A.限定射线能量
B.限定输出剂量
C.限定最大照射野的尺寸
D.限定照射野半影
E.限定治疗距离
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A.遮线门、挡块、补偿器、MLC、楔形板
B.限光筒、挡块、组织填充物
C.组织异质性或不均匀性修正一般用于解决在大的均匀水体膜测量的标准射野与实际病人之间差异的问题
D.通过采用中心轴和离轴的剂量数据集,使用0野的TAR和计算深度的散射空气比,将射野的原射线与散射线组份分开来计算不规则野内感兴趣点剂量
E.能估算指定器官的剂量反应,并帮助评估剂量分割和体积效应
A.软组织对对比度与CT影像相同
B.重建生成的DRR图像优于CT影像重建的DRR图像
C.MRI图像目前已可以单独用于计划设计
D.不能用于剂量计算的组织不均匀性的修正
E.几何失真和伪影比CT图像小
A.10
B.20
C.30
D.40
E.50
A.12~14MeV
B.10~12MeV
C.7~10MeV
D.4~7MeV
E.1~4MeV
A.半导体或电离室予以验证
B.电离室或热释光予以验证
C.胶片或探测器阵列予以验证
D.水模体予以验证
E.固体模体予以验证
A.之和
B.之差
C.乘积
D.之商
E.平方和
A.能谱
B.吸收剂量
C.韧致辐射污染
D.特征辐射
E.射程
A.0.1mm
B.0.5mm
C.0.7mm
D.1mm
E.1.5mm
A.按几何原理发散
B.不变
C.逐渐展宽
D.逐渐内敛
E.线性变化
A.能量
B.标称加速电压
C.管球标称电压
D.半价层
E.特征辐射能量
最新试题
直线加速器使用的射野最大为()。
LET=()Kev/μm 是高低LET 射线的分界线。
随能量增大,光电效应发生的概率迅速减小。
光电效应时入射X(γ)光子的能量一部分转化为次级电子动能,另一部分为特征X 射线能量。
半影为射野边缘剂量随离开中心轴距离增加而急剧变化的范围。
射线能量越高,百分深度剂量随射野面积的改变越小。
α/β不仅代表了细胞存活曲线的曲度,也代表了细胞对亚致死损伤的修复能力。
组织最大剂量比TMR 和源皮距的关系是()。
两种不同深度处的百分深度剂量比值称为射线质指数或能量指数。
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。