通常测量治疗计划系统需要的射线束剂量学参数的条件不使用()
A、A.均匀的单一密度体模
B、B.平坦的体模表面
C、C.垂直于体模的射线入射
D、D.非均匀密度体模
E、E.水体模
A、A.均匀的单一密度体模
B、B.平坦的体模表面
C、C.垂直于体模的射线入射
D、D.非均匀密度体模
E、E.水体模
A、解决电子线固定照射的剂量计算 B、解决钴60射线及低能光子射线束旋转治疗的剂量计算 C、解决高能光子射线束固定照射的剂量计算 D、解决高能光子射线束旋转照射的剂量计算 E、解决近距离治疗的剂量计算
A、检查射野的平坦度和对称性 B、获取离轴比及百分深度剂量等剂量学数据 C、验证相邻射野间剂量分布的均匀性 D、验证治疗计划系统剂量计算的精确度 E、验证低能X射线的剂量分布误差
A、射线源(S)指放射源的前表面中心和产生射线的靶面中心 B、射线中心轴表示射线束的中心对称轴线 C、照射野表示射线束经准直器后中心轴垂直通过体模的范围它与体模表面的截面 D、照射野在临床剂量学中规定体模内80%等剂量线的延长线交于体模表面的区域 E、射线中心轴在临床上指放射源(S)穿过射野中心的连线
A、测量TBI基本剂量学参数必须使用能模拟人体产生足够散射的水模体 B、目前实施TBI的作法是延长治疗距离,机架旋转90°,机头旋转45°进行水平照射 C、为了纠正全身照射时中线剂量的不均匀,应该使用组织补偿器 D、在全身照射中,需要采取措施使患者的表浅部位得到较高的治疗剂量 E、TBI临床治疗模式可分为单次全身照射和多次全身照射
A、穿过防护墙的治疗射线束及其散射线和机房内原生放射性 B、穿过防护墙的治疗射线束及其散射线和机房内杂散放射性 C、穿过防护墙的治疗射线束及其散射线和机房内感生放射性 D、穿过防护墙的宇宙射线束及其散射线和机房内原生放射性 E、穿过防护墙的宇宙射线束及其散射线和机房内宇生放射性
A、调强放疗会增加皮肤剂量 B、因为调强放疗能够得到较高的靶区剂量适合度,故对患者体位和摆位提出了更高要求 C、调强放疗因为其高剂量梯度,加之目前对肿瘤靶区定义的不确定以及靶区运动等,所以常规放疗更安全 D、由于使用计算机逆向优化完成调强放疗的计划设计,因此其计划设计比适形计划更容易 E、因为其深度剂量可以形成布喇格峰,质子束治疗不需要调强
A、调强放射治疗与适形放射治疗唯一的区别是使用逆向泊疗计划设计 B、调强放射治疗只能使用笔形束的剂量计算方法 C、调强放射治疗的实施方式只有动态调强和静态调强两种 D、调强放射治疗通常是在射野内进行强度调整 E、调强放射治疗只适用于凹形靶区
A、电离室有良好的能量响应 B、胶片剂量计的空间分辨率高,不会对射束造成扰动 C、热释光剂量计有较好的组织等效性,可用于点剂量测量 D、半导体剂量计的灵敏度高,需要外臵偏压 E、电离室用于射束剂量校准