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Solutions de vide pour accélérateurs

Fort de plusieurs décennies d'expérience et de partenariats solides avec de grands instituts de recherche et établissements médicaux, Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions offre bien plus que de simples pompes à vide. Nous fournissons des solutions de vide complètes comprenant des chambres, des jauges et tous les composants nécessaires à la construction et à l’exploitation de systèmes d’ultravide (UHV).

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Exigences de vide dans les applications d’accélérateur

Les accélérateurs imposent des exigences extraordinaires aux systèmes de vide : niveaux d'ultravide, résistance aux rayonnements ionisants, compatibilité avec la cryogénie et stabilité opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Ces exigences varient selon les domaines d'application, de la physique des particules à haute énergie aux traitements médicaux de précision, et déterminent la manière dont les composants de vide sont conçus, fabriqués et déployés.

Nos solutions de vide pour accélérateurs

Grâce à notre gamme complète, nous fournissons des accélérateurs pour la recherche, le secteur médical et l'industrie avec une technologie de vide robuste et résistante aux rayonnements. Des pompes turbomoléculaires et pompes primaires sèches aux outils de mesure et d’analyse, nous proposons des systèmes complets optimisés pour des performances UHV, une fiabilité des lignes de faisceaux et une tolérance aux rayonnements.

Produits correspondants
Nos technologies incluent :

  • Pompes à vide turbomoléculaires résistantes aux rayonnements avec électronique à distance
  • Pompes primaires sèches
  • Groupes de pompes à vide turbomoléculaires mobiles
  • Jauges de pression passives
  • Détecteurs de fuites hélium et analyseurs de gaz résiduels (RGA)
  • Qualification de propreté UHV avec systèmes RGA modulaires
  • Chambres UHV personnalisées
  • Sources d’ions

Contactez nos experts en vide pour configurer une solution adaptée à votre application d’accélérateur ou consultez notre FAQ pour plus d’informations.

Accélérateurs de particules

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Physique des hautes énergies

Les accélérateurs de physique des hautes énergies (HEP) tels que les synchrotrons, les cyclotrons, les accélérateurs linéaires (linacs) et les lasers à électrons libres (FEL) sont essentiels pour explorer la physique fondamentale et étudier les particules subatomiques. Ces systèmes fonctionnent à des énergies très élevées et dans des environnements extrêmes.

Produits correspondants

Exigences du vide

  • Compatibilité UHV : les composants doivent répondre à des normes strictes en termes de propreté et de faible dégazage.
  • Résistance aux rayonnements : fonctionnement en continu dans les zones à forte radiation.
  • Fiabilité élevée : un temps de disponibilité maximal est essentiel pour les environnements de recherche coûteux.

Applications principales

  • Expériences de collision de particules (par ex. CERN, LHC)
  • Sources de lumière synchrotron pour l'analyse avancée des matériaux et des structures
  • Sources de neutrons à spallation pour la diffusion neutronique et la recherche sur les matériaux
  • Lasers à électrons libres (FEL) générant des impulsions de rayons X de haute intensité
  • Systèmes d’isolation sous vide pour infrastructure cryogénique
  • Systèmes de récupération hélium et de re liquéfaction dans des environnements d’accélérateurs supraconducteurs

Accélérateurs linéaires médicaux et autres applications

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Les accélérateurs médicaux nécessitent une haute précision, une conception compacte et un temps de disponibilité continu pour répondre aux normes strictes en matière de sécurité et de fiabilité. Cela inclut les accélérateurs linéaires, les systèmesde thérapie par faisceaux d'ions et les installations de production de produits radio-pharmaceutiques.

Produits correspondants

Exigences du vide

  • Conception compacte et propre : spécialement pour les salles de traitement et les systèmes d’imagerie
  • Résistance aux rayonnements : résiste aux rayonnements ionisants dans le temps
  • Fiabilité élevée : le temps de disponibilité est essentiel pour les programmes thérapeutiques des patients

Applications médicales

  • Protonthérapie : traitement par rayonnement ciblé qui dirige un faisceau précis sur la tumeur, minimisant ainsi l'exposition des tissus sains.
  • Produits radio-pharmaceutiques : génération d’isotopes radioactifs et stables destinés à l’imagerie médicale et à la thérapie.
  • Systèmes de radiothérapie : utilisation d'accélérateurs linéaires (linacs) pour traiter les patients.

Applications industrielles

  • Stérilisation par faisceau d’électrons des produits médicaux
  • Réticulation de polymères et modification du revêtement des câbles

En savoir plus sur les accélérateurs

Qu'est-ce qu'un accélérateur de particules ?

