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百分深度剂量随能量的增加而增加 百分深度剂量随面积的增加而增加 百分深度剂量随深度的增加而增加 百分深度剂量随源皮距的增加而增加 百分深度剂量随射线强度的增加而增加
楔形板对平野等剂量分布影响的程度 楔形板对平野输出剂量率的影响 楔形板对平野射线质的影响 楔形板对平野中心轴百分深度剂量的影响 楔形野的剂量分布
入射面处曲线集中,随深度增加,逐渐散开,有较大的旁向散射 曲线的曲度随深度,射野面积及能量变化而变化 等剂量曲线(包括百分深度剂量曲线)只有对具体机器在具体条件下才有意义 等剂量曲线表明,低值等剂量线向内收缩而高值等剂量线则呈膨胀趋势 不论入射是平的还是弯曲的,曲线中心部分与入射表面平行
短距离治疗机的百分深度剂量较大,远距离治疗机的百分深度剂量较高 短距离治疗机的百分深度剂量较小,远距离治疗机的百分深度剂量较高 短距离治疗机的百分深度剂量较大,远距离治疗机的百分深度剂量较低 短距离治疗机的百分深度剂量较小,远距离治疗机的百分深度剂量较低 短距离治疗机的百分深度剂量与远距离治疗机的百分深度剂量相同
组织空气比很容易测量 组织空气比值的大小与源皮距有关 对兆伏级X射线,组织空气比不存在建成区 组织空气比与百分深度剂量无关 组织空气比随射线能量、组织深度和射野大小的变化类似于百分深度剂量
组织空气比很容易测量 组织空气比值的大小与源皮距有关 对兆伏级X射线,组织空气比不存在建成区 组织空气比与百分深度剂量无关 组织空气比随射线能量、组织深度和射野大小的变化类似于百分深度剂量
反向散射与患者身体厚度无关 反向散射与射线能量无关 反向散射与射野面积和形状无关 反向散射数值与源皮距成正比 定义为射野中心轴上最大剂量深度处的组织空气比
入射面处曲线集中,随深度增加,逐渐散开,有较大的旁向散射 曲线的曲度随深度、射野面积及能量变化而变化 等剂量曲线(包括百分深度剂量曲线)只有对具体机器在具体条件下才有意义 等剂量曲线表明,低值等剂量线向内收缩而高值等剂量线则呈膨胀趋势 不论入射面是平的还是弯曲的,曲线中心部分与入射表面平行
楔形板对平野等剂量分布影响的程度 楔形板对平野输出剂量率的影响 楔形板对平野射线质的影响 楔形板对平野中心轴百分深度剂量的影响 楔形野的剂量分布
碶形因数即射线中心轴上深度D处的有、无碶形板是的吸收剂量率之比 对高能X线和钴60y线碶形因数的测量深度均为5Cm 50%等剂量线与中心轴上垂直线的夹角称为碶形角 碶形野的百分深度量等于相同射野的无碶形板是的平 野的百分深度量与碶形因数的乘积对高能X线,碶形板的材料一般用铅,低能(200kV)X线用铜,实际应用碶形板时,高能比低能好
组织空气比很容易测量 组织空气比值的大小与源皮距有关 对兆伏级X射线,组织空气比不存在建成区 组织空气比与百分深度剂量无关 组织空气比随射线能量、组织深度和射野大小的变化类似于百分深度剂量
射野中心轴上某一深度处的吸收剂量与表面剂量的百分比 射野中心轴上模体表面的吸收剂量与参考点深度处剂量的百分比 射野中心轴上某一深度处的吸收剂量与模体最大深度剂量的百分比 射野中心轴上某一深度处的吸收剂量与参考点深度处剂量的百分比 射野中心轴上某一深度处的吸收剂量与空气中参考点处剂量的百分比
组织空气比很容易测量 组织空气比与百分深度剂量无 对兆伏级X射线,组织空气比不存在建成区 组织空气比值的大小与源皮距有关关 组织空气比随射线能量、组织深度和射野大小的变化类似于百分深度剂量
宗地总价=路线价×深度百分率×宗地面积 宗地总价=路线价+深度百分率×其他条件修正率×宗地面积 宗地总价=路线价×深度百分率×其他条件修正额×宗地面积 宗地总价=路线价+深度百分率×宗地面积 宗地总价=路线价×深度百分率×宗地面积+其他条件修正额
入射面处曲线集中,随深度增加,逐渐散开,有较大的旁向散射 曲线的曲度随深度,射野面积及能量变化而变化 等剂量曲线(包括百分深度剂量曲线)只有对具体机器在具体条件下才有意义 等剂量曲线表明,低值等剂量线向内收缩而高值等剂量线则呈膨胀趋势 不论入射是平的还是弯曲的,曲线中心部分与入射表面平行
射野形状和输出剂量的验证 射野形状和位置的验证 射野位置和输出剂量的验证 射野形状和大小的验证 射野大小和输出剂量的验证
入射面处曲线集中,随深度增加,逐渐散开,有较大的旁向散射 曲线的曲度随深度、射野面积及能量变化而变化 等剂量曲线(包括百分深度剂量曲线)只有对具体机器在具体条件下才有意义 等剂量曲线表明,低值等剂量线向内收缩而高值等剂量线则呈膨胀趋势 不论入射面是平的还是弯曲的,曲线中心部分与入射表面平行
源皮距大,百分深度量高 源皮距大,百分深度量低 源皮距对百分深度量无影响 源皮距与百分深度量关系无规律可言 源皮距与百分深度量关系为平方反比定律