A.將劑量率均勻輸出的射野變成更加均勻輸出的射野的過程
B.將劑量率均勻輸出的射野變成劑量率輸出不均勻的射野的過程
C.將劑量率不均勻輸出的射野變成更加不均勻輸出的過程
D.將劑量率不均勻輸出的射野變成均勻輸出的射野的過程
E.將劑量率調(diào)節(jié)的更均勻的過程
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A.一維線性
B.一維非線性
C.二維線性
D.二維非線性
E.三維
A.兩野夾角
B.兩野對(duì)穿
C.旋轉(zhuǎn)照射
D.兩野垂直交角
E.兩野垂直交角加楔形板
A.旋轉(zhuǎn)照射野
B.四野照射
C.多野交角
D.對(duì)穿照射
E.三野交角
A.旋轉(zhuǎn)照射野
B.四野照射
C.多野交角
D.對(duì)穿照射
E.三野交角
A.處方劑量和PTV表面相交的處方劑量面所包括的體積與相對(duì)應(yīng)靶體積之比
B.處方劑量和ITV表面相交的處方劑量面所包括的體積與相對(duì)應(yīng)靶體積之比
C.處方劑量和TV表面相交的處方劑量面所包括的體積與相對(duì)應(yīng)靶體積之比
D.處方劑量和GTV表面相交的處方劑量面所包括的體積與相對(duì)應(yīng)靶體積之比
E.體積靶比
A.3D-CRT
B.CCRT
C.IMRT
D.WDRT
E.DCRT
A.照射野形狀與靶區(qū)形狀一致
B.射野內(nèi)諸點(diǎn)的輸出劑量率恒定不變
C.能保護(hù)周圍正常組織免受損傷
D.靶區(qū)內(nèi)劑量處處相等
E.能提高靶區(qū)照射劑量
A.照射時(shí)間
B.總治療時(shí)間
C.瞬時(shí)劑量率
D.治療平均劑量率
E.參考劑量率
A.照射時(shí)間
B.總治療時(shí)間
C.瞬時(shí)劑量率
D.治療平均劑量率
E.參考劑量率
A.照射時(shí)間
B.總治療時(shí)間
C.瞬時(shí)劑量率
D.治療平均劑量率
E.參考劑量率
最新試題
等效射野指的是通過計(jì)算換算后的方形野。
帶電粒子與物質(zhì)的一次相互作用可以損失其能量的全部或很大一部分。
光電效應(yīng)時(shí)入射X(γ)光子的能量一部分轉(zhuǎn)化為次級(jí)電子動(dòng)能,另一部分為特征X 射線能量。
質(zhì)量保證和質(zhì)量控制的簡(jiǎn)稱分別為QA、QC。
半影為射野邊緣劑量隨離開中心軸距離增加而急劇變化的范圍。
電磁掃描調(diào)強(qiáng)不僅具有X 射線光子的利用率高、治療時(shí)間短的優(yōu)點(diǎn),而且可實(shí)現(xiàn)電子束、質(zhì)子束的調(diào)強(qiáng)治療。
對(duì)射野輸出劑量的檢測(cè)頻率,加速器高于鈷60機(jī)。
對(duì)重離子,線性碰撞本領(lǐng)是選擇組織替代材料的首要條件。
目前靶區(qū)劑量的精確性規(guī)定應(yīng)達(dá)到()。
實(shí)際患者治療時(shí),無環(huán)重定位技術(shù)的靶點(diǎn)位置總的治療精度稍劣于有環(huán)技術(shù)。