当射野逐步变小时,单个小野的离轴比剂量分布逐步接近高斯形分布,其特点是()
A、射野内剂量分布不均匀,射野边缘剂量变化梯度较小
B、射野内剂量分布不均匀,射野边缘剂量变化梯度较大
C、射野内剂量分布均匀,射野边缘剂量变化梯度较小
D、射野内剂量分布均匀,射野边缘剂量变化梯度较大
E、无规律
A、射野内剂量分布不均匀,射野边缘剂量变化梯度较小
B、射野内剂量分布不均匀,射野边缘剂量变化梯度较大
C、射野内剂量分布均匀,射野边缘剂量变化梯度较小
D、射野内剂量分布均匀,射野边缘剂量变化梯度较大
E、无规律
A、离轴比数据是给出模体内指定深度处所测量的垂直于中心轴的射野剂量曲线 B、结合中心轴剂量贡献和离轴比数据可生成体积剂量矩阵,可以提供二位和三维剂量分布信息 C、在射野半影区等剂量曲线的剂量改变非常缓慢,并且受准直器开口,焦点的有效大小和侧向电子平衡的影响 D、兆伏级X射线的射野等剂量曲线包括了中心区、半影区和射野外三个明显的区域 E、由于来自于准直器和机头防护部分的穿透辐射,远离射野边缘的区域剂量通常很低
A、对于60Coγ射线,任何深度处等剂量由线射线中心轴上的值都是最小的,随着向射野边界靠近而增加 B、对于60Coγ射线,任何深度处等剂量曲线射线中心轴上的值都是最小的,随着向射野边界靠近而减少 C、对于兆伏级光子线,在浅层深度处,同一深度的离轴剂量通常比中心轴剂量大,这是由于均整块的设计所导致的 D、对于兆伏级光子线,在浅层深度处,同一深度的离轴剂量通常比中心轴剂量大,这是由于散射箔的设计所导致的 E、对于兆伏级光子线,在浅层深度处,同一深度的离轴剂量通常比中心轴剂量大,这是由于光子线的靶设计所导致的
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、同一深度处,射野中心轴上的剂量接近最高 B、在射野边缘附近,剂量随离轴距离增加而逐渐减少 C、由几何半影、准直器漏射和侧向散射引起的射野边缘的剂量渐变区称为有效半影 D、射野几何边缘以外的半影区的剂量主要由准直器散射线造成 E、准直范围外较远的剂量由机散射线引起