每个射野对靶区剂量的贡献的相对分数为()
A、射野比
B、剂量比
C、剂量百分数
D、相对剂量
E、射野剂量
A、射野比
B、剂量比
C、剂量百分数
D、相对剂量
E、射野剂量
A、按对称射野计算得出的结果加上靶区参考点处的边界因子 B、按对称射野计算得出的结果乘以靶区参考点处的边界因子 C、按对称射野计算得出的结果乘以靶区参考点处的边界因子 D、按对称射野计算得出的结果乘以靶区取参考点处的原射线离轴比 E、按对称射野计算得出的结果乘以靶区参考点处的射野离轴比
A、射野的面积与靶区面积一致,且靶区表面与靶区内诸点的剂量不同 B、射野的形状与靶区截面形状一致,且靶区内诸点的剂量率能按要求调整 C、射野的输出剂量率处处一致,且靶区内诸点的剂量率能按要求调整 D、射野的形状与靶区截面形状一致,且靶区内与表面的剂量不等 E、在各个照射方向上射野的面积处处相等,且靶区内诸点的剂量率能按要求调整
A、不对称射野是指射野中心轴线偏离线束中心轴的射野 B、IEC1217号标准规定,当叶片位于不对称射野坐标系的正方向时,叶片位置为正 C、不对称射野由独立准直器的四个叶片形成 D、不对称射野用于共面相邻野衔接时,会在相邻区出现剂量不均匀现象 E、不对称射野可以实施弯曲形靶区的等中心旋转切线照射技术
A、可有效地避免对靶区后深部组织的照射 B、皮肤的剂量相对较高,且随电子的能量增加而增加 C、百分深度剂量随射野大小特别在射野较小时变化明显 D、输出剂量按平方反比定律计算 E、主要用于治疗表浅或偏心的肿瘤和侵润淋巴结