Download - materi kuliah radiologi

Transcript
  • 8/17/2019 materi kuliah radiologi

    1/19

    PENGERTIAN RADIOLOGI

    Dari internet : Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, sumber lain,

    • Radiologi adalah suatu ilmu tentang penggunaan sumber sinar pengion dan bukan pengion, gelombang

    suara dan magnet untuk imaging diagnostik dan terapi.

    • Radiologi adalah ilmu kedokteran untuk melihat bagian dalam tubuh manusia menggunakan pancaran

    atau radiasi gelombang, baik  gelombang elektromagnetik  maupun gelombang mekanik . Pada awalnya

    frekuensi yang dipakai berbentuk sinar-x  x-ray! namun kema"uan teknologi modern memakai

     pemindaian  scanning ! gelombang sangat tinggi ultrasonic! seperti ultrasonography #$%! dan "uga&'I magnetic resonance imaging !.

    • Radiologi adalah cabang atau spesialisasi kedokteran yang berhubungan dengan studi dan penerapan

    teknologi pencitraan seperti x-ray dan radiasi untuk mendiagnosa dan mengobati penyakit. (eknologi

     pencitraan radiologi seperti #$%, computed tomography )(!, kedokteran nuklir, tomografi emisi

     positron P*(! dan pencitraan resonansi magnetik &'I!! untuk mendiagnosa atau mengobati penyakit.

    'adiologi inter+ensi adalah kiner"a biasanya minimal in+asif! prosedur medis dengan bimbinganteknologi pencitraan. kuisisi pencitraan medis biasanya dilakukan oleh ahli radiografi atau teknolog

    radiologis.

    Wilhelm Conrad Röntgen

    Lahir &aret /012

    3ennep, Prusia

    Meninggal/4 5ebruari /67 umur !

    &unich, 8erman

    Warga negara 8erman

    Bidang 5isikawan

    Institusi

    #ni+ersitas $trassburg

    9ohenheim

    #ni+ersitas %iessen

    #ni+ersitas Wr;burg

    #ni+ersitas &unich

    Alma mater*(9 , yang menandai dimulainya ;aman fisika modern dan mere+olusi kedokteran diagnostik .

    'ontgen bela"ar di *(9

  • 8/17/2019 materi kuliah radiologi

    2/19

     berdekatan melepaskan sinar  saat tabung itu dioperasikan. Ia merumuskan teori bahwa saat sinar katode

    elektron! menembus dinding gelas tabung, beberapa radiasi yang tak diketahui terbentuk yangmelintasi ruangan, menembus bahan kimia, dan menyebabkan fluoresensi. Pengamatan lebih lan"ut

    mengungkapkan bahwa kertas, kayu, dan aluminum, di antara bahan lain, transparan pada bentuk baru

    radiasi ini. Ia menemukan bahwa itu memengaruhi plat fotografi, dan, se"ak tidak secara nyatamenun"ukkan beberapa sifat cahaya, seperti refleksi atau refraksi, secara salah ia berpikir bahwa sinar

    itu tak berhubungan pada cahaya. Dalam pandangan pada sifat tak pasti itu, ia menyebut fenomena

    radiasi >, walau "uga dikenal sebagai radiasi 'ontgen. Ia mengambil fotografi sinar-> pertama, dari

     bagian dalam obyek cincin logam dan tulang tangan istrinya terlihat pada film.

    "I#A$ di BALI" PENEM%AN #INAR&'Pada musim gugur tahun /062, dr. Wilhelm )onrad 'oentgen tertarik menger"akan eksperimen tabung

    katoda. Ia terke"ut mendapati fluoresensi dari lempeng berlapis barium platinosianida yang tergeletak 

     pada bangku yang ber"arak sekian dari tabung katoda 9ittorf berenergi, yang tidak tembus cahaya.Pengulangan eksperimen memperoleh hasil yang sama, meskipun lempeng barium platinosianida

    semakin di"auhkan, sampai sekitar meter dari tabung.

    &engingat tabung itu terisolasi dari cahaya tampak, dan bahwa sinar katoda hanya mampu menembus

     beberapa sentimeter udara, maka diyakini terdapat suatu "enis sinar yang baru yang berasal dari tabungtersebut. 'oentgen pun mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya meneliti hal tersebut dengan

    intensif, yang beru"ung pada terbitnya tulisan beliau yang ber"udul En a new kind of rayF pada tanggal0 Desember /062.

     

    Gambar sinar-X pertama yang diambil oleh Röntgen dari tangan istrinya, Anna Bertha.#inar&' atau sinar Röntgen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik  dengan pan"ang

    gelombang berkisar antara /4 nanometer  ke /44 pikometer  mirip dengan frekuensi dalam "angka 74 P9; to A4 *9;!. $inar-> umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan =ristalografi sinar->. $inar-

    > adalah bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya.

