Suparno, Anda Sanusi - PENENTUAN WAKTU PENYINARAN RADlOGRAFllr-192 MENGGUNAKAN PERSAMAAN DOSIS RADIASI

dokumen-dokumen yang mirip
Suparno, Makmur Rangkuty-PEMBUATAN KURVA PENYINARAN RADIOGRAFI IR-I92 MENGGUNAKAN PERSAMAAN DOSIS

Konversi Paparan pada Perubahan kv Pesawat Sinar- X Rigaku-RF-250EGM

UJI KARAKTERISTIK PENCAHAYAAN ILLUMINATOR RADIOGRAFI Supamo - Pusat Pendidikan dan Pelatihan BATAN

PEMERIKSAAN KUALITAS BOOM FOOT MENGGUNAKAN TEKNIK UJI TAK RUSAK

RADIOGRAFI PADA LAS MANHOLE BEJANA TEKAN. Djoli Soembogo Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi-BATAN ABSTRAK ABSTRACT

RADIOGRAFI CO-60 PADA KUBUS CORAN TIMAH HITAM

PERANCANGAN RUANGAN RADIOTERAPI EKSTERNAL MENGGUNAKAN SUMBER Co-60

BAB IV ANALISA HASIL PENGUJIAN

PERANCANGAN RUANGAN RADIOTERAPI EKSTERNAL MENGGUNAKAN SUMBER Co-60

PERANCANGAN PERISAI RADIASI PADA KEPALA SUMBER UNTUK PESAWAT RADIOTERAPI EKSTERNAL MENGGUNAKAN CO-60 PADA POSISI BEAM OFF

Analisa Kualitas Sinar-X Pada Variasi Ketebalan Filter Aluminium Terhadap Dosis Efektif

PERANCANGAN PERISAI RADIASI PADA KEPALA SUMBER UNTUK PESAWAT RADIOTERAPI EKSTERNAL MENGGUNAKAN CO-60 PADA POSISI BEAM OFF

ANALISIS PERHITUNGAN KETEBALAN PERISAI RADIASI PERANGKAT RIA IP10.

PERANCANGAN RUANGAN RADIOGRAFI MEDIK DI SEKOLAH TINGGI TEKNIK NUKLIR

ANALISIS PERHITUNGAN KETEBALAN KONTAINER PERALATAN BRAKITERAPI MDR UNTUK TERAPI KANKER LEHER RAHIM

RADIOGRAFI Co-60 PADA CORAN KOMPONEN ALAT BERAT

PENENTUAN KARAKTERISASI CERROBEND SEBAGAI WEDGE FILTER PADA PESAWAT TELETERAPI 60 Co

Widyanuklida, Vol. 15 No. 1, November 2015: ISSN

PENGARUH GRID(KISI) LINIER TERHADAP KETAJAMAN DAN DENSITAS GAMBAR FILM RONTGEN PADA PEMOTOAN SCHEDEL LATERAL

METODA PENENTUAN DAYA SERAP PERISAI RADIASI UNTUK GONAD DARI KOMPOSIT LATEKS CAIR TIMBAL OKSIDA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

PENENTUAN TEBAL PERISAI RADIASI PERANGKAT RADIOTERAPI EKSTERNAL Co-60 UNTUK POSISI PENYINARAN

EXPOSUREMETRY. Soenarmo BATAN - PUSAT REAKTOR ATOM BANDUNG. Abstrakt:

PENGARUH PERUBAHAN ENERGI RADIASI TERHADAP RESPON ENERGISURVEYMETER Anda Sanusi (Pusdiklat - Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Pengaruh Kecepatan Penguatan Lembar Penguat Terhadap Densitas Radiograf

PENENTUAN NILAI KOEFISIEN SERAPAN BAHAN PADA BESI, TEMBAGA DAN STAINLESS STEEL SEBAGAI BAHAN PERISAI RADIASI

PENGUJIAN LINIERITAS KELUARAN PEMBANGKIT ARUS SINAR X MENGGUNAKAN STEPWEDGE SKRIPSI. Evi Yusita Nim

HUBUNGAN TEGANGAN DAN CITRA RADIOGRAFI REAL TIME PADA PESAWAT SINAR-X RIGAKU RADIOFLEX-250EGS3

OPTIMASI ALAT CACAH WBC ACCUSCAN-II UNTUK PENCACAHAN CONTOH URIN

PENGARUH LINEARITAS DAN RESIPROSITAS mas TERHADAP INTENSITAS RADIASI PADA PESAWAT SINAR-X MERK SAMSUNG

KAJIAN LAJU PAPARAN RADIASI PADA TITIK PENGUKURAN DI REAKTOR KARTINI SEBAGAI DASAR PENENTUAN KONDISI BATAS OPERASI (KBO)

