射野在模体内参考点深度处与准直器开口不变时参考射野在同一深度处的剂量率之比是()
A、模体散射因子
B、模体输出因子
C、组织模体比
D、模体组织空气比
E、模体散射剂量比
A、模体散射因子
B、模体输出因子
C、组织模体比
D、模体组织空气比
E、模体散射剂量比
A、百分深度剂量表示的是体模内射野中心轴上任意一点的剂量率与参考深度处的剂量率之比 B、组织空气比表示的是体模内射野中心轴上某点的剂量率与射野中心轴上同一点的"空气中小质量的水的剂量率"之比 C、组织模体比表示的是空气中中心轴上任意一点的剂量率与空间同一点模体育中射野中心轴上参考深度处的同一射野的剂量率之比 D、准直器散射因子表示的是射野在空气中的剂量率与参考射野(一般为10cm×10cm)在空气中的剂量率之比 E、总散射因子表示的是射野在模体中的剂量率与参考射野(一般为10cm×l0cm)在模体中的剂量率之比
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、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
A、增加了治疗净空间 B、不能单独使用加速器原有的一、二级准直器进行治疗 C、叶片的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、增加了泄漏剂量 E、准直器散射因子(Sc)和模体散射因子(Sp)不变
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、E.准直器散射因子(S和模体散射因子(Sp)不变
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、参考点为剂量计算或测量参考,规定体模表面下照射野中心轴上的一个点 B、400KV以下X线,参考点取在表面 C、对高能X线,参考点取在体模表面下射野中心轴上80%所在深度 D、对高能X线,参考点取在依X线能量不同规定的特定深度 E、对高能X线,参考点一般取在最大剂量点所在深度