    Disadur oleh dr.&arcel Prasetyo berdasarkan tulisan C.%. Crogdon, &D dan 8oel *. 3ichtenstein, &D dalam buku 5orensic

    'adiologyF terbitan tahun /660 oleh )') Press, Coca 'aton 5lorida!.

    Radiasi

    2

    Istrinya, Certha, sangat terganggu dengan akti+itas dan obsesisuaminya itu. (idur di laboratorium, terlambat makan, dan seringkali

    lalai serta kurang perhatian terhadap urusan keluarga. $uatu malam

    Certha sangat marah ketika suaminya tidak berkomentar sedikitpun

    mengenai makan malam le;at yang disiapkannya. 'oentgen punmembu"uk Certha, dan membawanya ke laboratorium untuk 

    memperlihatkan sebab-musabab kealpaannya.

    (angan Certha diletakkan di atas kaset yang berisi pelat fotografik,

    lalu diarahkannya tabung tersebut selama /2 menit. 9asilnya terlihat berupa gambar tulang-tulang tangannya dengan dua cincin pada

     "arinya. $aat diperlihatkan, Certha nyaris tidak percaya bahkan

    sampai gemetar, karena dapat melihat tulang tangannya sendiri.

    %ambar radiografi ini barangkali merupakan satu-satunya bendadalam se"arah yang mengubah wa"ah dunia kedokteran.

    http://id.wikipedia.org/wiki/Sinarhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinarhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinar_katode&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_kimiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_kimiahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluoresensi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Kertashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kayuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kayuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Aluminumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Aluminumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Aluminumhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Plat_fotografi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Plat_fotografi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Refleksihttp://id.wikipedia.org/wiki/Refleksihttp://id.wikipedia.org/wiki/Refraksihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiasi_Rontgen&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Fotografihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s_hand_-_18960123-02.jpg&filetimestamp=20090710091632http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Nanometerhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pikometerhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SI_prefix&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SI_prefix&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gambar_medis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gambar_medis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristalografi_sinar-X&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiasi_ion&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiasi_ion&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s_hand_-_18960123-02.jpg&filetimestamp=20090710091632http://www.radiologirscm.com/rad2011/wp-content/uploads/2011/02/1259202853_2.jpghttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinarhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinar_katode&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_kimiahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluoresensi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Kertashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kayuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Aluminumhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Plat_fotografi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Refleksihttp://id.wikipedia.org/wiki/Refraksihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiasi_Rontgen&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Fotografihttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Nanometerhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pikometerhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SI_prefix&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SI_prefix&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gambar_medis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristalografi_sinar-X&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiasi_ion&action=edit&redlink=1

  • 8/17/2019 materi kuliah radiologi

    3/19

    (iga macam radiasi ion yang dapat menembus benda-benda padat: kertas, aluminium dan timbalDalam fisika, radiasi mendeskripsikan setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui

    ruang, dan akhirnya diserap oleh benda lain. Erang awam sering menghubungkan kata radiasi ionisasi 

    misalnya, sebagaimana ter"adi pada sen"ata nuklir, reaktor nuklir, dan ;at radioaktif !, tetapi "uga dapatmeru"uk kepada radiasi elektromagnetik  yaitu, gelombang radio, cahaya inframerah, cahaya tampak, sinar

    ultra +iolet, dan >-ray!, radiasi akustik, atau untuk proses lain yang lebih "elas. pa yang membuat radiasi

    adalah bahwa energi memancarkan yaitu, bergerak ke luar dalam garis lurus ke segala arah! dari suatu

    sumber. geometri ini secara alami mengarah pada sistem pengukuran dan unit fisik yang sama berlakuuntuk semua "enis radiasi. Ceberapa radiasi dapat berbahaya.

    Radiasi ionisasi (Ceberapa "enis radiasi memiliki energi yang cukup untuk mengionisasi  partikel. $ecara umum, hal inimelibatkan sebuah elektron yang GterlemparG dari cangkang atom elektron, yang akan memberikan muatan

    positif!. 9al ini sering mengganggu dalam sistem biologi, dan dapat menyebabkan mutasi dan kanker .

    8enis radiasi umumnya ter"adi di limbah radioaktif  peluruhan radioaktif  dan sampah.

    (iga "enis utama radiasi ditemukan oleh *rnest 'utherford, lfa, Ceta, dan sinar gamma. radiasi tersebutditemukan melalui percobaan sederhana, 'utherford menggunakan sumber radioaktif dan menemukan

     bahwa sinar menghasilkan memukul tiga daerah yang berbeda. $alah satu dari mereka men"adi positif,

    salah satu dari mereka bersikap netral, dan salah satu dari mereka yang negatif. Dengan data ini, 'utherfordmenyimpulkan radiasi yang terdiri dari tiga sinar. Celiau memberi nama yang diambil dari tiga huruf

     pertama dari ab"ad Hunani yaitu alfa,  beta, dan gamma.

     peluruhan alfa

    • 'adiasi alpha !