DAFTAR ISI. HALAMAN JUDUL... i. PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME... ii. HALAMAN PENGESAHAN... iii. HALAMAN TUGAS... iv. HALAMAN PERSEMBAHAN...

KAJIAN PENGARUH WARNA DAN JARAK LAMPU PENGAMAN TERHADAP HASIL RADIOGRAF

ANALISIS KUALITAS CITRA VERIFIKASI LAPANGAN RADIASI LINAC PADA KANKER PAYUDARA MENGGUNAKAN VARIASI MONITOR UNIT. Skripsi FRILYANSEN GAJAH

STUDI RADIOGRAFI MAKRO DENGAN VARIASI JARAK SUMBER SINAR-BAYANGAN (SID) DAN UKURAN FOKUS TERHADAP PEMBESARAN BAYANGAN

PRA RANCANGAN KONTAINER TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH RADIOAKTIF SUMBER TERBUNGKUS 192 Ir

PENENTUAN NILAI KOEFISIEN SERAPAN BAHAN DAN DOSIS RADIASI PADA VARIASI KOMBINASI KAYU DAN ALUMINIUM

KAJIAN PENGARUH WARNA DAN JARAK LAMPU PENGAMAN TERHADAP HASIL RADIOGRAF

UJI KESESUAIAN PESAWAT CT-SCAN MEREK PHILIPS BRILIANCE 6 DENGAN PERATURAN KEPALA BAPETEN NOMOR 9 TAHUN 2011

PENGUKURAN FAKTOR WEDGE PADA PESAWAT TELETERAPI COBALT-60 : PERKIRAAN DAN PEMODELAN DENGAN SOFTWARE MCNPX.

PENENTUAN NILAI TEBAL PARUH (HVL) PADA CITRA DIGITAL COMPUTED RADIOGRAPHY

PENGUKURAN DOSIS RADIASI RUANGAN RADIOLOGI II RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSGM) BAITURRAHMAH PADANG MENGGUNAKAN SURVEYMETER UNFORS-XI

ANALISIS PERHITUNGAN BERAT KONTAINER SUMBER Ir-192 AKTIVITAS 10 Ci UNTUK BRAKITERAPI HDR

KALIBRASI MONITOR AREA DI REAKTOR KARTINI YOGY A KART A Agung Nugroho PTKMR - BATAN

STUDI PENGARUH UKURAN PIXEL IMAGING PLATE TERHADAP KUALITAS CITRA RADIOGRAF

ANALISA PENGARUH GRID RASIO DAN FAKTOR EKSPOSI TERHADAP GAMBARAN RADIOGRAFI PHANTOM THORAX

UNIVERSITAS INDONESIA

RADIOGRAFI SINAR-X PADA TERUMBU KARANG

PERSENTASE DOSIS KEDALAMAN (PDD) PADA PESAWAT TELETERAPI CO-60. Fisikawan medik Habib Syeh Az /

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

PENGUKURAN DOSIS PAPARAN RADIASI DI AREA RUANG CT SCAN DAN FLUOROSKOPI RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG. Novita Rosyida

PENGUKURAN LAJU DOSIS PAPARAN RADIASI EKSTERNAL DI AREA RADIOTERAPI RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG. Diterima: 6 Juni 2016 Layak Terbit: 25 Juli 2016

INTERKOMPARASI PENGUKURAN KAPSUL DALAM Ir-192 UNTUK UJI TAK MERUSAK

Analisis Pengaruh Sudut Penyinaran terhadap Dosis Permukaan Fantom Berkas Radiasi Gamma Co-60 pada Pesawat Radioterapi

