A.腫瘤區(qū)(Gross TumorVolume)是可以明顯觸診或可以肉眼分辨/斷定的惡性病變范圍和位置
B.臨床靶區(qū)(ClinicalTarget Volume)是包括了可以斷定的GTV和/或顯微鏡下可見的亞臨床惡性病變的組織體積
C.內(nèi)靶區(qū)(InternalTarget Volume)包括CTV加上一個內(nèi)邊界范圍,內(nèi)邊界是一固定值,不需要考慮呼吸、膀胱充盈狀態(tài)、器官運動引起的位置改變
D.計劃靶區(qū)(PlanningTarget Volume)包括了內(nèi)靶區(qū)ITV邊界、附加的擺位不確定度邊界、機器的容許誤差范圍和治療中的變化
E.危及器官(Organ at Risk)是指這樣一些器官,它們從治療計劃接受的劑量已接近其輻射敏感性的耐受劑量,并可能需要改變射野或劑量的設(shè)計
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A.一維能量局部沉積算法
B.一維能量非局部沉積算法
C.二維能量非局部沉積算法
D.三維能量局部沉積算法
E.三維能量非局部沉積算法
A.射野入射方向皮膚表面的彎曲
B.組織不均勻性
C.多野結(jié)合后彼此的劑量制約關(guān)系
D.射野劑量權(quán)重因子
E.組織器官的運動
A.1cm
B.2cm
C.5cm
D.10cm
E.100cm
A.5KeV
B.10KeV
C.12KeV
D.15KeV
E.20KeV
A.高能X(γ)射線入射到人體或模體時,在體表或皮下產(chǎn)生高能次級電子
B.雖然所產(chǎn)生的高能次級電子射程較短,但仍需穿過一定深度直至能量耗盡后停止
C.在最大電子射程內(nèi)高能次級電子產(chǎn)生的吸收劑量隨組織深度增加而增加
D.高能X(γ)射線隨組織深度增加,產(chǎn)生的高能次級電子減少
E.劑量建成區(qū)的形成實際是帶電粒子能量沉積過程
最新試題
低LET射線的RBE值()1.0,高LET射線的RBE值()2.0。
電離室型劑量儀在每次測量前必需對氣溫和氣壓進行修正。
對射野輸出劑量的檢測頻率,加速器高于鈷60機。
光電效應(yīng)時入射X(γ)光子的能量一部分轉(zhuǎn)化為次級電子動能,另一部分為特征X 射線能量。
隨能量增大,光電效應(yīng)發(fā)生的概率迅速減小。
對加速器射野的對稱性和平坦度的檢查應(yīng)每月兩次。
實際患者治療時,無環(huán)重定位技術(shù)的靶點位置總的治療精度稍劣于有環(huán)技術(shù)。
對重離子,線性碰撞本領(lǐng)是選擇組織替代材料的首要條件。
巴黎系統(tǒng)的插植規(guī)定所有的放射源的線比釋動能率相等。
準(zhǔn)直器所產(chǎn)生的散射線對劑量的貢獻主要源于二級準(zhǔn)直器。