在射野外,远离射野边缘的区域存在低剂量的原因是()
A、兆伏级X射线
B、准直器穿透辐射
C、机头防护部分的穿透辐射
D、源的大小
E、射野大小
A、兆伏级X射线
B、准直器穿透辐射
C、机头防护部分的穿透辐射
D、源的大小
E、射野大小
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、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、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