Pengaruh Ketidakhomogenan Medium pada Radioterapi

UJI HASIL KINERJA MESIN PENGOLAH FILM OTOMATIS MINI MEDICAL

PENGARUH DIAMETER PHANTOM DAN TEBAL SLICE TERHADAP NILAI CTDI PADA PEMERIKSAAN MENGGUNAKAN CT-SCAN

Penentuan Dosis Gamma Pada Fasilitas Iradiasi Reaktor Kartini Setelah Shut Down

KAJIAN APLIKASI RADIOGRAFI Ir 192 DAN Se 75 UNTUK INSPEKSI PIPA KETEL UAP PEMBANGKIT LISTRIK PLTU BATU BARA

DOSIMETER CAS04:DY BUATAN BARC SEBAGAI PEMANTAU DOSIS RADIASI PERORANGAN HP (10) Rofiq Syaifudin, Nina Herlina, dan Bambang Supriyanto PTKMR - BAT AN

RANCANG BANGUN ALAT UKUR DENSITAS FILM HASIL RADIOGRAFI Nurdin Pusat Pendidikan dan Pelatihan - BA TAN

OPTIMALISASI PE EMPATA KEMASA LIMBAH RADIOAKTIF AKTIVITAS RE DAH DA SEDA G DALAM REPOSITORI

PENGARUH TEGANGAN TABUNG (KV) TERHADAP KUALITAS CITRA RADIOGRAFI PESAWAT SINAR-X DIGITAL RADIOGRAPHY (DR) PADA PHANTOM ABDOMEN

STUDI PENGARUH UKURAN PIXEL IMAGING PLATE TERHADAP KUALITAS CITRA RADIOGRAF

PENGUNGKUNGAN SUMBER 85 Kr, 133 Xe, 198 Au, DAN 24 Na PASCA IRADIASI

KUALITAS GAMBAR RADIOGRAFI KONVENSIONAL

PERANCANGAN KONSUL UNTUK OPERATOR PADA PEREKAYASAAN PESAWAT SINAR-X MAMOGRAFI

Perancangan Keselamatan Ruangan Radiologi Pesawat Sinar-X Di PSTA BATAN Yogyakarta

KONTAINER SUMBER RADIASI 137CS 70 mci UNTUK PEMINDAI GAMMA

ANALISA PENGARUH ph TERHADAP PERUBAHAN NILAI DENSITAS OPTIK (OPTICAL DENSITY) PADA FILM DENGAN VARIASI JENIS DEVELOPER

STUDI AWAL UJI PERANGKAT KAMERA GAMMA DUAL HEAD MODEL PENCITRAAN PLANAR (STATIK) MENGGUNAKAN SUMBER RADIASI MEDIUM ENERGY RADIUM-226 (Ra 226 )

STUDI AWAL UJI PERANGKAT KAMERA GAMMA DUAL HEAD MODEL PENCITRAAN PLANAR STATIK MENGGUNAKAN SUMBER RADIASI HIGH ENERGY IODIUM-131 (I 131 )

PENENTUAN KEMBALI KOMPOSISI KOMPOSIT KARET ALAM TIMBAL OKSIDA SEBAGAI PERISAI RADIASI SINAR-X SESUAI KETENTUAN BAPETEN

OPTIMASI CAIRAN PEMBANGKIT MESIN PENCUCI FILM RADIOGRAF PADA LABORATORIUM FISIKA MEDIK UNNES

RESPON PHOTOSTIMULABLE PHOSPHOR (PSP) PADA COMPUTED RADIOGRAPHY TERHADAP AKURASI TEGANGAN TABUNG DAN LINIERITAS KELUARAN PESAWAT SINAR-X

PENGARUH VARIASI AIR GAP TERHADAP DOSIS SERAP PENYINARAN BERKAS ELEKTRON PADA PESAWAT LINAC SIEMENS / PRIMUS M CLASS 5633

Analisis Persamaan Respon Dosis Thermoluminescent Dosimeter (TLD) Pada Spektrum Sinar-X Menggunakan Metode Monte Carlo

PERHITUNGAN NILAI DOSIS DAN KONTRAS CITRA COMPUTED RADIOGRAPHY (CR) DENGAN VARIASI KETEBALAN DAN KOMBINASI JENIS FILTER

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. terdapat 2 elektroda yaitu anoda dan katoda. Katoda/filamen tabung