    Peluruhan lpha adalah "enis peluruhan radioaktif  di mana inti atom memancarkan partikel alpha, dan

    dengan demikian mengubah atau GmeluruhG! men"adi atom dengan nomor massa 1 kurang dan nomor atom  kurang.

     ?amun, karena massa  partikel yang tinggi sehingga memiliki sedikit energi dan "arak yang rendah, partikel

    alfa dapat dihentikan dengan selembar kertas atau kulit!.

    • 'adiasi beta J!

     peluruhan beta

     peluruhan beta adalah "enis peluruhan radioaktif  di mana partikel beta elektron atau  positron! dipancarkan.

    3

    http://id.wikipedia.org/wiki/Kertashttp://id.wikipedia.org/wiki/Aluminiumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Timbalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikahttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikahttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikahttp://id.wikipedia.org/wiki/Energihttp://id.wikipedia.org/wiki/Ionhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Inframerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ultra_violethttp://id.wikipedia.org/wiki/X-rayhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ionhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Mutasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kankerhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Alfahttp://id.wikipedia.org/wiki/Betahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Alfahttp://id.wikipedia.org/wiki/Alfahttp://id.wikipedia.org/wiki/Betahttp://id.wikipedia.org/wiki/Betahttp://id.wikipedia.org/wiki/Gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_alphahttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikel_alphahttp://id.wikipedia.org/wiki/Atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_massahttp://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_massahttp://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Massahttp://id.wikipedia.org/wiki/Massahttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikel_alfahttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikel_alfahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kertashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kulithttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_betahttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Elektronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Positronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Positronhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Beta-minus_Decay.svg&filetimestamp=20071005033349http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Beta-minus_Decay.svg&filetimestamp=20071005033349http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Alpha_Decay.svg&filetimestamp=20071005004924http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Alpha_Decay.svg&filetimestamp=20071005004924http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Alfa_beta_gamma_radiation_penetration.svg&filetimestamp=20091227224900http://id.wikipedia.org/wiki/Kertashttp://id.wikipedia.org/wiki/Aluminiumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Timbalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikahttp://id.wikipedia.org/wiki/Energihttp://id.wikipedia.org/wiki/Ionhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Inframerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ultra_violethttp://id.wikipedia.org/wiki/X-rayhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ionhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Mutasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kankerhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Alfahttp://id.wikipedia.org/wiki/Betahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Alfahttp://id.wikipedia.org/wiki/Betahttp://id.wikipedia.org/wiki/Gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_alphahttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikel_alphahttp://id.wikipedia.org/wiki/Atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_massahttp://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Massahttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikel_alfahttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikel_alfahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kertashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kulithttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_betahttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Elektronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Positron

  • 8/17/2019 materi kuliah radiologi

    4/19

    'adiasi beta-minus J⁻!terdiri dari sebuah elektron yang penuh energi. radiasi ini kurang ter ionisasi daripada alfa, tetapi lebih daripada sinar gamma. *lektron seringkali dapat dihentikan dengan beberapasentimeter logam. radiasi ini ter"adi ketika peluruhan neutron men"adi  proton dalam nukleus, melepaskan

     partikel beta dan sebuah antineutrino.

    'adiasi beta plus JK! adalah emisi positron. 8adi, tidak seperti J⁻, peluruhan JK tidak dapat ter"adi dalamisolasi, karena memerlukan energi, massa neutron lebih besar daripada massa  proton. peluruhan JK hanya

    dapat ter"adi di dalam nukleus ketika nilai energi yang mengikat dari nukleus induk lebih kecil dari

    nukleus. Perbedaan antara energi ini masuk ke dalam reaksi kon+ersi  proton men"adi neutron,  positron danantineutrino, dan ke energi kinetik  dari partikel- partikel

    • 'adiasi gamma L!

     peluruhan gamma

    'adiasi gamma atau sinar gamma adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yangdiproduksi oleh radioakti+itas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron-

     positron. 'adiasi gamma terdiri dari foton dengan frekuensi lebih besar dari /4/6 9;. 'adiasi gamma

     bukan elektron atau neutron sehingga tidak dapat dihentikan hanya dengan kertas atau udara, penyerapansinar gamma lebih efektif pada materi dengan nomor atom dan kepadatan yang tinggi. Cila sinar gamma

     bergerak melewati sebuah materi maka penyerapan radiasi gamma proporsional sesuai dengan ketebalan

     permukaan materi tersebut.

