射野影像系统剂量学应用的方式不包括()A、射野均匀度检查B、加速器输出剂量校准C、患者透射剂量分布测量D、患者出射面剂量分布验证E、患者体内三维剂量分布重建

射野影像系统剂量学应用的方式不包括()

  • A、射野均匀度检查
  • B、加速器输出剂量校准
  • C、患者透射剂量分布测量
  • D、患者出射面剂量分布验证
  • E、患者体内三维剂量分布重建

相关考题:

MLC调强适形放射治疗确定的射野参数不包括A、照射方向B、射线能量C、子野序列D、叶片运动轨迹E、射野权重

电子射野影像系统的性能参数一般不包括()A、能量响应B、信噪比C、扫描时间D、对比分辨率E、空间分辨率

完整的治疗计划报告不包括()A、射野参数的详细列表B、靶区剂量和分次方式C、若干断层的剂量分布D、DVH图、射野BEVE、患者治疗费用报告单

数字重建的射野影像简称()A、DRRB、XRCC、NRRD、DCRE、DDR

目前射野影像系统在位置验证方面的应用除外哪项()A、治疗前校正射野B、离线评价患者摆位C、治疗间校正患者摆位D、治疗前校正患者摆位E、治疗中调整射野

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

电子束限光筒端面到患者体表距离增加时,射野内剂量学特性是否发生改变()A、不会改变B、射野的剂量均匀性不变,半影区增宽C、射野的剂量均匀性变好,半影区增宽D、射野的剂量均匀性变劣,半影区变窄E、射野的剂量均匀性变劣,半影区增宽

在MV能量区,能量越高,射野影像系统获得的射野图像()A、越清晰B、质量越高C、不受影响D、对比度越低E、对比度越高

经典的适形放疗需要确定的射野参数不包括哪项()A、照射方向B、射线能量C、射野机器单位D、楔形板角度E、射野权重

REV是( )A、医生从自己所在位置观看射野与患者间的关系B、医生从放射源方向观看射野与患者间的关系C、医生从放疗床方向观看射野与患者间的关系D、医生从电视监视屏上观看射野与患者间的关系E、医生从影像增强器方向观看射野与患者间的关系

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

经典的适形放疗需要确定的射野参数不包括()A、照射方向B、射线能量C、射野机器单位D、楔形板角度E、射野权重

放射治疗计划设计阶段不包括()A、输入及登记患者影像资料B、定义解剖结构C、验证患者的摆位准确性D、确定射野参数E、评价治疗计划

治疗计划系统设计所需的数据包括()。A、射野及机械运动有关几何数据B、射线束数据C、射线剂量学数据D、A+B+CE、B+C

单选题目前射野影像系统在位置验证方面的应用除外哪项()A治疗前校正射野B离线评价患者摆位C治疗间校正患者摆位D治疗前校正患者摆位E治疗中调整射野

单选题经典的适形放疗需要确定的射野参数不包括()。A照射方向B射线能量C射野机器单位D楔形板角度E射野权重

单选题在MV能量区,能量越高,射野影像系统获得的射野图像()A越清晰B质量越高C不受影响D对比度越低E对比度越高

单选题完整的治疗计划报告不包括()A射野参数的详细列表B靶区剂量和分次方式C若干断层的剂量分布DDVH图、射野BEVE患者治疗费用报告单

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

单选题比较x(γ),高能电子束的剂量学特征不包括()A可有效地避免对靶区后深部组织的照射B皮肤的剂量相对较高,且随电子的能量增加而增加C百分深度剂量随射野大小特别在射野较小时变化明显D输出剂量按平方反比定律计算E主要用于治疗表浅或偏心的肿瘤和侵润淋巴结

单选题电子射野影像系统的性能参数一般不包括()A能量响应B信噪比C扫描时间D对比分辨率E空间分辨率

单选题经典的适形放疗需要确定的射野参数不包括哪项()A照射方向B射线能量C射野机器单位D楔形板角度E射野权重

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

单选题数字重建的射野影像简称()ADRRBXRCCNRRDDCREDDR

单选题治疗计划系统设计所需的数据包括()A射野及机械运动有关几何数据B射线束数据C射线剂量学数据DA+B+CEB+C