Un accélérateur de particules utilise l'énergie électrique pour générer des ondes électromagnétiques qui accélèrent des particules chargées, telles que des électrons, des protons ou des ions, à des vitesses très élevées. Ces particules sont dirigées vers des expériences où elles entrent en collision ou interagissent afin d'étudier la physique fondamentale ou d'administrer des traitements dans les applications médicales. Les systèmes de vide sont essentiels pour accélérer de manière fiable les particules dans des conditions d’ultravide, en minimisant les interférences des faisceaux.

Pour en savoir plus, consultez notre livre sur la technologie de vide

Quel rôle jouent la cryogénie et la gestion thermique dans les procédés de vide des accélérateurs ?

Les systèmes de vide dans les accélérateurs de particules et médicaux sont exposés à des charges thermiques importantes pendant leur fonctionnement. Les faisceaux à haute énergie et les pièces environnantes génèrent souvent des températures élevées, en particulier dans les environnements à faisceaux continus ou pulsés. Pour garantir la stabilité du système, des systèmes de refroidissement sont intégrés dans les chambres sous vide et les composants afin de gérer la chaleur et de réduire les contraintes thermiques.

Dans les accélérateurs de recherche utilisant des technologies supraconductrices, la cryogénie est essentielle pour refroidir les aimants et les structures à des températures extrêmement basses afin de maintenir la supraconductivité et de minimiser les pertes d'énergie. Une gestion thermique efficace est essentielle pour maintenir des conditions d’ultravide et garantir un fonctionnement fiable à long terme des procédés sensibles des accélérateurs, tels que le transport de particules, l’irradiation cible, ou la génération d’isotopes.

Comment fonctionne la radiothérapie et qu’est-ce qu’un accélérateur linéaire (linac) ?

En radiothérapie, un faisceau thérapeutique hautement ciblé délivre un maximum d'énergie à la tumeur tout en minimisant l’exposition des tissus sains environnants. La protonthérapie, une forme de radiothérapie, utilise des protons accélérés pour un ciblage précis.

Les accélérateurs linéaires médicaux (linacs) sont des machines de précision couramment utilisées en radiothérapie pour générer des rayons X ou des électrons à haute énergie afin de former un faisceau thérapeutique qui cible précisément les tumeurs. Les linacs peuvent également traiter les tumeurs superficielles proches de la peau avec des faisceaux d’électrons.

Quelle technologie de vide est utilisée dans les environnements d'accélérateurs ?

Pfeiffer propose une gamme complète de technologies de vide compatibles UHV et résistantes aux rayonnements, adaptées aux besoins spécifiques des accélérateurs de recherche, des accélérateurs linéaires médicaux et des systèmes industriels à faisceau d’électrons. La gamme de produits comprend :

Pompes à vide turbomoléculaires

  • Série HiPace avec conception résistante aux rayonnements
  • Compatible avec l’électronique à distance (TCP 350/TCP 1200) pour un fonctionnement sûr jusqu’à 120 m en dehors de la zone de rayonnement
  • Convient pour une installation directe à proximité de lignes de faisceau ou de cibles de spallation


Pompes primaires sèches

  • Boosters de vide à plusieurs étages ACP : sans fluor et sans huile, compatibles NEG, propres et donc adaptées aux systèmes UHV
  • Pompes à vide à spirales HiScroll et pompes à vide à membrane MVP 15-4 AC : silencieuses, compactes, sans huile
  • Pompes à vide sèches à vis COBRA NS : étanchéité à l’hélium jusqu’à 1E-06 hPa (mbar)·l/s, idéales pour les installations de récupération hélium


Groupes de pompes à vide turbomoléculaires mobiles

  • HiCube Neo : solution portable pour l’évacuation rapide des segments de la ligne de faisceau et des chambres UHV

Mesure

  • ModulLine : jauges de pression totale passives avec unité d’affichage TPG 500

Outils d’analyse

Chambres et composants UHV personnalisés

  • Conçus avec précision, avec des joints métalliques, des surfaces électropolies et des matériaux à faible désorption
  • Test d’acceptation du taux de fuite, du spectre des gaz résiduels et de la propreté

Technologie des faisceaux d'ions

  • Sources d’ions EBIS et ECRIS
  • Interfaces LEBT (Low Energy Beam Transport - transport de faisceau à basse énergie) en option


Tous les composants sont testés dans des conditions spécifiques à l’accélérateur et déployés dans des installations de premier plan telles que le CERN, l’ESS et XFEL.

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Qu'est-ce qu'une source de neutrons à spallation ?

Les sources de neutrons à spallation génèrent des neutrons en bombardant un matériau cible de protons ou d’ions. Ces neutrons sont utilisés pour la recherche dans des domaines tels que la physique, la chimie et la science des matériaux.

