一个环储存正负电子束。
三个环同心地安装在一个圆形隧道中;在一定的地点上可以得到质子、质子—电子或正负电子之间的对撞。
(撰写:陈佳洱审订:关遐令)。