Variasi Nilai Eksposi Aturan 15 Persen pada Radiografi Menggunakan Imaging Plate untuk Mendapatkan Kontras Tertinggi

Maintaining Quality Control by using general Radiological film

TANGGAPAN THERMOLUMINESCENT DOSIMETER CaSO 4 :Dy TERHADAP MEDAN RADIASI CAMPURAN BETA, GAMMA DAN MEDAN RADIASI CAMPURAN BETA GAMMA

INSPEKSI SAMBUNGAN LAS PADA PIPA STEAM GENERATOR MENGGUNAKAN METODE RADIOGRAPHY TEKNIK PANORAMIC (STUDI KASUS DI PT. TACHI JINO)

OPTIMASI PENGUKURAN KEAKTIVAN RADIOISOTOP Cs-137 MENGGUNAKAN SPEKTROMETER GAMMA

KAJIAN PENERIMAAN DOSIS RADIASI PADA PEKERJA D.A.LAM PROSES DISMANTLIN(3 SUMBER BEKAS

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

PENGOLAHAN FILM RADIOGRAFI SECARA OTOMATIS MENGGUNAKAN AUTOMATIC X-RAY FILM PROCESSOR MODEL JP-33

PERBANDINGAN DOSIS RADIASI DI UDARA TERHADAP DOSIS RADIASI DI PERMUKAAN PHANTOM PADA PESAWAT CT-SCAN

Jurnal Fisika Unand Vol. 3, No. 3, Juli 2014 ISSN

Sinar x memiliki daya tembus dan biasa digunakan dalam dunia kedokteran. Untuk mendeteksi penyakit yang ada dalam tubuh.

Desain Ulang Shielding Ruangan Linear Accelerator (Linac) untuk Keselamatan Radiasi Di Gedung 14 PSTA-BATAN Yogyakarta

Dhahryan 1, Much Azam 2 1) RSUD 2 )Laboratorium Fisika Atom dan Nuklir Jurusan Fisika UNDIP

KALIBRASI EFISIENSI α/β COUNTER UNTUK ANALISIS RADIONUKLIDA PEMANCAR BETA DALAM CONTOH URIN

ANALISIS PAPARAN RADIASI LINGKUNGAN RUANG RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT DENGAN PROGRAM DELPHI

Maintaining Quality Control by using general Radiological film

Pengukuran Dosis Radiasi dan Estimasi Efek Biologis yang Diterima Pasien Radiografi Gigi Anak Menggunakan TLD-100 pada Titik Pengukuran Mata dan Timus

SISTEM INFORMASI DATA NUKLIDA MENGGUNAKAN TURBO PASCAL WINDOWS

PENERAPAN KOEFISIEN KOREKSI ELEMEN KARTU THERMOLUMINISENCE (TLD) UNTUK PERHITUNGAN DOSIS EKSTERNA

BAB II PENGUJIAN-PENGUJIAN PADA MATERIAL

ANALISIS PENGARUH KETIDAKTAJAMAN GEOMETRI, PERGERAKAN DAN SCREEN TERHADAP PENGABURAN DAERAH TEPIAN FILM RADIOGRAFI

Transkripsi:

Suparno, Anda Sanusi - PENENTUAN WAKTU PENYINARAN RADlOGRAFllr-192 PENENTUAN WAKTU PENYINARAN RADIOGRAFI Ir-192 Suparno, Anda Sanusi Pusat Pendidikan dan Pelatihan BATAN, parnomrj@batan.go.id ABSTRAK PENENTUAN WAKTU PENYINARAN RADIOGRAFI Ir-192. Penyinaran radiografi dilakukan dengan sumber radiasi Ir-192 dan sistem film yang terdiri dari film AGFA D7, skrin lembaran timbal 0,125 mm dan kaset lentur berbahan plastik berwarna hitam. Waktu penyinaran ditentukan dengan menggunakan persamaan dosis radiasi. Perhitungan didasarkan pada dosis radiasi untuk mendapatkan densitas radiograf 2 yang diperoleh dari kurva karakteristik hasil percobaan, yaitu sebesar 1400 mrem, dan laju dosis radiasi yang dihitung berdasarkan persamaan yang diturunkan dari hukum Lambert. Radiografi dilakukan pada sebuah stepwedge yang terbuat dari bahan carbon steel yang memiliki step dengan 10 ketebalan. Hasil radiografi masing-masing step sasaran dari stepwedge memiliki densitas radiografi antara 2,24 sampai 2,65. Kata kunci: radiografi, persamaan dosis radiasi ABSTRACT DETERMINATION OF Ir-192 RADIOGRAPHIC EXPOSURE TIME USING THE RADIATION DOSE EQUATION. Radiographic exposure of Ir-192 radiation source has been performed on a film sistem consisting of AGFA D7 films, 0,125 mm lead foil screens and black plastic of flexible cassettes. Exposure time is determined using the equation of radiation dose. The exposure time calculation is based on the radiation dose to get the radiograph density of 2 derived from characteristic curves resulting from experimental which indicate the value of 1400 mrem, and radiation dose rate is calculated based on equations derived from the law of Lambert. Radiography was performed on a stepwedge made of carbon steel having 10 thickness of step. Radiograph results of each target step has a radiographic density between 2.24 to 2.65. Key word: radiographic, equation of radiation dose 35