    Radiasi non&ionisasi

    'adiasi non-ionisasi, sebaliknya, mengacu pada "enis radiasi yang tidak membawa energi yang cukup per

    foton untuk mengionisasi atom atau molekul. Ini terutama mengacu pada bentuk energi yang lebih rendah

    dari radiasi elektromagnetik yaitu, gelombang radio, gelombang mikro, radiasi terahert;, cahayainframerah, dan cahaya yang tampak!. Dampak dari bentuk radiasi pada "aringan hidup hanya baru-baru ini

    telah dipela"ari. lih-alih membentuk ion berenergi ketika melewati materi, radiasi elektromagnetik

    memiliki energi yang cukup hanya untuk mengubah rotasi, getaran atau elektronik konfigurasi +alensimolekul dan atom. ?amun demikian, efek biologis yang berbeda diamati untuk berbagai "enis radiasi non-

    ionisasi

    'adiasi ?eutron

    'adiasi ?eutron adalah "enis radiasi non-ion yang terdiri dari neutron bebas. ?eutron ini bisa mengeluarkan

    selama baik spontan atau induksi fisi nuklir, proses fusi nuklir, atau dari reaksi nuklir lainnya. Ia tidakmengionisasi atom dengan cara yang sama bahwa partikel bermuatan seperti proton dan elektron tidak

    menarik elektron!, karena neutron tidak memiliki muatan. ?amun, neutron mudah bereaksi dengan inti

    atom dari berbagai elemen, membuat isotop yang tidak stabil dan karena itu mendorong radioakti+itasdalam materi yang sebelumnya non-radioaktif. Proses ini dikenal sebagai akti+asi neutron.

    • 'adiasi elektromagnetik 

    'adiasi elektromagnetik mengambil bentuk gelombang yang menyebar dalam udara kosong atau dalam

    materi. 'adiasi *& memiliki komponen medan listrik  dan magnetik yang berosilasi pada fase saling tegaklurus dan ke arah propagasi energi. 'adiasi elektromagnetik  diklasifikasikan ke dalam "enis menurut

    frekuensi gelombang, "enis ini termasuk dalam rangka peningkatan frekuensi!: gelombang radio,

    gelombang mikro, radiasi terahert;, radiasi inframerah, cahaya yang terlihat, radiasi ultra+iolet, sinar-> dansinar gamma. Dari "umlah tersebut, gelombang radio memiliki pan"ang gelombang terpan"ang dan sinar

    gamma memiliki terpendek. $ebuah "endela kecil frekuensi, yang disebut spektrum yang dapat dilihat atau

    cahaya, yang dilihat dengan mata berbagai organisme, dengan +ariasi batas spektrum sempit ini. *& radiasimembawa energi dan momentum, yang dapat disampaikan ketika berinteraksi dengan materi.

    • )ahaya

    4

    http://id.wikipedia.org/wiki/Ionhttp://id.wikipedia.org/wiki/Alfahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Elektronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Elektronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Neutronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Protonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Protonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Nukleushttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikel_betahttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikel_betahttp://id.wikipedia.org/wiki/Antineutrinohttp://id.wikipedia.org/wiki/Positronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Massahttp://id.wikipedia.org/wiki/Massahttp://id.wikipedia.org/wiki/Neutronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Massahttp://id.wikipedia.org/wiki/Massahttp://id.wikipedia.org/wiki/Protonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Protonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Nukleushttp://id.wikipedia.org/wiki/Nukleushttp://id.wikipedia.org/wiki/Nukleushttp://id.wikipedia.org/wiki/Nukleushttp://id.wikipedia.org/wiki/Protonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Protonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Neutronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Neutronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Neutronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Positronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Antineutrinohttp://id.wikipedia.org/wiki/Energi_kinetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktivitashttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktivitashttp://id.wikipedia.org/wiki/Subatomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Elektronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Positronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Fotonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Molekulhttp://id.wikipedia.org/wiki/Molekulhttp://id.wikipedia.org/wiki/Inframerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Inframerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Medan_listrikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Medan_listrikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_radiohttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_radiohttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_mikrohttp://id.wikipedia.org/wiki/Inframerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Inframerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Inframerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ultraviolethttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar-Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_radiohttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Spektrumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Spektrumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Organismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Spektrumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Momentumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Cahayahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Gamma_Decay.svg&filetimestamp=20071005040224http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Gamma_Decay.svg&filetimestamp=20071005040224http://id.wikipedia.org/wiki/Ionhttp://id.wikipedia.org/wiki/Alfahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Elektronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Neutronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Protonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Nukleushttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikel_betahttp://id.wikipedia.org/wiki/Antineutrinohttp://id.wikipedia.org/wiki/Positronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Massahttp://id.wikipedia.org/wiki/Neutronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Massahttp://id.wikipedia.org/wiki/Protonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Nukleushttp://id.wikipedia.org/wiki/Nukleushttp://id.wikipedia.org/wiki/Nukleushttp://id.wikipedia.org/wiki/Protonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Neutronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Positronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Antineutrinohttp://id.wikipedia.org/wiki/Energi_kinetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktivitashttp://id.wikipedia.org/wiki/Subatomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Elektronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Positronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Fotonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Molekulhttp://id.wikipedia.org/wiki/Inframerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Medan_listrikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_radiohttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_mikrohttp://id.wikipedia.org/wiki/Inframerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ultraviolethttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar-Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_radiohttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Spektrumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Organismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Spektrumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Momentumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya

  • 8/17/2019 materi kuliah radiologi

    5/19

    )ahaya adalah radiasi elektromagnetik  dari  pan"ang gelombang yang terlihat oleh mata manusia sekitar

    144-44 nm!, atau sampai 704-24 nm. 3ebih luas lagi, fisikawan menganggap cahaya sebagai radiasielektromagnetik  dari semua pan"ang gelombang, baik yang terlihat maupun tidak.

