A.一般位于临床靶区周边
B.是临床靶区所接受的平均剂量
C.是相邻放射源之间平均剂量的算术平均值
D.放射源之间每一最小剂量相当于平均中心剂量的变化范围
E.在单平面平行线源和三角形分布源的MCD计算最准确
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A.CT扫描的密度分辨率限制
B.CT扫描的空间分辨率限制
C.CT扫描的范围及层数限制
D.CT扫描的范围及层厚限制
E.CT扫描的范围及层距限制
A.<2mm
B.<4mm
C.<6mm
D.<8mm
E.<10mm
A.具有正向和逆向算法
B.具有三维数字图像重建DRR功能
C.具有任意切面图像及剂量分布显示功能
D.兼具有模拟类似常规模拟定位机的射野选择功能
E.以上各项
A.误差较小,控制在5%以内
B.可形成立体剂量分布
C.可行非均质密度修正
D.可设计非共面线束及弧形照射设计
E.以上各项
A.照射野的大小
B.床角
C.机架旋转起止角度
D.靶区等中心最大剂量值
E.权重设置
A.±1mm
B.±2mm
C.±3mm
D.±4mm
E.±5mm
A.35cm
B.37.5cm
C.39.5cm
D.41.5cm
E.43.5cm
A.增益比
B.治疗比
C.标准剂量比
D.参考剂量比
E.耐受比
A.外照射射线源模拟
B.剂量仪响应模拟
C.外照射时体模内辐射场模拟及腔内放疗源周围辐射场模拟
D.外照射治疗计划应用
E.以上各项
A.电子束无明显建成效应
B.电子束的皮肤剂量较高
C.电子束的照射范围平坦
D.电子束射程较短
E.电子束容易被散射
最新试题
源皮距越小,百分深度剂量越大。
电磁扫描调强不仅具有X 射线光子的利用率高、治疗时间短的优点,而且可实现电子束、质子束的调强治疗。
准直器所产生的散射线对剂量的贡献主要源于二级准直器。
目前靶区剂量的精确性规定应达到()。
带电粒子入射到物体时,没有确定的射程。
实际患者治疗时,无环重定位技术的靶点位置总的治疗精度稍劣于有环技术。
随能量增大,光电效应发生的概率迅速减小。
低LET射线的RBE值()1.0,高LET射线的RBE值()2.0。
对射野输出剂量的检测频率,加速器高于钴60机。
带电粒子与物质的一次相互作用可以损失其能量的全部或很大一部分。