Widyanuklida Vol. 12 No. I, November2012 PENDAHULUAN Dalam melakukan UJI radiografi suatu material, keberhasilan pembuatan radiograf (film hasil radiografi) antara lain dipengaruhi oleh ketepatan dalam menentukan waktu penymaran. Cara penentuan waktu penyinaran yang biasa digunakan adalah dengan kurva penyinaran (exposure chart) yang dibuat oleh radiografer, yaitu kurva yang menghubungkan antara tebal material dan paparan untuk energi radiasi (sumber radiasi) tertentu. Untuk meradiografi material yang berbeda diperlukan exposure chart yang berbeda pula. Begitu pentingnya exposure chart dalam pekerjaan radiografi, maka pembuatan exposure chart dijadikan mata pelajaran praktikum dalam pelatihan radiografi Level 2 di Pusdiklat BATAN. Selama ini, exposure chart dibuat dengan melakukan sederet penyinaran radiografi pada sebuah step-wedge dengan waktu penyinaran yang berbeda-beda secara coba-coba (trial and error). Akibatnya, sering kali terjadi kegagalan pada radiograf yang dihasilkan seperti terlalu hitam atau terlalu putih seluruhnya atau sebagian sehingga data yang diinginkan tidak dapat diperoleh. Mengingat keberhasilan dari pembuatan exposure chart ditentukan oleh pemilihan waktu penyinaran yang tepat sesuai dengan ketebalan step-wedge yang tersedia, maka pada makalah ini diperkenalkan cara penentuan waktu penymaran menggunakan persamaan dosis. TEORI Ketika radiasi sinar gamma memapari dan menembus suatu material yang memiliki ketebalan x, berlaku hukum Lambert yang dirumuskan dengan persamaan'!' : 1=10 e- f1x \ (1) dengan 10 adalah intensitas radiasi sebelum menembus material, I intensitas radiasi setelah menembus material, dan Jl koefisien absorbsi linier material. Intensitas radiasi merupakan energi per satuan luas per satuan waktu[lj, yang untuk keperluan lapangan dinyatakan dalam satuan roentgens per satuan waktu'". Karena roentgens per satuan waktu merupakan satuan laju dosis paparan, maka persamaan tersebut juga berlaku untuk laju dosis paparan. Selanjutnya persamaan (1) dapat diturunkan menjadi: x (1. _ ra JHVL r2 2 x-- - (2) dengan, X laju dosis paparan (Roentgens/jam), A aktivitas sumber radiasi (Ci), r jarak sumber ke film (meter), r faktor gamma yang untuk 1r-192 nilainya adalah 0,5 Rm 2 /Jam Ci, x tebal step wedge, dan HVL half value layer/ tebal paro yang nilainya untuk besi adalah 13 mm[31. Bila dibalik material terdapat suatu sistem film, maka sistem film tersebut akan menerima dosis paparan (X) yang besamya 36

