巴黎剂量学原则
北京系统
纽约系统
曼彻斯特剂量学原则
斯德哥尔摩系统
第1题:
等距离照射
等中心照射
等中心旋转照射
全身X射线照射
全身电子线照射
第2题:
10mSv
20mSv
50mSv
100mSv
500mSv
第3题:
先变窄,后变宽
先变宽,后变窄
不变
逐渐变宽
逐渐变窄
第4题:
毫克镭当量
参考照射量率
显活度
空气比释动能强度
空气比释动能率常数
第5题:
与受照最大剂量关联较强,与受照体积关联较弱
与受照最大剂量关联较强,与受熙、体积关联较强
与受照最大剂量关联较弱,与受照体积关联较弱
与受照最大剂量关联较弱,与受照体积关联较强
只和受照最大剂量有关
第6题:
工作负荷
负荷因子
时间因子
使用因子
距离因子
第7题:
均匀的单一密度体模
平坦的体模表面
垂直于体模的射线入射
非均匀密度体模
水体模
第8题:
针点式
0.1~0.2cm3的指形
0.6cm3的指形
平行板
大体积
第9题:
复合区
电离室区
正比区
受限正比区
GM区
第10题:
发射点
偏转点
散射点
虚源
参考点
第11题:
步进源系统的建立是以巴黎系统为基础
布源规则不一定严格遵守巴黎系统
根据临床靶区的几何形状确定放射源的排列放射和间距
放射源长度可以与巴黎系统不同
采用优化处理可消除高剂量区的存在
第12题:
K层
L层
M层
N层
O层
第13题:
CT扫描机
激光系统
图像处理工作站
影像增强器
平板床
第14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15题:
开始时随面积增大增加较快,以后变慢
开始时随面积增大增加较慢,以后变快
随面积增大而增加
随面积增大而降低
无明显规律
第16题:
氟化锂
氯化纳
硫酸铜
硫酸铁
硫酸亚铁
第17题:
最大剂量
耐受剂量
平均剂量
最佳剂量
致死剂量
第18题:
4MV
6MV
8MV
10MV
16MV
第19题:
只适合治疗表浅肿瘤
适合治疗偏体位一侧的病变
靶区剂量均匀
靶区后正常组织剂量小
剂量跌落较缓
第20题:
ab/(a+b)
2ab/(a+b)
ab/2(a+b)
(a+b)/ab
2(a+b)/ab
第21题:
组织空气比法
组织最大剂量比法
有效源皮距法
有效衰减系数法
同等剂量曲线移动法
第22题:
摩擦电缆
辐射
机械压力
气压
杆泄漏
第23题:
治疗前校正射野
离线评价患者摆位
治疗间校正患者摆位
治疗前校正患者摆位
治疗中调整射野
第24题:
表示该元素在周期表中的位置
表示原子核内质子数和中子数的多少
表示原子核外电子数的多少
表示原子核内质子数的多少
表示原子核电荷核数的多少