    • 'adiasi termal

    'adiasi termal adalah proses dimana permukaan benda memancarkan energi panas dalam bentukgelombang elektromagnetik . radiasi infra merah dari radiator rumah tangga biasa atau pemanas listrik

    adalah contoh radiasi termal, seperti panas dan cahaya yang dikeluarkan oleh sebuah bola lampu pi"ar

     bercahaya. 'adiasi termal dihasilkan ketika  panas dari pergerakan  partikel  bermuatan dalam atom diubah

    men"adi radiasi elektromagnetik . %elombang frekuensi yang dipancarkan dari radiasi termal adalahdistribusi probabilitas tergantung hanya pada suhu, dan untuk benda hitam asli yang diberikan oleh  hukum

    radiasi Planck . hukum Wien memberikan frekuensi paling mungkin dari radiasi yang dipancarkan, danhukum $tefan-Colt;mann memberikan intensitas  panas.

    Penggunaan

    • Dalam kedokteran

    'adiasi dan ;at radioaktif digunakan untuk diagnosis,  pengobatan, dan penelitian. sinar >, misalnya,

    melalui otot dan "aringan lunak lainnya tapi dihentikan oleh bahan padat. Properti sinar > inimemungkinkan dokter untuk menemukan tulang rusak dan untuk menemukan kanker  yang mungkin

    tumbuh dalam tubuh. Dokter "uga menemukan penyakit tertentu dengan menyuntikkan ;at radioaktif  dan

     pemantauan radiasi yang dilepaskan sebagai bergerak melalui substansi tubuh.• Dalam =omunikasi

    $emua sistem komunikasi modern menggunakan bentuk  radiasi elektromagnetik . Mariasi intensitas radiasi

     berupa perubahan suara, gambar, atau informasi lain yang sedang dikirim. &isalnya, suara manusia dapat

    dikirim sebagai gelombang radio atau gelombang mikro dengan membuat gelombang ber+ariasi sesuai+ariasi suara.

    • Dalam iptek 

    Para peneliti menggunakan atom radioaktif  untuk menentukan umur bahan yang dulu bagian dari

    organisme hidup. #sia bahan tersebut dapat diperkirakan dengan mengukur "umlah karbon radioaktif  mengandung dalam proses yang disebut penanggalan radiokarbon. =alangan ilmuwan menggunakan atomradioaktif sebagai atom pelacak untuk mengidentifikasi "alur yang dilalui oleh polutan di lingkungan.

    'adiasi digunakan untuk menentukan komposisi bahan dalam proses yang disebut analisis akti+asi neutron.

    Dalam proses ini, para ilmuwan membombardir contoh ;at dengan partikel yang disebut neutron. Ceberapa

    atom dalam sampel menyerap neutron dan men"adi radioaktif . Para ilmuwan dapat mengidentifikasielemen-elemen dalam sampel dengan mempela"ari radiasi yang dilepaskan.

    Gelomang

    %elombang air laut saat mendekati pantai akan berubah  pan"ang gelombangnya

    Gelomang adalah getaran yang merambat. Centuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti geraksinusoide. $elain radiasi elektromagnetik , dan mungkin radiasi gra+itasional, yang bisa ber"alan lewat

    +akum, gelombang "uga terdapat pada medium yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya 

    memulihkan yang lentur! di mana mereka dapat ber"alan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat

    kepada lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanenN yaitu tidak ada perpindahan

    secara masal. &alahan, setiap titik khusus berosilasi di sekitar satu posisi tertentu.

    $uatu medium disebut:

    /. linear "ika gelombang yang berbeda di semua titik tertentu di medium bisa di"umlahkan,

