A. 立体定位框架 B. 定位影像设备 C. 数字化仪 D. 治疗计划设计系统(TPS) E. 放疗源和放射手术治疗技术
A. 等距离照射 B. 等中心照射 C. 等中心旋转照射 D. 全身X射线照射 E. 全身电子线照射
A. 受到光子和次级电子通量改变的影响 B. 原射线在该组织内的衰减发生变化(后方) C. 不同介质中该点的吸收剂量之比等于衰减吸收系数之比 D. 次级电子通量的改变靠近不同组织的边界处由于组织的衰减不同而剂量会明显增加
A. 有效源皮距法 B. 有效衰减系数法 C. 组织空气比指数校正法 D. 同等剂量曲线移动法 E. 组织最大剂量比法
A. E=hC B. E=hC/λ C. E=hλ D. E=hλ/C E=C&lambda
A. 量热法 B. 电离室法 C. 热释光法 D. 半导体法 E. 胶片法
A. 前方 B. 后方 C. 右侧方 D. 左侧方 E. 中心点
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. 800Mev/TZ B. T•800Mev/Z C. Z•800Mev/T D. T•ZMev/800 E. 1/TZ
A. 滤过板使射线高能部分吸收多于低能部分 B. 改进后的X射线比原来的平均能量低 C. 140Kv以下的X射线选择滤过板时用铜 D. 使用复合滤板时,沿射线方向应先放原子序数大的 E. 滤过越多,X线的强度越大