A.包括遮线门、挡块、补偿器、MLC、楔形板
B.由挡块、组织填充物组成
C.组织异质性或不均匀修正一般用于解决在大的均匀水体模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分分开来计算不规则射野内感兴趣点剂量
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
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A.初级离子数与探测体积内带电粒子轨迹上沉积的能量成正比
B.适合测量低强度辐射场,每次相互作用中收集到的电荷量与探测器内气体中沉积的能量成正比
C.测量仪的壁内侧,通常附加一层硼化合物,或者测量仪内充BF3气体
D.适用于泄漏测试和放射性污染的探测
E.有很高的体积电阻抗(如CdS、CdSe),该类探测器在辐射场中接受照射时工作原理与固态电离室相似
A.大于10MeV的光子线
B.大于15MeV的光子线
C.大于15MeV的电子线
D.治疗机最高能量的电子线
E.治疗机最高能量的光子线
A.ICD
B.IEC
C.IAEA
D.ICRU
E.ICRP
A.基准点
B.参考点
C.标准点
D.原点
E.等中心
A.用较小剂量照射组织,临床不可检测的、没有阈值的效应
B.用较小剂量照射组织,临床不可检测的、有阈值的效应
C.用较大剂量照射组织,临床不可检测的、没有阈值的效应
D.用较大剂量照射组织,临床可检测的、有阈值的效应
E.用较大剂量照射组织,临床可检测的、没有阈值的效应
A.空气照射量校准因子
B.空气比释动能校准因子
C.空气吸收剂量校准因子
D.水中比释动能校准因子
E.水中吸收剂量校准因子
A.立体定向照射
B.全身照射
C.体部立体定向照射
D.适行放射治疗
E.调强放射治疗
A.是一种化学剂量计
B.可以进行输出剂量的实时监测
C.具有较好的组织等效性
D.测量范围最大400Gy
E.不适于临床使用
A.是X射线在dm的介质中,转移给次级电子的能量,这些次级电子必须在dm中耗尽其动能
B.是X射线在dm的介质中,转移给次级电子的能量,这些次级电子必须在dm外耗尽其动能
C.是X射线在dm的介质中,转移给次级电子的能量,无论这些次级电子在哪里耗尽其动能
D.是X射线在dm的介质中转移给次级电子,并由次级电子用来电离激发介质的能量
E.是X射线在dm的介质中沉积的能量
A.是加速器机头内散射箔所在位置
B.是加速器机头内X线靶所在位置
C.是加速器机头内电子线反向投影,束流收拢的空间点
D.是加速器加速管电子束引出口所在位置
E.是电子束中心轴上任意指定的位置
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等效射野指的是通过计算换算后的方形野。
源皮距越小,百分深度剂量越大。
质子束的优势在于布拉格峰形百分深度剂量分布。
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。
“4R”描述的是影响肿瘤和正常组织的辐射生物效应因素。
百分深度剂量受照射野面积的影响。
对加速器射野的对称性和平坦度的检查应每月两次。
带电粒子入射到物体时,没有确定的射程。
对射野输出剂量的检测频率,加速器高于钴60机。
人体曲面校正的组织空气比法或组织最大剂量比方法的修正因子CF的表达式是()。