Supamo, Anda Sanusi - PENENTUAN WAKTU PENYINARAN RADIOGRAFI Ir-192 bergantung pada laju dosis paparan radiasi yang mengenai film) dan lamanya waktu penyinaran (t), yang dirumuskan dengan persamaan: x = X' t (3) Dengan mengetahui besarnya dosis paparan untuk memperoleh densitas yang diinginkan, dan laju dosis paparan radiasi pada lokasi sistem film maka lamanya waktu penyinaran dapat ditentukan. Nilai dosis paparan radiasi pada sistem film untuk mendapatkan densitas tertentu (dalam hal lid 2), diperoleh dari kurva karakteristik yaitu kurva hubungan antara dosis paparan radiasi terhadap densitas film hasil percobaan. Sedangkan laju dosis paparan radiasi pada Iokasi sistem film dihitung dengan persamaan 2. TATAKERJA Percobaan diawali dengan pembuatan kurva karakteristik sistem film untuk memperoleh nilai dosis paparan pada densitas yang diperlukan. Karena radiografi dengan sumber radiasi irridium- 192 umumnya dilakukan menggunakan skrin lembaran timbal dengan target densitas 2, maka dalam percobaan ini kurva karakteristik dibuat dengan sistem film yang terdiri atas film AGFA D7 yang diapit dengan sepasang skrin lembaran tirnbal ukuran 0,125 mm dan dirnasukkan dalarn sebuah kaset lentur dari plastik berwarna hitam. Pembuatan kurva karakteristik dilakukan dengan meradiografi langsung (tanpa penghalang) beberapa sistem film dengan waktu yang berbeda-beda secara coba-coba (trial and error). Penyinaran dilakukan pada jarak 610 mm dari sumber radiasi yang memiliki aktivitas 27,1 Ci dengan menggunakan kolimator. Untuk mengukur besarnya dosis paparan yang diterima setiap sistem film, di atas sistem film tersebut ditempatkan pen-dose digital merk ALOKA yang telah dikalibrasi oleh PTKMR-BATAN. Penyinaran dilakukan berulang-ulang dengan waktu mulai 50 detik sampai 180 detik. Film hasil radiografi selanjutnya diproses secara bersamaan pada developer baru dengan temperatur 20 C selama 5 menit, dan diukur densitasnya menggunakan densitometer Inovision-Digital. Hasil pengukuran densitas dan dosis paparan selanjutnya diplot menghasilkan kurva karakteristik. Dari kurva karakteristik tersebut dapat diperoleh nilai dosis paparan untuk menghasilkan densitas 2. Nilai dosis paparan yang diperoleh dari kurva karakteristik kemudian digunakan untuk menghitung waktu penyinaran yang diperlukan, yaitu dengan menggunakan persamaan 2 dan 3. Untuk menguji keakuratan waktu penyinaran tersebut, dilakukan radiografi sebanyak 10 kali penyinaran pada sebuah step- 37

WidyanukJida Vol. 12 No.1, ovcmbcr 2012 wedge dari bahan carbon-steel yang memiliki 10 step dengan ketebalan masing-rnasing 6,8 mm, 11,4 mm, 16,1 mm, 20,8 mm, 25,7 mm, 30,4 mm, 35,1 mm, 39,8 mm, 44,9 mm, dan 49,7 mm. Penyinaran dilakukan pada jarak sumber ke film (SFD) 610 mm menggunakan sumber radiasi Ir- 192 yang memiliki aktivitas 41,8 Ci. Sistem film yang digunakan terdiri atas film AGF A D7 dengan skrin lembaran timbal depan dan belakang masing-masing memiliki ketebalan 0,125 mm. Waktu penyinaran dihitung menggunakan persamaan 2 dan 3. Perhitungan waktu penymaran pertama didasarkan ketebalan step 1, penyinaran berikutnya didasarkan pada ketebalan step 2,3,4,5,6, 7, 8, 9, dan 10. Susunan geometri penyinaran dibuat sedemikian rupa ketebalan step yang menjadi dasar perhitungan berada pada pusat berkas. Pada penyinaran pertama, yang berada pada pusat berkas adalah step 1, pada penyinaran berikutnya secara berg anti an yang berada di pusat berkas adalah step 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Gambar 1 menunjukkan susunan penyinaran dengan step 5 menjadi pusat sasaran. Semua film yang telah disinari diproses secara bersamaan dalam ruang proses film dengan waktu dan temperatur developer stan dar (5 menit 20 C). Setelah selesai pernrosesan, dilakukan pengukuran densitas pada step sasaran pada setiap radiograf. Pengukuran densitas menggunakan densitometer Inovision-Digital. sumber radiasi step-wedge Gambar 1: Susunan penymaran dengan step 5 dari step-wedge berada pada pusat berkas HASIL DAN PEMBAHASAN Data hasil percobaan pembuatan kurva karakteristik disajikan dalam Tabel 1. Sedangkan, kurva karakteristik hasil percobaan dinyatakan dalam gambar 1. Dari kurva karakteristik pada gambar 1, diperoleh nilai dosis paparan untuk mendapatkan densitas 2 adalah 1400 mr. Berdasarkan nilai dosis paparan terse but, kemudian dilakukan perhitungan waktu penyinaran untuk setiap ketebalan step-wedge menggunakan persamaan 2 dan 3. Hasil perhitungan waktu penymaran dinyatakan dalam Tabel2. 38

