Academia.eduAcademia.edu

DOSIS RADIASI

1. Paparan Kemampuan Sinar γ atau X menimbulkan ionisasi di udara dalam volume tertentu dm dQ   dQ = Jumlah pasang ion yang terbentuk dm = elemen massa dari volume tertentu Satuan Paparan Roentgen ; lambang R 1 R = besar paparan yang dapat menghasilkan/membentuk muatan listrik sebesar 1 esu pada 1 cm 3 udara Dalam Satuan Internasional : Satuan paparan = C/kg Paparan yang menyebabkan terbentuknya muatan listrik 1 coulomb (C) pada elemen volume udara bermassa 1 kg 1R = 2,58 x 10-4 C/kg 1 satuan Paparan (C/kg) = 3881 R

DOSIS RADIASI 1. Paparan Kemampuan Sinar γ atau X menimbulkan ionisasi di udara dalam volume tertentu dQ   dm dQ = Jumlah pasang ion yang terbentuk dm = elemen massa dari volume tertentu Satuan Paparan Roentgen ; lambang R 1 R = besar paparan yang dapat menghasilkan/membentuk muatan listrik sebesar 1 esu pada 1 cm3 udara Dalam Satuan Internasional : Satuan paparan = C/kg Paparan yang menyebabkan terbentuknya muatan listrik 1 coulomb (C) pada elemen volume udara bermassa 1 kg 1R = 2,58 x 10-4 C/kg 1 satuan Paparan ( C/kg) = 3881 R Laju Paparan . dX R/jam ; atau C/kgjam X  dt Hubungan laju paparan dengan Aktivitas . A X   2 r Rm 2 Γ = faktor gamma ( );   0,53 f i Ei ; f i  fraksi radiasi γ Ci.Jam Ei = energi γ A = Aktivitas (Ci) r = jarak (m) 2. Dosis Serap Energi yang diserap persatuan massa D  dE ; satuan rad atau gray (Gy) dm 1 rad = energi rerata sebesar 100 erg yang diserap bahan dengan mass 1 gram; atau dosis radiasi terserap dari 100 erg tiap gram bahan 1 gray = energi rerata sebesar yang diserap bahan dengan massa 1 kg = 1 joule/kg 1 rad = 100 erg/gr 1 joule = 107 erg ; 1 kg = 100 gram 1 Gy = 100 rad Berlaku untuk semua jenis radiasi dan bahan yang dikenai; penyinaran tidak sama. tetapi akibat Laju Dosis Serap D  dD ; rad/jam atau Gy/jam dt . Hubungan laju Dosis Serap dengan laju Paparan D  f X ; f = faktor konversi dari laju paparan ke laju dosis serap . . Untuk udara : f = 0,877 rad/R Untuk materi lain : f  0,877     m m     m u ;  m  koef . serapan massa 3. Dosis Ekivalen Laju dosis sama, tetapi jika jenis radiasi beda efek yang timbul akan beda Contoh : Dosis sebesar 0,01 gray dari neutron cepat efek yang ditimbulkan sama dengan dosis 0,1 gray dari gamma Efek yang ditimbulkan tergantung kemampuan ionisasi Dosis Ekivalen : H = Dosis serap x Q x N Q = faktor kualitas (tergantung jenis radiasi) N = foktor modifikasi; laju dosis; distribusi dll ≈1 H   D  ; r r  faktor bobot D = dosis serap Satuan : rem atau sievert (Sv) Laju Dosis ekivalen : H  . dH dt Hubungan laju Dosis Ekivalen dengan Aktivitas sumber H  . AE ; 6r 2 A = aktivitas sumber (MBq) E = energi radiasi (MeV) r = jarak dari sumber (m)