    . teratas "ika terbatas, selain itu disebut ta! teratas

    7. seragam "ika ciri fisiknya tidak berubah pada titik yang berbeda

    1. isotro)i!  "ika ciri fisiknya OsamaO pada arah yang berbeda

    http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Cahayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_termalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Infra_merahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Panashttp://id.wikipedia.org/wiki/Cahayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Cahayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Panashttp://id.wikipedia.org/wiki/Panashttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_termalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_termalhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_radiasi_Planck&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_radiasi_Planck&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_radiasi_Planck&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_radiasi_Planck&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Wienhttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_Stefan-Boltzmann&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_Stefan-Boltzmann&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Panashttp://id.wikipedia.org/wiki/Panashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kedokteranhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kedokteranhttp://id.wikipedia.org/wiki/Diagnosishttp://id.wikipedia.org/wiki/Diagnosishttp://id.wikipedia.org/wiki/Pengobatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Penelitianhttp://id.wikipedia.org/wiki/Penelitianhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kankerhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_radiohttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_mikrohttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Iptekhttp://id.wikipedia.org/wiki/Iptekhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Organismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Karbonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Karbonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiokarbonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiokarbonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Neutronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Neutronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Air_lauthttp://id.wikipedia.org/wiki/Air_lauthttp://id.wikipedia.org/wiki/Air_lauthttp://id.wikipedia.org/wiki/Pantaihttp://id.wikipedia.org/wiki/Pantaihttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Getaranhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiasi_gravitasional&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Mediumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Mediumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Gayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Energihttp://id.wikipedia.org/wiki/Energihttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Osilasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Osilasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Local_wavelength.JPGhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Cahayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_termalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Infra_merahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Panashttp://id.wikipedia.org/wiki/Cahayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Panashttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_termalhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_radiasi_Planck&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_radiasi_Planck&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Wienhttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum_Stefan-Boltzmann&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Panashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kedokteranhttp://id.wikipedia.org/wiki/Diagnosishttp://id.wikipedia.org/wiki/Pengobatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Penelitianhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kankerhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_radiohttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_mikrohttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Iptekhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Organismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Karbonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiokarbonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Neutronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Neutronhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Air_lauthttp://id.wikipedia.org/wiki/Pantaihttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Getaranhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiasi_gravitasional&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Mediumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Energihttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Osilasi

  • 8/17/2019 materi kuliah radiologi

    6/19

    *+ Radiasi ele!tromagneti! 

    'adiasi elektromagnetik  sinar   putih dalam sebuah prisma optik! yang terurai men"adi beberapa warna

    cahaya yang terpisah

    Radiasi ele!tromagneti!   adalah kombinasi medan listrik   dan medan magnet  yang   berosilasi  dan

    merambat lewat ruang dan membawa energi  dari satu tempat ke tempat yang lain. )ahaya  tampak 

    adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Penelitian teoritis  tentang radiasi elektromagnetik 

    disebut elektrodinamik , sub-bidang elektromagnetisme.%elombang elektromagnetik ditemukan oleh 9einrich 9ert;. %elombang elektromagnetik termasuk 

    gelombang trans+ersal.

    $etiap muatan listrik yang memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Waktu kawat

    atau panghantar seperti antena! menghantarkan arus bolak-balik , radiasi elektromagnetik dirambatkan

     pada frekuensi yang sama dengan arus listrik. Cergantung pada situasi, gelombang elektromagnetik 

    dapat bersifat seperti gelombang atau seperti  partikel. $ebagai gelombang, dicirikan oleh kecepatan

    kecepatan cahaya!,  pan"ang gelombang,   dan  frekuensi.   =alau dipertimbangkan sebagai partikel,

    mereka diketahui sebagai foton, dan masing-masing mempunyai energi berhubungan dengan frekuensi

    gelombang ditun"ukan oleh hubungan Planck  E , $- , di mana E adalah energi foton, h ialah konstanta

    Planck    A.AA Q /4 R71 8Ss dan -  adalah frekuensi gelombang.

    *instein kemudian memperbarui rumus ini men"adi E)hoton , h- .

    !

    http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinarhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinarhttp://id.wikipedia.org/wiki/Prisma_(optik)http://id.wikipedia.org/wiki/Cahayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Medan_listrikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnethttp://id.wikipedia.org/wiki/Osilasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Osilasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Energihttp://id.wikipedia.org/wiki/Cahayahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoritis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektrodinamik&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertzhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Antena_(elektronika)&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Arus_bolak-balikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kecepatan_cahayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Fotonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Max_Planckhttp://id.wikipedia.org/wiki/Konstanta_Planckhttp://id.wikipedia.org/wiki/Konstanta_Planckhttp://id.wikipedia.org/wiki/Konstanta_Planckhttp://id.wikipedia.org/wiki/Albert_Einsteinhttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Light_dispersion_conceptual_waves.gifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinarhttp://id.wikipedia.org/wiki/Prisma_(optik)http://id.wikipedia.org/wiki/Cahayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Medan_listrikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnethttp://id.wikipedia.org/wiki/Osilasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Energihttp://id.wikipedia.org/wiki/Cahayahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoritis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektrodinamik&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertzhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Antena_(elektronika)&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Arus_bolak-balikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Partikelhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kecepatan_cahayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Fotonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Max_Planckhttp://id.wikipedia.org/wiki/Konstanta_Planckhttp://id.wikipedia.org/wiki/Konstanta_Planckhttp://id.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein

  • 8/17/2019 materi kuliah radiologi

    7/19

    #)e!trum ele!tromagneti! 

