原射电子的反向散射
电子束的小角度多级散射
不规则射野输出因子的计算
斜入射对剂量影响的处理需进一步完善
高能次级电子在不均匀组织中的剂量计算
第1题:
对电子束射野衔接的描述,正确的是
第2题:
模体中射野中心轴上任意一点的散射线剂量率与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量点处有效原射线剂量率之比是()
第3题:
射野输出因子(OUF)定义为射野在空气中的输出剂量率与参考射野(一般为10cm×10cm)在空气中的输出剂量率之比。这里定义的射野输出因子就是()
第4题:
关于Clarkson射野数据的说法,正确的是()
第5题:
电子束剂量模型中尚未解决的问题不包括()
第6题:
散射箔的主要作用是()
第7题:
关于反散因子(BSF)说法正确的是()
第8题:
射野输出因子(OUT)是描述射野输出剂量随射野增大而增加的关系,它定义为()。
第9题:
射野在空气中的输出剂量与参考射野在空气中的输出剂量之比
射野在模体中的输出剂量与参考射野在模体中的输出剂量之比
射野在空气中的输出剂量与参考射野在模体中的输出剂量之比
射野在模体中的输出剂量与参考射野在空气中的输出剂量之比
参考射野在空气中的输出剂量与射野在空气中的输出剂量之比
第10题:
源于电子束的侧向散射效应
距离平方反比造成的线束的扩散效应
源于电子束的侧向散射效应和距离平方反比造成的线束的扩散效应的双重作用的结果
源于电子束的偏射角度
源于射程的增加
第11题:
挡块的漏射改变了有效原射线的剂量分布
挡块的散射改变了有效原射线的剂量分布
挡块主要通过其本身对射线的散射而影响射野剂量分布
挡块改变了体膜散射的条件
挡块改变了体膜散射的范围
第12题:
组织空气比
组织膜体比
组织最大比
射野输出因子
百分深度剂量
第13题:
电子束斜入射对百分深度剂量的影响是()
第14题:
电子束百分深度剂量曲线的高剂量“坪区”的形成原因是()
第15题:
三维治疗计划目前最常用的电子束剂量计算模型是()
第16题:
高能电子束百分深度剂量分布曲线后部有一长长的”拖尾”,其形成原因是()
第17题:
描述照射对电子束百分深度剂量的影响,正确的是()
第18题:
模体中散射最大剂量比(SMR)定义为()。
第19题:
三维计划系统中,体外照射剂量计算必须()
第20题:
射野中心轴上任一点的有效原射线剂量与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量点处散射剂量之比
射野中心轴上任一点的散射剂量与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量点处有效原射线剂量之比
射野内任一点的有效原射线剂量与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量点处散射剂量之比
射野内任一点的散射剂量与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量点处有效原射线剂量之比
射野内任一点的散射剂量与空间同一点模体中射野中心轴上最大剂量点处散射剂量之比
第21题:
包括遮线门、挡块、补偿器、MLC、楔形板
由挡块、组织填充物组成
组织异质性或不均匀修正一般用于解决在大的均匀水体模测量的标准射野与实际病人之间差异的问题
通过采用中心轴和离轴的剂量数据集,使用0野的TAR和计算深度的散射空气比,将射野的原射线与散射线组分分开来计算不规则射野内感兴趣点剂量
能估算指定器官的剂量反应,并帮助评估剂量分割和体积效应
第22题:
可有效地避免对靶区后深部组织的照射
皮肤的剂量相对较高,且随电子的能量增加而增加
百分深度剂量随射野大小特别在射野较小时变化明显
输出剂量按平方反比定律计算
主要用于治疗表浅或偏心的肿瘤和侵润淋巴结
第23题:
收缩电子束
展宽电子束
降低射野边缘剂量
使射线束变得更陡峭
消除X射线污染