A.源皮距准确,机架转角准确,体位准确
B.源皮距准确,机架转角准确,可以接受体位误差
C.源皮距准确,可以接受机架转角的误差和体位误差
D.源皮距准确,体位准确,可以接受机架转角的误差
E.机架转角准确,体位准确,可以接受源皮距误差
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A.不以损失诊断信息而降低剂量约束
B.核医学近距离治疗时,对医护人员的屏蔽防护要减少患者的被隔离感
C.对医护人员的职业照射的平均照射的剂量限值应达到对公众照射的剂量限值水平
D.放射治疗中在靶区接受足够剂量的同时考虑周围非靶区组织的一些确定性效应的危险性
E.医院辐射设备对公众的个人剂量限值一般不包括患者因需医疗照射所受的剂量
A.10mm
B.15mm
C.20mm
D.30mm
E.50mm
A.Cu-Sn-Al
B.Al-Sn-Cu
C.Cu-Al-Sn
D.Sn-Cu-Al
E.Al-Cu-Sn
A.可应用镭疗计量学体系
B.均为镭的替代用品
C.半价层值随着能量降低显著减少
D.在5cm范围内,剂量分布几倍遵守平方反比规律
E.剂量率常数随着能量和组织结构变化
A.指型电离室
B.半导体探测器
C.中子探测器
D.闪烁计数器
E.正比计数器
A.射线束能量高
B.射线束剂量率高
C.放射源尺寸大
D.曝光时间长
E.照射距离长
A.也称为Kerma
B.从间接电离辐射转移到直接电离辐射的平均数量
C.不考虑能量转移后的情况
D.沉积在单位质量中的能量
E.适用于非直接电离辐射的一个非随机量
A.95%
B.90%
C.85%
D.80%
E.75%
A.绝对比释动能和相对比释动能
B.绝对比释动能和碰撞比释动能
C.绝对比释动能和辐射比释动能
D.绝对比释动能、相对比释动能、碰撞比释动能和辐射比释动能
E.碰撞比释动能和辐射比释动能
A.增加了治疗净空间
B.不能单独使用原有的一、二级准直器进行治疗
C.叶片长度比替代二级准直器的MLC叶片运动范围要长或形成的射野较小
D.增加了漏射剂量
E.准直器散射因子(SC.和模体散射因子(Sp)不变
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LET=()Kev/μm 是高低LET 射线的分界线。
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。
质量保证和质量控制的简称分别为QA、QC。
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。
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治疗证实是治疗准确执行的重要保证,包括验证记录系统,射野影像系统,活体剂量测量系统。
射野中心轴上百分深度剂量值的大小直接反应了射线质(能量)的高低。
对重离子,线性碰撞本领是选择组织替代材料的首要条件。
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。
组织最大剂量比TMR 和源皮距的关系是()。