三维治疗计划目前最常用的电子束剂量计算模型是()
A、经验模型
B、双群模型
C、阵化扩散方程模型
D、笔形束模型
E、“原射”和散射分量的分别计算
A、经验模型
B、双群模型
C、阵化扩散方程模型
D、笔形束模型
E、“原射”和散射分量的分别计算
A、电子束治疗技术难度小,近距离治疗技术难度大 B、电子束的剂量较复杂 C、电子束治疗是一次照射,近距离治疗可分割照射 D、电子束治疗的合并症较多,近距离治疗合并症较少 E、电子束治疗的成本较高,近距离治疗的成本较低
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、表面剂量随能量的增加而增加 B、从表面到dmax为剂量建成区,区宽随射线能量增加而增加 C、从dmax得到d80(d85)为治疗区,剂量梯度变化较小 D、D80(d85)以后,为剂量跌落区,随射线能量增加剂量梯 E、度变徒随电子束能量增加,皮肤剂量和尾部剂量增加
A、在治疗深度处每旋转1度,剂量计算点处得到1Gy吸收剂量所需要的加速器剂量单位Mu B、在治疗深度处每旋转1度,剂量计算点处得到1cGy吸收剂量所需要的加速器剂量单位Mu C、在治疗深度处每旋转1度,剂量计算点处得到10Gy吸收剂量所需要的加速器剂量单位Mu D、在治疗深度处每旋转1度,剂量计算点处得到10cGy吸收剂量所需要的加速器剂量单位Mu E、在治疗深度处每旋转10度,剂量计算点处得到10cGy吸收剂量所需要的加速器剂量