    %elombang radio T %elombang mikro T Inframerah T $pektrum optik  T #ltraungu T #inar&' T $inar gamma

    Terlihat: &erah T 8ingga T =uning T 9i"au T Ciru T ?ila T Miolet

    Gelomang ele!tromagneti! Hang termasuk gelombang elektromagnetik 

    Gelomang Pan.ang gelomang / 

    gelombang radio / mm-/4.444 km

    infra merah 4,44/-/ mm

    cahaya tampak  144-4 nm

    ultra +iolet /4-144nm

    sinar > 4,4/-/4 nm

    sinar gamma 4,444/-4,/ nm

    $inar kosmis tidak termasuk gelombang elektromagnetikN pan"ang gelombang lebih kecil dari 4,444/ nm.

    $inar dengan pan"ang gelombang besar, yaitu gelombang radio dan infra merah, mempunyai frekuensi dantingkat energi yang lebih rendah. $inar dengan pan"ang gelombang kecil, ultra +iolet, sinar x atau sinar

    rontgen, dan sinar gamma, mempunyai frekuensi dan tingkat energi yang lebih tinggi

    Gelomang me!ani! Gelomang me!ani!  adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium,

    yang menyalurkan energi untuk keperluan proses pen"alaran sebuah gelombang. $uara merupakan

    salah satu contoh gelombang mekanik yang merambat melalui perubahan tekanan udara dalamruang rapat-renggangnya molekul-molekul udara!. (anpa udara, suara tidak bisa dirambatkan. Di

    "

    http://id.wikipedia.org/wiki/Spektrum_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensi_radiohttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_mikrohttp://id.wikipedia.org/wiki/Inframerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Inframerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Spektrum_optikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ultraunguhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ultraunguhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ultraunguhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Merahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jinggahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jinggahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kuninghttp://id.wikipedia.org/wiki/Kuninghttp://id.wikipedia.org/wiki/Hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Biruhttp://id.wikipedia.org/wiki/Nilahttp://id.wikipedia.org/wiki/Violethttp://id.wikipedia.org/wiki/Violethttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_radiohttp://id.wikipedia.org/wiki/Infra_merahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya_tampakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ultra_violethttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_kosmishttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_radiohttp://id.wikipedia.org/wiki/Infra_merahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ultra_violethttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_xhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinar_rontgen&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinar_rontgen&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinar_rontgen&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Energihttp://id.wikipedia.org/wiki/Energihttp://id.wikipedia.org/wiki/Energihttp://id.wikipedia.org/wiki/Tekanan_udarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Electromagnetic-Spectrum.pnghttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Electromagnetic-Spectrum.pnghttp://id.wikipedia.org/wiki/Spektrum_elektromagnetikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensi_radiohttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_mikrohttp://id.wikipedia.org/wiki/Inframerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Spektrum_optikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ultraunguhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Merahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Jinggahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kuninghttp://id.wikipedia.org/wiki/Hijauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Biruhttp://id.wikipedia.org/wiki/Nilahttp://id.wikipedia.org/wiki/Violethttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_radiohttp://id.wikipedia.org/wiki/Infra_merahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya_tampakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ultra_violethttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_kosmishttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_radiohttp://id.wikipedia.org/wiki/Infra_merahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ultra_violethttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_xhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinar_rontgen&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinar_rontgen&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gammahttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Energihttp://id.wikipedia.org/wiki/Tekanan_udara

  • 8/17/2019 materi kuliah radiologi

    8/19

     pantai dapat dilihat ombak , yang merupakan gelombang mekanik yang memerlukan air  sebagai

    mediumnya. )ontoh lain misalnya gelombang pada tali atau per  slinky!.

    0re!uensi

    %elombang sinusoida dengan beberapa macam frekuensiN gelombang yang bawah mempunyai

    frekuensi yang lebih tinggi

    0re!uensi adalah ukuran "umlah putaran ulang per peristiwa dalam selang waktu yang diberikan.

    #ntuk memperhitungkan frekuensi, seseorang menetapkan "arak waktu, menghitung "umlah ke"adian

     peristiwa, dan membagi hitungan ini dengan pan"ang "arak waktu. 9asil perhitungan ini dinyatakandalam satuan hert; 9;! yaitu nama pakar fisika 8erman 9einrich 'udolf 9ert; yang menemukan

    fenomena ini pertama kali. 5rekuensi sebesar / 9; menyatakan peristiwa yang ter"adi satu kali per

    detik .$ecara alternatif, seseorang bisa mengukur waktu antara dua buah ke"adianU peristiwa dan

    menyebutnya sebagai periode!, lalu memperhitungkan frekuensi  f  ! sebagai hasil kebalikan dari

     periode T  !, seperti nampak dari rumus di bawah ini :

    #inar&'