Comment un système de vide contribue-t-il aux performances des accélérateurs dans le domaine de la physique des particules et des applications médicales ?

Les systèmes de vide sont essentiels tant pour les installations expérimentales que pour les accélérateurs linéaires. Ils garantissent que les faisceaux de particules chargés ne sont pas contaminés par des molécules de gaz résiduelles, ce qui est essentiel pour la stabilité et la précision du faisceau. En physique des hautes énergies (HEP), le maintien de l’ultravide (UHV) réduit la dispersion et le bruit de phase, permettant ainsi des mesures précises dans des environnements à haute énergie. Dans les applications médicales, les conditions de vide garantissent un guidage du faisceau fiable pour des traitements tels que la protonthérapie.

Qu’est-ce qu’un système piloté par accélérateur (ADS) ?

Un ADS génère des faisceaux de neutrons par spallation en propulsant des protons à haute vitesse dans un matériau cible, généralement composé d’éléments lourds tels que le plomb ou le tungstène. Cela induit une réaction de spallation, libérant des neutrons à des fins de recherche.

En quoi les exigences relatives aux pompes à vide diffèrent-elles entre les pistolets à protons et les accélérateurs/chambres d’irradiation ?

Les pistolets à protons utilisent généralement des pompes à vide plus petites. En revanche, les accélérateurs et chambres d’irradiation nécessitent des pompes plus grandes. Tous deux garantissent des performances et une fiabilité optimales.

Qu’est-ce qui est important concernant la résistance aux rayonnements des produits Pfeiffer?

Les produits de Pfeiffer, y compris les pompes turbomoléculaires et l’électronique à distance, sont conçus pour les environnements à rayonnement élevé. Ces pompes à vide sont utilisées avec succès au CERN depuis plus de 40 ans. Nos solutions sont fabriquées avec des matériaux sélectionnés pour leur capacité à résister aux rayonnements et à minimiser le dégazage.

Études de cas clients

L’excellence du vide dans les principaux projets d’accélérateurs et les installations de recherche

European XFEL – Laser à électrons libres et à rayons X, Allemagne

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Le European XFEL génère des impulsions de rayons X ultracourtes pour étudier les structures à l’échelle atomique en biologie, en chimie et en science des matériaux. Pfeiffer a fourni des pompes turbomoléculaires, des brides sur mesure, des spectromètres de masse, et des jauges pour maintenir à la fois le vide poussé et l’ultravide (HV/UHV) le long des lignes de faisceau.

L’intégration sur mesure avec le système de commande XFEL garantit la fiabilité opérationnelle, la redondance et un temps d’arrêt minimal pendant les cycles expérimentaux exigeants.

European spallation source (ESS), Suède

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À l’avant-garde de la physique des hautes énergies, l’ESS établit de nouvelles normes pour la recherche basée sur les neutrons. Pfeiffer a développé des solutions de vide sur mesure, notamment des pompes à vide turbomoléculaires sans téflon et des boosters de vide à plusieurs étages ACP sans huile comme pompes primaires, pour une utilisation directement à proximité de la cible de spallation. L’électronique à distance (jusqu’à 1 000 m) et les choix de matériaux avancés permettent un fonctionnement en continu sous des niveaux de rayonnement et des charges thermiques extrêmes.

LIGO – observatoire des ondes gravitationnelles, États-Unis

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Lors de la première détection d’ondes gravitationnelles au monde, les solutions de Pfeiffer ont été utilisées dans les lignes de faisceaux UHV de quatre kilomètres de LIGO. Les pompes à vide turbomoléculaires HiPace et les analyseurs de gaz résiduels ont permis d’éliminer les interférences moléculaires dans l’interférométrie laser. Les produits de Pfeiffer ont joué un rôle clé dans la détection de fuites, le diagnostic des gaz et la garantie de la qualité du vide de la ligne de faisceau pendant les expériences à long terme.

Centre de thérapie par faisceau d'ions de Marburg (MIT), Allemagne

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Cette installation à la pointe de la technologie délivre des faisceaux de protonset d'ions carbone à haute énergie pour le traitement de précision du cancer. Grâce à une ingénierie avancée, Pfeiffer a fourni des systèmes de vide complets, notamment des pompes à vide turbomoléculaires, des pompes à membrane, des spectromètres de masse PrismaPlus, et des jauges résistantes aux rayonnements.

L’ensemble de la ligne de faisceau, de la source d’ions à la salle de traitement, est maintenu sous UHV pour garantir une radiothérapie ciblée et économe en énergie. Le système fonctionne 24h/24 et 7j/7, avec une maintenance minimale et une fiabilité maximale.