放射線治療技術学

放射線治療技術学

診療放射線技師国家試験に頻出の外部照射法を徹底解説!X線と電子線の物理特性の違い、10MV以上の光核反応対策、実用飛程(Rp=1/2)や治療可能深(1/3)の計算、エネルギーによる表面線量の逆転現象、がんの部位別(乳癌・上顎癌など)の照射法の選び方を網羅。
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リニアックのMU値(モニタユニット)計算公式と出力係数(OPF)の散乱因子完全攻略

診療放射線技師国家試験の計算問題で毎年必ず出題される「MU値(モニタユニット)」の計算公式を徹底解説!DMUの定義やゲイン調整の意味、出力係数(OPF)を構成するコリメーター散乱(Sc)とファントム散乱(Sp)の物理的違いなど、実務計算の得点源を網羅。
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深部線量比(PDD・TMR・TAR)の定義とSAD一定法・英単語の由来完全マスター

診療放射線技師国家試験に頻出の深部線量比を徹底解説!最大深(dp:Peak)、基準深(dr)、校正深(dc)の意味や、PDDの距離の罠(マイニヤードの法則)、TAR(Air)、TMR(Maximum)、TPR(Phantom)の由来とパラメータ増減表の攻略法を網羅。
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標準計測法12の4大補正係数(kTP・kelec・kpol・ks)とイオン再結合の物理完全攻略

診療放射線技師国家試験の最難関、標準計測法12に基づく電離箱表示値の4大補正係数を徹底解説!kTPの温度・気圧と電離量の関係、kpolの極性効果、ksのイオン再結合損失(Boag理論、一般・初期再結合の違い)など、国試の引っ掛けパターンと並び順を網羅。
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標準計測法12の電離箱選択と有効測定点(幾何学的中心・半径変位法)の配置ルール

診療放射線技師国家試験に頻出の「標準計測法12」に基づく水吸収線量計測を徹底解説!絶対測定と相対測定の違い、ファーマー型と平行平板型の使い分け、受験生が悩む「幾何学的中心」の意味や半径変位法(0.6rcyl)の配置ルール、X線・電子線の校正深の違いを網羅。
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放射線治療計画システム(TPS)の画像融合と線量計算アルゴリズム各世代の特徴完全マスター

診療放射線技師国家試験で合否を分ける「線量計算アルゴリズム」の世代別特徴(AAA/CCC、Acuros、モンテカルロ)を徹底解説!ボルツマン輸送方程式や確率論・決定論の違い、TPSでのCT値から電子密度への変換など、難解な治療計画の数理をわかりやすく解説。
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治療計画CTの必須要件と患者固定器具(シェル・Vac-lok)の国試ポイントまとめ

診療放射線技師国家試験に頻出の「治療計画CT」に求められる4大要件(平板寝台、ボア径など)と、各種固定器具の特徴を徹底解説。シェル使用時に「皮膚保護効果がなくなる理由」や、Vac-lokのX線吸収特性など、試験で合否を分ける落とし穴を網羅!
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コバルト60・各種加速器の特徴比較と粒子線照射装置の構成メンバー完全攻略

診療放射線技師国家試験に頻出のコバルト60治療装置、ベータ・マイクロ・サイクロ・シンクロトロンの原理(磁場と軌道半径の違い)を徹底比較!さらに粒子線治療装置の構成(リッジフィルタ、レンジシフタ、ボーラスなど)やブロードビーム法・スキャニング法の違いを1ページで網羅。
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リニアック(直線加速器)の構造・原理と線量分布制御のすべて

診療放射線技師国家試験に頻出の「リニアック」を完全攻略!電子銃や加速管(定在波・進行波)の仕組み、マグネトロンとクライストロンの比較から、照射ヘッド内の各種フィルタ(FF・散乱箔)、MLC、ボーラスやウェッジフィルタの重要数値(10cm、15cm)まで1ページで網羅。