Suparno, Anda Sanusi - PENENTUAN W AKTU PENYINARAN RADIOGRAFI Ir-192 Tabell : Data kurva karakteristik Waktu Dosis Densitas (detik) 50 0,93 60 634,2 1,05 70 743,1 1,18 80 838,7 1,31 90 919,1 1,41 110 1169,9 1,76 130 1256,1 2,01 150 1376,7 2,06 160 1418,4 2,13 170 1597,9 2,18 180 1751 2,34 Dengan waktu yang telah ditentukan, dilakukan radiografi terhadap step-wedge. Film hasil radiografi kemudian diproses dan diukur densitasnya menggunakan densitometer. Hasil pengukuran densitas pada step yang menjadi target dinyatakan dalam tabel 2 kolom4. Hasil percobaan menunjukkan bahwa radiograf yang dihasilkan memiliki densitas melebihi densitas 2, yaitu antara 2,24 sampai 2,65. Untuk keperluan praktis di lapangan, nilai tersebut masih bermanfaat karena batas densitas yang diizinkan menurut standar ASME V antara 2,0 sampai 4,0. Perbedaan densitas tersebut dapat terjadi kemungkinan disebabkan karena dalam perhitungan tidak dimasukkan faktor koreksi hamburan (build-up factor). 2.5 2 III... r.j iii t:: 1.5 III 0 1 0.5 o 500 1000 Paparan (mr) 1500 2000 I Gambar 2: Kurva karakteristik sistem film AGF A-D7 dengan skrin timbal 0,125 mm (depan-belakang) 39

Widyanuklida Vol. 12 No. I, November2012 Tabel 2 : Hasil perhitungan waktu penyinaran step-wedge dan densitas film hasil radiografi Perbedaan Densitas No. Tebal Waktu (menit) Densitas terhadap Densitas Step step (mm) Sasaran(2) 1 6,8 2,14 2,24 0,24 2 11,4 2,7 2,29 0,29 3 16,1 3,5 2,35 0,35 4 20,8 4,5 2,53 0,53 5 25,7 5,9 2,55 0,55 6 30,4 7,6 2,65 0,65 7 35,1 9,7 2,53 0,53 8 39,8 12,5 2,62 0,62 9 44,9 16,4 2,47 0,47 1 49,7 21,2 2,31 0,31 KESIMPULAN 1. Untuk mendapatkan densitas 2 pada radiografi Ir-I92 dengan sistem film yang terdiri dari film AGFA D7, skrin lembaran timbal 0,125 mm, dan kaset lentur berbahan plastik berwarna hitam diperlukan dosis paparan radiasi sebesar 1400 mrem (14000 IlSv). 2. Hasil radiografi dengan waktu penyinaran yang dihitung menggunakan persamaan dosis diperoleh densitas antara 2,24 sampai 2,65. DAFT AR PUSTAKA [1] Cartz, Louis, 1995, Nondestructive Tesing "Radiography, Ultrasonics, Liquid Penetrant, Magnetic Particle, Eddy Current", ASM International, First printing [2] Cember, Herman, 1992, Introduction to Health Physics, McGraw-Hill, Inc., Second Edition [3] Anonim, 2004, Operating and Maintenance Manual - Sentinel 880 Series Source Projector, AEA Technology plc. [4] Davis Joseph R. et all, 1989, ASM Handbook, Volume 17, Nondestructive Evaluation and Quality Control, ASM International, USA 40