放射治疗仪器

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1、第五节吸收剂量的测量与校准—、基本测量方法二、IAEA校准方法第六节放射卫牛防护常识一、重要性二、基木原则三、基本措施四、基木标准简介第3章各种放射治疗设备简介第一节医用加速器—、概述二、医用电子直线加速器三、医用电子感应加速器四、医用回旋加速器五、医用质子加速器六、新型医用电子立线加速器第二节其他体外放射治疗设备一、千伏级X线治疗机二、Co治疗机三、了一刀系统四、X—刀系统第三节体内放射治疗设备一、近距离片装治疗机的棊本结构二、近距离后装治疗机的工作原理第4章放疗配套设备第一节模拟定位系统一、模拟定位机二、CT模拟机与模拟机CT第二节

2、治疗计划系统—、硬件配置二、软件功能第三节射野挡铅制作设备一、射野挡铅与组织补偿二、挡铅制作设备第四节体位固定设备一、体位固尢的临床意义二、体位固迢设备的类型第五节放疗验证与剂量检测设备一、放疗验证设备二、剂量检测设备第5章放疗室的结构与功能设计第一篇基础知识第1章绪论第一节放射治疗设备的发展历史一、放射线的发现与医学应用二、千伏级X线治疗设备阶段三、兆伏级X线治疗设备阶段四、从普通放射治疗到精确放射治疗的发展五、中国放射治疗设备的临床应用和设备发展历史六、放射治疗设备的发展趋势第二节放射源、放射线的概念、类型及特点一、基本概念二、放射

3、源的类型三、放射线的类型四、各种射线的特点第三节医用加速器在放疗设备中的地位第2章放射物理学要点第一节放射物理学基础一、原子结构与放射性核素二、人工射线装置的放射性原理三、粒子辐射对物质的作用原理四、光子辐射对物质的作用原理第二节电离辐射的能量一、电离辐射的能谱概念二、放射性核素的辐射能量三、屮低能X线的辐射能量四、髙能X线的辐射能量五、高能电子束的辐射能量第三节常川电离辐射量与单位一、放射性活度二、照射量三、吸收剂量四、比释动能五、当量剂量六、照射量、吸收剂量、比禅动能Z间的关系第四节临床剂量学简介一、基本概念二、基本原则三、主要内容

4、第一节基本结构与屏蔽设计第二节功能要求第三节辐射监测与验收一、加速器辐射头及准直器的泄漏辐射二、治疗室外X线泄漏三、治疗室外中子辐射泄漏四、辐射头附近的感生放射性辐射水平第二篇医用电子直线加速器第6章概论一、基本功能二、主要指标第7章基本结构与工作原理第一节结构类型一、结构综述二、行波加速器的外形结构三、驻波加速器的外形结构第二节结构原理一、行波加速器内部结构原理二、驻波加速器内部结构原理第三节基本工作原理第四节行波与驻波加速器的结构比较第8章加速管系统第一节加速管的理论模型一、行波加速管的基本理论模型二、驻波加速管的基木理论模型第二节

5、行波加速管一、行波电场的建立二、行波加速管工作原理三、行波加速管的基本结构四、行波加速管的基本特性第三节驻波加速管一、驻波电场的建立二、驻波加速管的工作原理三、驻波加速管的基本结构四、驻波加速管的基木特性第四节加速管的工作特性一、负载特性二、功率特性三、频率特性第五节加速管的能量转换方式一、行波加速管的能量转换二、驻波加速管的能量转换第六节行波管与驻波管的特性比较一、结构特点与微波功率的利用效率二、能量增益的比较三、建场时间与微波脉冲宽度四、对微波工作频率的要求五、能谱分布特点第9章微波系统第一节微波基础知识一、微波概述二、微波原理与微

6、波源三、微波传输方式与传输特点第二节磁控管一、磁控管的基本结构二、磁控管工作原理三、磁控管的工作特性四、磁控管的负载特性五、磁控管灯丝的供电特点第三节速调管一、速调管的基本结构二、速调管工作原理三、速调管的射频驱动器四、速调管的性能指标第四节微波传输器件一、直通波导管与弯Illi波导管第10章电子发射系统第11章高压脉冲调制系统第12章真空系统第13章其他系统第一章总论第一节放射治疗技术研究的范畴一、放射物理学的形成与发展二、放射牛物学的形成与发展三、高传能线密度及重粒了的应用第二节放射治疗在肿瘤治疗中的地位一、肿瘤放射治疗局部控制的重

7、要性二、常见肿瘤放射治疗的效果三、放射治疗在肿瘤综介治疗中的应用第三节放射治疗技术发展的趋势一、粘:确放射治疗技术的开展二、非常规放射治疗技术的应用三、靶向放射治疗技术的探讨四、对个体化放射治疗的认识五、综合治疗模式的应用第四节放射治疗技师应具备的知识一、放射物理学知识二、放射生物学知识三、放射治疗学知识四、临床肿瘤学知识五、医学影像学知识六、医学心理学知识七、医学伦理学知识第二章临床放射物理学基础第一节常用放射线的物理特性一、高能X射线的物理特性二、60钻Y射线的物理特性三、高能电子线的物理特性四、质了射线的物理特性五、中子射线的物理

8、特性六、其他重粒子射线的物理特性第二节放射线射野剂量学一、放射线的临床剂量学原则二、高能x射线的百分深度剂量及影响因素三、60钻7射线的百分深度剂量及影响因素四、高能电了线的临床剂量学五、等剂量曲线的分布及

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