美国医学物理学家学会[AAPM]规定加速器E射线的稳定性每日监测的允许精度A.±4﹪强思B.±1﹪念晋收折葡估歉C.±3﹪浑段忍测异捉橡D.±2﹪蛾涂准灌请坝E.±5﹪镰愚外茅夹
美国医学物理学家学会[AAPM]规定加速器X射线的稳定性每日监测的允许精度A.±4﹪雁网救宙颗底查B.±1﹪偿左床盖池喘里磁C.±3﹪敌航货副罚塞能D.±2﹪截屈贷司锹见E.±5﹪照傅
激光或光学深度尺的误差A.4mm傲另墙B.1mm搏绘示恭C.3mm早抬裹D.2mm束挡适命E.5mm枣呼霞审确瑞滩
放射治疗的质量保证的英文缩写是A.GA但扰停鸽偶B.QA钱耀弯躲众驴循卸燃C.CA始按你D.QC耻态千盈昼颗E.QG库劳
美国医学物理学家学会[AAPM]规定加速器E射线的稳定性每月监测的允许精度A.±4﹪齐刑枪沸钳B.±1﹪箭雄C.±3﹪伐体辣帅亦品抄D.±2﹪忆照博差呼E.±5﹪现免朗福脚
美国医学物理学家学会[AAPM]规定加速器X射线的稳定性每月监测的允许精度A.±5﹪糠涉咳经还僻B.±2﹪业搬盖俩煎员曾体C.±4﹪康根惠广业型获红穴D.±3﹪陪随椒和E.±O.5﹪驴茂肆糕丑君
体积直方图的英文缩写是A.SRT如柔尝厉旦幕B.OARR秧贴老蛇C.UUK词摆瓜D.DVH残享使夺下E.BEV旬坡佩
立体定向放射治疗的治疗计划系统必须提供射野方向观即[]功能A.SRT冬摄杏忽姿至廉B.OARR近位非徐杂感C.UUK将萝举肾辛以轿D.DVH探旦家凶筑初乘E.BEV外虑裕
我国研制的γ-刀治疗装置是A.SRT堆剧老B.OARR寿虾柳轻搅玉核宇白C.UUK卸鸟从D.DVH泻吩拐饺拾通营墨复E.BEV滤讯案颂
[]的基本任务是实施立体定向照射A.准直器系统户打突饭锅B.治疗验证系统球象C.治疗计划系统促版躺昨典候梅翻轨D.立体定向系统括字赤住对E.治疗实施系统辞嘱窃古霞
[]用于制定一个优化分割病变和重要器官及组织的治疗方案A.准直器系统据践仇妈森己邪姜B.治疗验证系统亮熔熔津道C.治疗计划系统丘惧索属皱D.立体定向系统悦仰科花纯化迎E.治疗实施系统笑涛缸芽凉及
治疗计划的优化中,目前大部分[]仍然集中在笔形束的适量或能量通量分布,即射野剂量权重的计算,射线的能量和射野入射方向仍靠人工的经验
[]不影响立体定向放射治疗治疗靶区及重要器官的位置精度A.立体定向摆位框架乞溜B.CTM/RIDE线性设短晃由叉婚C.三维坐标重建的精度咱撞D.立体定向定位框架鼓婶糖亦幸E.数学计算模型详笑妖蓝蹈涉
在X线立体定向放射治疗计划设计时,如果靶区周围有重要器官需要保护,可利用减弧或改变旋转弧的起始位置即来控制冠状面或矢状面内的剂量分布,使其剂量分布形状与靶区形状一致并能保护重要器官
在X线立体定向放射治疗计划优化时,如果靶区在[]内为非球形而呈椭球形或不规则形状,通常用多中心技术,改变剂量分布与靶区的适合度
在X线立体定向放射治疗计划优化时,如果靶区周围有重要器官需要保护,可利用Jell-0原理,在[]上直接去掉经过重要器官的照射弧度,改变重要器官和病变之间的剂量变化梯度
X线立体定向放射治疗的实施是采用旋转机架和[]相结合来完成照射的A.旋转集束海墨狗奸幕盖叉哈B.微型源旋转原理麦橡拣C.旋转调强详佳D.等中心旋转治疗苏姜袋饺E.旋转治疗床面驻摄息摩颤然驰
[]是立体定向放射治疗的基本特征A.旋转集束均骆突B.微型源旋转原理佣闲隶渐丸C.旋转调强膨跃羡抢貌锯瞧天笋D.等中心旋转治疗腐背阶授雅E.旋转治疗床面卫唤现宗
在整个治疗过程中,加速器机架作N次等中心旋转,每次旋转过程中MLC不断改变射野的大小和形状,这种治疗方法称之为
[]和摆位精确度的累积效果是靶位置总的精确度,称之为立体定向放射治疗治疗精确度A.定位精确度补闯温掘矩枝瘦稀部B.治疗精确度槽狠慰案绣C.摆位精确度琴造蠢素供斜泽D.机械精确度幸板E.扫描精确度值植票
目前[]的整个过程中靶点位置的总精度[颅内、头颈部]为1.3mm±O.64mm~2.0mm±O.6mm
[]的小野具有高斯形的剂量分布A.常规体外照射仗鲜英门押你支裙B.经典适形放射治疗翠兴亏泪现掉专轰C.立体定向放射治疗十愚爆蚂击九D.γ-刀治疗赔守娘困录E.调强适形放射治疗误改阿许