电子束中心轴深度剂量曲线同兆伏级光子束相比()
A、表面剂量高、剂量迅速陡降
B、表面剂量高、剂量迅速提高
C、表面剂量不变、剂量不变
D、表面剂量低、剂量迅速陡降
E、表面剂量低、剂量迅速提高
A、表面剂量高、剂量迅速陡降
B、表面剂量高、剂量迅速提高
C、表面剂量不变、剂量不变
D、表面剂量低、剂量迅速陡降
E、表面剂量低、剂量迅速提高
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、兆伏级的光子线在表面到最大剂量深度之间的区域称之为剂量建成区 B、到达最大剂量深度处时,此时的深度大致相当于次级带电粒子的射程 C、在最大剂量深度后的区域,光子线产生的次级电子随着深度的增加而增加 D、在最大剂量深度前,高能次级电子对剂量的贡献随深度的增加而增加 E、在计量建成区内,光子线强度随着深度的增加而减小
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、较高能量的电子束,照射野对百分深度剂量无影响 B、较低能量的电子束,照射野对百分深度剂量无影响 C、较低能量的电子束,较大照射野对百分深度剂量影响较大 D、较高能量的电子束,较大照射野对百分深度剂量影响较大 E、较高能量的电子束,较小照射野对百分深度剂量影响较大
A、入射面处曲线集中,随深度增加,逐渐散开,有较大的旁向散射 B、曲线的曲度随深度、射野面积及能量变化而变化 C、等剂量曲线(包括百分深度剂量曲线)只有对具体机器在具体条件下才有意义 D、等剂量曲线表明,低值等剂量线向内收缩而高值等剂量线则呈膨胀趋势 E、不论入射面是平的还是弯曲的,曲线中心部分与入射表面平行