治療機器工学
問題一覧
1
サイクロトロン ――― 陽子線
2
RALS, ガンマナイフ
3
RALS, ガンマナイフ
4
シンクロトロン
5
ターゲット, 平坦化フィルタ
6
散乱箔, 腔内照射コーン
7
リッジフィルタ
8
散乱フィルタ(散乱箔)
9
患者体表面近くで照射野を整形する。, モニタ線量計は複数のセグメントに分割されている。
10
モニタ線量計, フラットニングフィルタ
11
サイラトロン
12
マイクロ波発生管にはマグネトロンが用いられる。
13
電子の加速ができる。, 偏向マグネットは部は電子線のエネルギーを均一化する。
14
大電力高周波の発生にはクライストロンよりマグネトロンが適している。
15
クライストロンはマイクロ波増幅管である。
16
マイクロ波発振管にはマグネトロンが用いられる。
17
連続エネルギースペクトルをもつ。
18
2門以上は多門照射法である。, 回転照射法の回転角度は360度である。
19
陽子線の生物学的効果はX線の約3倍である。
20
患者ボーラスは照射方向ごとに異なる。
21
散乱体法では患者ボーラスを用いる。, スキャニング法では強度変調が可能である。
22
シンクロトロンの偏向電磁石の磁場は一定である。
23
フラットニングフィルタ
24
mv / qB
25
加速エネルギーは可変である。, 取り出しビームは連続である。, ホウ素中性子捕捉療法に用いられる。
26
加速エネルギーは可変である。
27
加速に用いる高周波電圧の周波数は、粒子の速度に合わせて増加させる。
28
ガントリのチルト機構
29
X線シミュレータのX線焦点の寸法は治療装置と同じである。, X線シミュレータは照射野確認照準写真の撮影に用いられる。
30
計算した線量分布はCT像上に重ねて表示される。
31
接線照射
32
フォワードプランにより計画を立案する。
33
低MU時のビーム特性
34
平坦化フィルタは空中で照射野内線量を均一化する。
35
X線 ――― マルチリーフコリメータ, 電子線 ――― 散乱箔
36
シェル
37
ウェッジフィルタ
38
深さスケーリング係数を利用して水中と等価な深さに電離箱を設置する。
39
半影は線源の大きさに依存する。, 標的体積と線量分布との一致性は治療計画の妥当性の指標となる。
40
治療機器のメーカーによる定期メンテナンスも含める。
41
治療計画は患者が動かない前提で行う。
42
モニタ専用系の校正
43
X線ビームの平坦度, モニタ線量計の応答の直線性
44
X線照射野は月1回点検する。, リファレンス線量計は年1回校正を受ける。
45
線量モニタシステムの校正 ――― 1年ごと
46
精度管理の基準はガイドラインを参考に施設ごとに決める。
47
温度を高く読み間違えると、過大評価となる。
48
電離箱にはビルドアップキャップを装着して測定する。
49
R₅₀<4g・cm⁻²の場合、ファーマ形電離を用いる。
50
エネルギーの増加とともに表面積が低下する。
51
エネルギーが高いほど表面線量が増加する。, エネルギーが高いほど制動放射線が増加する。
52
線質指標は残余飛程Rresである。
53
TPR(d,A)=D(d,A) / D(dr,A), PDD(d,A₀)=D(d,A₀) / D(dr,A₀)
54
①ほぼ一定 ②深くなるほど減少
55
炭素線のSOBPでは物理線量は深部でより大きくなる。
56
270度偏向マグネットは電子ビームを収束させる。
57
照射野内X線強度分布を平坦化させる。
58
¹³¹I
59
¹²⁵I
60
¹⁹²Ir
61
ノンコプラナ照射 ――― SSD一定法
62
TMR は SSD によって変わる。
63
D電極
64
⁶⁰Co, ¹⁹²Ir
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1
サイクロトロン ――― 陽子線
2
RALS, ガンマナイフ
3
RALS, ガンマナイフ
4
シンクロトロン
5
ターゲット, 平坦化フィルタ
6
散乱箔, 腔内照射コーン
7
リッジフィルタ
8
散乱フィルタ(散乱箔)
9
患者体表面近くで照射野を整形する。, モニタ線量計は複数のセグメントに分割されている。
10
モニタ線量計, フラットニングフィルタ
11
サイラトロン
12
マイクロ波発生管にはマグネトロンが用いられる。
13
電子の加速ができる。, 偏向マグネットは部は電子線のエネルギーを均一化する。
14
大電力高周波の発生にはクライストロンよりマグネトロンが適している。
15
クライストロンはマイクロ波増幅管である。
16
マイクロ波発振管にはマグネトロンが用いられる。
17
連続エネルギースペクトルをもつ。
18
2門以上は多門照射法である。, 回転照射法の回転角度は360度である。
19
陽子線の生物学的効果はX線の約3倍である。
20
患者ボーラスは照射方向ごとに異なる。
21
散乱体法では患者ボーラスを用いる。, スキャニング法では強度変調が可能である。
22
シンクロトロンの偏向電磁石の磁場は一定である。
23
フラットニングフィルタ
24
mv / qB
25
加速エネルギーは可変である。, 取り出しビームは連続である。, ホウ素中性子捕捉療法に用いられる。
26
加速エネルギーは可変である。
27
加速に用いる高周波電圧の周波数は、粒子の速度に合わせて増加させる。
28
ガントリのチルト機構
29
X線シミュレータのX線焦点の寸法は治療装置と同じである。, X線シミュレータは照射野確認照準写真の撮影に用いられる。
30
計算した線量分布はCT像上に重ねて表示される。
31
接線照射
32
フォワードプランにより計画を立案する。
33
低MU時のビーム特性
34
平坦化フィルタは空中で照射野内線量を均一化する。
35
X線 ――― マルチリーフコリメータ, 電子線 ――― 散乱箔
36
シェル
37
ウェッジフィルタ
38
深さスケーリング係数を利用して水中と等価な深さに電離箱を設置する。
39
半影は線源の大きさに依存する。, 標的体積と線量分布との一致性は治療計画の妥当性の指標となる。
40
治療機器のメーカーによる定期メンテナンスも含める。
41
治療計画は患者が動かない前提で行う。
42
モニタ専用系の校正
43
X線ビームの平坦度, モニタ線量計の応答の直線性
44
X線照射野は月1回点検する。, リファレンス線量計は年1回校正を受ける。
45
線量モニタシステムの校正 ――― 1年ごと
46
精度管理の基準はガイドラインを参考に施設ごとに決める。
47
温度を高く読み間違えると、過大評価となる。
48
電離箱にはビルドアップキャップを装着して測定する。
49
R₅₀<4g・cm⁻²の場合、ファーマ形電離を用いる。
50
エネルギーの増加とともに表面積が低下する。
51
エネルギーが高いほど表面線量が増加する。, エネルギーが高いほど制動放射線が増加する。
52
線質指標は残余飛程Rresである。
53
TPR(d,A)=D(d,A) / D(dr,A), PDD(d,A₀)=D(d,A₀) / D(dr,A₀)
54
①ほぼ一定 ②深くなるほど減少
55
炭素線のSOBPでは物理線量は深部でより大きくなる。
56
270度偏向マグネットは電子ビームを収束させる。
57
照射野内X線強度分布を平坦化させる。
58
¹³¹I
59
¹²⁵I
60
¹⁹²Ir
61
ノンコプラナ照射 ――― SSD一定法
62
TMR は SSD によって変わる。
63
D電極
64
⁶⁰Co, ¹⁹²Ir