拍瓦雷射質子加速器在北大「啟航」

2020-12-04 北京大學

2020年6月12日,國家重點研發計劃「重大科學儀器設備開發」專項 「拍瓦雷射質子加速器裝置研究與應用示範」項目啟動會在北京大學召開。這標誌著在科技部、教育部等有關部委的支持下,由北京大學牽頭承擔的這一國家重大項目正式「啟航」。

項目啟動會現場

埋首為「加速」,十餘載矢志不移

該項目將基於重頻拍瓦雷射器的雷射質子加速器,研製開發穩定可靠的雷射質子放射治療系統,並開展圍繞腫瘤治療的應用示範研究,經過臨床測試及醫學認證,最終完成滿足醫院治療需求的雷射質子放療產品樣機,並逐步實現產業化。

項目負責人、北京大學物理學院副院長、核物理與核技術國家重點實驗室副主任顏學慶教授介紹:「雷射加速器利用超高峰值功率的脈衝雷射與靶材相互作用產生的瞬態高強度靜電場加速質子,僅需數百微米就可將質子加速到百兆電子伏量級,產生的質子束具有寬能譜、脈衝短(皮秒量級)、源尺寸小(微米)及能量轉換效率高等特點。利用高磁場梯度的超小型脈衝磁鐵對靶後質子流進行收集與控制,可獲得與傳統加速器品質相當的單能或寬譜質子束流。」相比大型的傳統質子加速器,雷射加速器有哪些獨特優勢?顏學慶說:「雷射加速器在設備需求空間、安裝難度、運行和維護成本、輻射防護難度、系統複雜程度等方面有獨特優勢。基於雷射加速器的雷射質子放療系統一旦研製成功,將可以安裝在各大醫院現場,能夠大幅降低癌症患者的治療費用,推動質子放療在我國的普及。」

早在十多年前,北大科研團隊就開始在雷射加速器領域的不懈求索。2008年,顏學慶團隊提出了雷射穩相光壓方法加速離子的原理。2010年,顏學慶從德國馬普量子光學所訪學歸來,深感中國的醫療、生物等領域亟需雷射加速器的助力,於是著手籌備建立雷射加速器實驗室。2012年,陳佳洱院士、顏學慶教授領銜的項目「超小型雷射離子加速器及其關鍵技術研發」獲得國家重大科學儀器設備開發專項立項。顏學慶教授領導的團隊基於原創的雷射穩相光壓加速新方法,以具有自主智慧財產權的超小型雷射離子加速器設備研發為突破口, 在2012至2017五年間開展了高梯度雷射離子加速器的研製工作,在攻克「高對比度高功率飛秒雷射」「自支撐納米薄膜靶」「雷射等離子體透鏡」「雷射驅動超高流強離子束傳輸」等一系列關鍵技術後,建成國際首臺1%~5%能散、能量(3~15 MeV)和電量(<2~30 pC/束團)可調的雷射質子加速器與輻照裝置。鑑於證實了雷射加速器可以實現束流單能性、穩定性和可控性,實現了從雷射加速到雷射質子加速器的關鍵性跨越,該項工作被授予2019年世界加速器物理大會Hogil Kim加速器獎。

百兆電子伏雷射質子加速器樣機

2018年北大120周年校慶前夕,習近平總書記到北大考察,在顏學慶團隊用3D列印技術呈現的雷射加速器原型裝置(1:10比例)前駐足,詳細詢問這一裝置的原理、應用領域和成果等。顏學慶向習總書記匯報了雷射加速器的研發和建設過程,並自豪地說:「從樣機的建造到不斷完善,並建成第一臺真正的雷射質子加速器,整個過程都是我們中國人自己完成的。」

