单选题三维计划系统中,体外照射剂量计算必须()。A计算外轮廓的三维形状及3D电子密度对原射线的影响B射野或放射源的3D位置和形状C射野3D平坦度、对称性及扩散度D楔形板,挡块等线束修正装置的3D散射线影响,不均匀组织的3D散射影响EA+B+C+D

单选题
三维计划系统中,体外照射剂量计算必须()。
A

计算外轮廓的三维形状及3D电子密度对原射线的影响

B

射野或放射源的3D位置和形状

C

射野3D平坦度、对称性及扩散度

D

楔形板,挡块等线束修正装置的3D散射线影响,不均匀组织的3D散射影响

E

A+B+C+D


参考解析

解析: 三维计划系统具有许多功能,其中之一就是剂量计算在3D的网格上进行,计算网格应包括靶区和感兴趣的范围;体外照射剂量计算必须计算外轮廓的三维形状及3D电子密度对原射线的影响;射野或放射源的3D位置和形状;射野3D平坦度、对称性及扩散度;楔形板,挡块等线束修正装置的3D散射线影响,不均匀组织的3D散射影响。

相关考题:

对高能X线,“补偿滤过”的作用()。A、修正射线束的倾斜B、修正身体表面的弯曲C、修正组织不均匀性的影响D、改善不规律射野的剂量分布E、碶形滤过板能起到“补偿滤过”的作用

适形治疗的定义是 ( ) A、射野形状必须与靶区形状一致B、射野内诸点输出剂量率应按要求方式调整C、高剂量区的形状应在3D方向上与靶区形状一致D、同时满足A和BE、使用多叶准直器的治疗

实现调强形治疗的必要条件为 ( ) A、射野形状必须与靶区形状一致B、射野由诸点输出剂量率应按要求的方式调整C、高剂量区的形状在3D方向上与靶区形状一致D、使用多叶准直器E、同时满足A和B

X射线中的电子线污染对剂量分布影响主要表现为()A、治疗深度B、建成区宽度C、射野平坦度D、射野对称性E、建成区(包括皮肤表面)的剂量

关于电子束修饰器的说法,正确的是()A、包括遮线门、挡块、补偿器、MLC、楔形板B、由挡块、组织填充物组成C、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D、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E、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

束流均整器的作用是()A、调整射线能量B、调整射线质C、调整射野大小D、调整射野的平坦度和对称性E、调整半影大小

关于胶片在剂量学中的应用哪项描述错误()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

模拟定位机可用来()A、检查射野挡块的剂量衰减B、检查射野内组织吸收剂量C、检查射野内剂量分布均匀性D、检查射野挡块的形状及位置E、检查射野内剂量分布对称性

电离室的功能除外哪项()A、检测X射线B、监测电子束的剂量率C、监测积分剂量D、监测射野的平坦度E、监测射野的对称性

补偿器的作用除外哪项()?A、修正射线束的倾斜B、修正身体表面的弯曲C、修正组织不均匀性的影响D、改善不规则射野剂量分布E、增加射线穿射深度

关于铅挡块对射野剂量分布影响的叙述,不正确的是()A、挡块的漏射改变了有效原射线的剂量分布B、挡块的散射改变了有效原射线的剂量分布C、挡块主要通过其本身对射线的散射而影响射野剂量分布D、挡块改变了体膜散射的条件E、挡块改变了体膜散射的范围

关于Clarkson射野数据的说法,正确的是()A、遮线门、挡块、补偿器、MLC、楔形板B、限光筒、挡块、组织填充物C、组织异质性或不均匀性修正一般用于解决在大的均匀水体膜测量的标准射野与实际病人之间差异的问题D、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份分开来计算不规则野内感兴趣点剂量E、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

应用BEV可选择()A、等中心位置、判断射野的设置B、射野形状、观看病人解剖情况C、射野方向、设置射野形状D、射野挡块、考虑射野的实施E、设置MLC、显示射线路经

高能X线射线射野中心轴上最大剂量点位置变化主要取决于()。A、射线能量B、射线强度C、射野形状D、射野尺寸E、源皮距

三维适形放射治疗的EPID技术目前主要用于()A、射野形状和输出剂量的验证B、射野形状和位置的验证C、射野位置和输出剂量的验证D、射野形状和大小的验证E、射野大小和输出剂量的验证

三维计划系统中,体外照射剂量计算必须()A、计算外轮廓的三维形状及3D电子密度对原射线的影响B、射野或放射源的3D位置和形状C、射野3D平坦度、对称性及扩散度D、楔形板,挡块等线束修正装置的3D散射线影响,不均匀组织的3D散射影响E、A+B+C+D

单选题三维适形放射治疗的EPID技术目前主要用于()。A射野形状和输出剂量的验证B射野形状和位置的验证C射野位置和输出剂量的验证D射野形状和大小的验证E射野大小和输出剂量的验证

单选题X射线中的电子线污染对剂量分布影响主要表现为()A治疗深度B建成区宽度C射野平坦度D射野对称性E建成区(包括皮肤表面)的剂量

单选题关于胶片在剂量学中的应用哪项描述错误()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

单选题三维计划系统中,体外照射剂量计算必须(  )。A楔形板,挡块等线束修正装置的3E散射线影响,不均匀组织的3D散射影响B计算外轮廓的三维形状及3D电子密度对原射线的影响C射野3D平坦度、对称性及扩散度D射野或放射源的3D位置和形状EA+B+C+D

单选题关于电子束修饰器的说法,正确的是()A包括遮线门、挡块、补偿器、MLC、楔形板B由挡块、组织填充物组成C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D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E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

单选题应用BEV可选择()A等中心位置、判断射野的设置B射野形状、观看病人解剖情况C射野方向、设置射野形状D射野挡块、考虑射野的实施E设置MLC、显示射线路经

单选题三维计划系统中,体外照射剂量计算必须()A计算外轮廓的三维形状及3D电子密度对原射线的影响B射野或放射源的3D位置和形状C射野3D平坦度、对称性及扩散度D楔形板,挡块等线束修正装置的3D散射线影响,不均匀组织的3D散射影响EA+B+C+D

单选题散射空气比()。A受射线强度、组织深度和射野大小的影响B受射线强度、源皮距和射野大小的影响C受射线能量、组织深度和源皮距的影D受射线能量、组织深度和射野大小的影响E不受射线能量、组织深度和射野大小的影响

单选题百分深度剂量与射野面积和形状的关系是()。A不受射野面积的影响;不受射野形状的影响B不受射野面积的影响;受射野形状的影响C受射野面积的影响;不受射野形状的影响D受射野面积的影响;受射野形状的影响E不受射野面积形状影响,但受射束能量的影响

单选题关于铅挡块对射野剂量分布影响的叙述,不正确的是()A挡块的漏射改变了有效原射线的剂量分布B挡块的散射改变了有效原射线的剂量分布C挡块主要通过其本身对射线的散射而影响射野剂量分布D挡块改变了体膜散射的条件E挡块改变了体膜散射的范围

单选题高能X线射线射野中心轴上最大剂量点位置变化主要取决于()。A射线能量B射线强度C射野形状D射野尺寸E源皮距

单选题适形治疗的定义是( )A射野形状必须与靶区形状一致B射野内诸点输出剂量率应按要求方式调整C高剂量区的形状应在3D方向上与靶区形状一致D同时满足A和BE使用多叶准直器的治疗