Home
Login.
Artikelilmiahs
53705
Update
FIKRI ANGGITO AJI
NIM
Judul Artikel
SIMULASI PENENTUAN FAKTOR EKSPOSI OPTIMAL PESAWAT SINAR-X PADA PEMERIKSAAN PHANTOM ABDOMEN MENGGUNAKAN PHITS
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Organ dalam abdomen dapat menderita berbagai penyakit. Penyakit ini membutuhkan pencitraan sinar-x untuk didiagnosis. Citra yang baik membutuhkan dosis 1,7 mGy, kualitas citra berbanding lurus dengan dosis yang diberikan, namun paparan berlebih dapat menyebabkan berbagai dampak buruk. Perka BAPETEN no 1211 tahun 2021 mengatur bahwa dosis pada Abdomen untuk sinar-x radiodiagnostik tidak boleh melebihi 2 mGy. Sehingga diperlukan upaya untuk mengoptimasi dosis pesawat sinar-x. Upaya ini dapat dilakukan secara eksperimen maupun simulasi. Penelitian ini bertujuan memodelkan pesawat sinar-x serta phantom abdomen pada Positron Heavy Ion Transport System (PHITS) dan memverifikasi serta memvalidasi model dan mencari faktor eksposi optimum untuk bagian abdomen. Model pesawat sinar-x didasarkan pada pesawat sinar-x model C50 merek Philips. Model pesawat sinar-x dibuat menggunakan fungsi PHITS dengan material yang sedekat mungkin dengan material asli. Phantom abdomen dibuat berdasarkan phantom abdomen AAPM. Phantom abdomen ini terbuat dari akrilik yang mewakili jaringan manusia dan alumunium yang mewakili tulang belakang. Phantom berukuran 30,5 × 30,5 × 17,78 cm dengan bagian aluminium pada phantom berukuran 7 × 30,5 × 0,45 cm. Phantom diatur pada source to distance (SSD) 100 cm. Simulasi dilakukan dengan memvariasikan tegangan (60, 67, 75, 83, 90 kV) dan arus (15, 19, 24, 28, 32 mA). Hasil fluensi foton dari PHITS kemudian dikonversi menjadi dosis ESAK menggunakan koefisien konversi ICRP 74. Model pesawat sinar-x dan phantom berhasil dibuat menggunakan PHITS yang dilihat melalui tampilan tiga dimensi model. Hasil verifikasi dan validasi menunjukan model pesawat sinar-x dan phantom siap digunakan untuk pengukuran dosis. Hasil verifikasi menunjukan tidak adanya partikel yang hilang dan berhasilnya model menjalankan simulasi yang ditandai dengan berhasilnya mengeluarkan jejak partikel foton. Hasil validasi menunjukan adanya sinar-x bremsstahlung dan sinar-x karakteristik yang dilihat dari spektrum yang dihasilkan. Hasil pengukuran dosis menunjukan faktor eksposi 75 kV dengan 32 mAs, 83 kV dengan 24 mAs serta 90 kV dengan 24 mAs menghasilkan dosis sesuai kriteria.
Abtrak (Bhs. Inggris)
The abdominal organs can be affected by various diseases. These conditions require X-ray imaging with good quality to diagnose. High-quality images require a dose of 1.7 mGy; image quality is directly proportional to the dose administered, but excessive exposure can cause various adverse effects. BAPETEN Regulation No. 1211 of 2021 stipulates that the dose to the abdomen for diagnostic X-rays must not exceed 2 mGy. Therefore, efforts are needed to optimize the X-ray tube dose. These efforts can be carried out experimentally or through simulation. This study aims to model an X-ray machine and an abdominal phantom in the Positron Heavy Ion Transport System (PHITS) and verify also validate the model and determine the optimal exposure parameters for the abdominal region. The X-ray machine model is based on the Philips C50 X-ray machine. The X-ray machine model was created using PHITS functions with materials as close as possible to the actual materials. The abdominal phantom was created based on the AAPM abdominal phantom. This abdominal phantom is made of acrylic, representing human tissue, and aluminum, representing the spine. The phantom measures 30.5 × 30.5 × 17.78 cm, with the aluminum portion of the phantom measuring 7 × 30.5 × 0.45 cm. The phantom was positioned at a source-to-distance (SSD) of 100 cm. Simulations were performed by varying the voltage (60, 67, 75, 83, 90 kV) and current (15, 19, 24, 28, 32 mA). The photon flux results from PHITS were then converted to ESAK doses using the ICRP 74 conversion coefficients. The X-ray machine and phantom models were successfully created using PHITS, as viewed through the model’s three-dimensional display. The verification and validation results indicate that the X-ray machine and phantom models are ready for use in dose measurements. Verification results showed no missing particles and the model’s successful execution of the simulation, as evidenced by the successful generation of photon particle tracks. Validation results indicated the presence of X-ray bremsstrahlung and characteristic X-rays, as seen in the generated spectrum. Dose measurement results showed that exposure factors of 75 kV with 32 mAs, 83 kV with 24 mA, and 90 kV with 24 mA produced doses in accordance with the criteria.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save