顏學慶(左一)向習總書記匯報雷射加速器的研發和建設過程

2019年12月,國家重點研發計劃「重大科學儀器設備開發」重點專項「拍瓦雷射質子加速器裝置研究與應用示範」項目正式批覆。項目將針對腫瘤治療需求,突破拍瓦級雷射器、高對比度和高光強雷射品質控制、拍瓦級雷射器高重頻自動化打靶、先進納米靶材高品質大批量製備、百兆電子伏量級高能質子產生、超高流強消色散質子束傳輸、大能散質子束能譜剪裁、雷射質子束治療頭、面向雷射質子束的放療計劃系統等一系列關鍵技術,開發具有自主智慧財產權、質量穩定可靠、核心部件國產化的雷射質子放療系統,並開發相關軟體和資料庫,實現質子放射腫瘤治療。

聚智匯眾力,五課題聚焦關鍵問題

科學儀器設備研發不同於基礎研究,不僅需要集合優勢科研和技術力量協同,還需高度統籌協調,充分調動人力、物力和財力等相關資源。為此,根據《國家重點研發計劃管理暫行辦法》的規定,北京大學作為項目牽頭承擔單位,協助項目團隊組建了總體專家組、技術專家組以及用戶專家委員會,相關職能部門全力「保駕護航」。

前期,項目團隊就技術路線、分工安排、時間節點、管理機制等多次組織詳細討論與充分溝通,目前已確定具體實施方案,並建立了周密嚴格的項目組織管理機制。

項目根據關鍵科技問題設置了重頻高功率飛秒雷射系統、雷射質子束加速及診斷系統、質子束流配送系統及治療頭、雷射加速器控制系統和應用平臺、質子治療劑量驗證與治療計劃系統五個課題。在北京市人民政府和北京市發展和改革委員會的大力支持下,項目將落地位於懷柔科學城核心區的雷射加速創新中心,建設雷射加速器研究平臺——這裡不僅將成為項目「主戰場」,更將成為團隊內外專家學者進行開拓性研究,促進雷射加速器與能源、空間、生物以及材料等學科交叉融合的研發中心,也為國家「十四五」雷射大科學裝置研發奠定必要的技術基礎。

五個課題關係示意圖

雷射加速創新中心位於懷柔科學城核心區

定心十一年,以定力推進科技創新

「本項目作為科技部重大創新舉措,是第一個執行十一年的項目,充分體現了國家對於科技創新的決心和毅力。」顏學慶教授深有感觸地說。

從2019年12月立項到2030年11月完成,項目全周期分為三個研發階段,將鑄造「建成束流穩定可靠的重頻百兆電子伏雷射質子放療原理樣機」「建成基於雷射加速器質子放療工程樣機」「構建雷射加速大科學裝置」「雷射系統關鍵器件實現國產化」「完成產品定型」「通過 CFDA 認證」等一座座「裡程碑」,實現技術成熟度達到9級、雷射器核心部件國產化的雷射質子放療產品,並形成以企業為主體的緊密型產業結構。

項目結束後,雷射質子放療系統的產品性能可媲美現有傳統質子治療系統水平,而在降低體積,造價和運行維護費用等方面具有巨大的潛力。「屆時,市一級三甲醫院無需大規模改建,均有條件配置,」顏學慶這樣預期,「質子放療所需的治療費用也會顯著降低,能造福更廣大的癌症患者。」

信息來源: 新聞中心

文字:陳振雲| 攝影:劉月玲

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    2020年6月12日,由北京大學牽頭承擔的國家重點研發計劃「重大科學儀器設備開發」重點專項「拍瓦雷射質子加速器裝置研究與應用示範」項目啟動會在北大召開。他還指出,研製國產化、小型化的質子放療設備在「健康中國2030」國家戰略下,將深刻影響人民生活福祉。他希望這個項目成為北大產學研融合創新的典範,為經濟社會發展轉型升級貢獻力量。北京市發展和改革委員會高技術處處長趙英俊在致辭中介紹了北京懷柔綜合性國家科學中心建設的最新推進情況,作為其中在建科學設施平臺之一的北京雷射加速創新中心將為該項目提供場地與設施保障,助力打造世界級原始創新承載區。
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