    Radiogra-i

    Diperoleh dari Ohttp:UUid.wikipedia.orgUwikiU'adiografiO

    =ategori: 'adiografi V Pencitraan medis

    #

    http://id.wikipedia.org/wiki/Pantaihttp://id.wikipedia.org/wiki/Ombakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ombakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Ombakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Airhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_talihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_talihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Slinky&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Ukuranhttp://id.wikipedia.org/wiki/Waktuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hertzhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hertzhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikahttp://id.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rudolf_Hertzhttp://id.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rudolf_Hertzhttp://id.wikipedia.org/wiki/Detikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Periodehttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiografihttp://id.wikipedia.org/wiki/Istimewa:Daftar_kategorihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Radiografihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Radiografihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Pencitraan_medishttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s_hand_-_18960123-02.jpg&filetimestamp=20090710091632http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s_hand_-_18960123-02.jpg&filetimestamp=20090710091632http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Sine_waves_different_frequencies.svghttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Sine_waves_different_frequencies.svghttp://id.wikipedia.org/wiki/Pantaihttp://id.wikipedia.org/wiki/Ombakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Airhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_talihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Slinky&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Ukuranhttp://id.wikipedia.org/wiki/Waktuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hertzhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikahttp://id.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rudolf_Hertzhttp://id.wikipedia.org/wiki/Detikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Periodehttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiografihttp://id.wikipedia.org/wiki/Istimewa:Daftar_kategorihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Radiografihttp://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Pencitraan_medis

  • 8/17/2019 materi kuliah radiologi

    9/19

    'adiograf  siku kanan manusia yang diambil menggunakan sinar >

    Radiogra-i ialah penggunaan sinar pengionan sinar >, sinar gama! untuk membentuk bayangan benda

    yang dika"i pada film. 'adiografi umumnya digunakan untuk melihat benda tak tembus pandang, misalnya bagian dalam tubuh manusia. %ambaran benda yang diambil dengan radiografi disebut radiogra- .

    'adiografi la;im digunakan pada berbagai bidang, terutama pengobatan dan industri.

    Tomogra-i ter!om)utasi

    )( apparatus in a hospital

    Tomogra-i ter!om)utasi bahasa Inggris: )omputed tomography, )(!, awalnya dikenal sebagai

    1om)uted a2ial tomogra)h3 )(!, adalah sebuah metode penggambaran medis menggunakan tomografi

    di mana pemrosesan geometri digunakan untuk menghasilkan sebuah gambar tiga dimensi bagian dalamsebuah ob"ek dari satu seri besar gambar sinar-> dua dimensi diambil dalam satu putaran OaxisO.

    =ata tomografi berasal dari bahasa Hunani tomos potongan! dan graphia penggambaran!. )(menghasilkan satu seria gambar axial yang dapat dimanipulasi, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai

    OwindowinO, untuk menghasilkan gambar dalam bidang yang berbeda.

    &eskipun paling umum dalam  perawatan kesehatan, )( "uga digunakan dalam bidang lainnya seperti

     pengetesan tanpa perusakan.

    Beragai .enis Tomogra-i (

    )ardiology diagnostic tests and procedures• 5luoroskopi

    • &edical ultrasonography

    • &agnetic resonance imaging &'I!

    •  ?euroimaging

    • Positron emission tomography P*(!

    • $ingle photon emission computed tomography $P*)(!

    Pen1itraan resonansi magneti!   bahasa Inggris: Magnetic Resonance Imaging, MRI ! ialah gambaran

     potongan cara singkat badan yang diambil dengan menggunakan daya magnet yang kuat mengelilingi

    anggota badan tersebut. Cerbeda dengan O)( scanO, &'I tidak memberikan rasa sakit akibat radiasi karenatidak digunakannya sinar-> dalam proses tersebut.

    &agnetic 'esonance Imaging &'I! merupakan suatu teknik  yang digunakan untuk menghasilkan gambar

    organ dalam pada organisme hidup dan "uga untuk menemukan "umlah kandungan air  dalam struktur  geologi. Ciasa digunakan untuk menggambarkan secara  patologi atau perubahan fisiologi otot hidup dan

     "uga memperkirakan ketelusan batu kepada hidrokarbon.

    Cara !er.a MRI

    $

    http://id.wikipedia.org/wiki/Sikuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sikuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gamahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gamahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pengobatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Industrihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penggambaran_medis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tomografi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemrosesan_geometri&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemrosesan_geometri&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Dimensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Dimensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar-Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perawatan_kesehatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perawatan_kesehatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perawatan_kesehatanhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengetesan_tanpa_perusakan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cardiology_diagnostic_tests_and_procedures&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluoroskopi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Medical_ultrasonography&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Magnetic_resonance_imaginghttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuroimaging&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Positron_emission_tomography&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Single_photon_emission_computed_tomography&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggrishttp://id.wikipedia.org/wiki/Teknikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Teknikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Organhttp://id.wikipedia.org/wiki/Airhttp://id.wikipedia.org/wiki/Strukturhttp://id.wikipedia.org/wiki/Geologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Patologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Patologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisiologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Otothttp://id.wikipedia.org/wiki/Hidrokarbonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hidrokarbonhttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:RightElbowXray.jpghttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:RightElbowXray.jpghttp://id.wikipedia.org/wiki/Sikuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gamahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pengobatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Industrihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penggambaran_medis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tomografi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemrosesan_geometri&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Dimensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar-Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perawatan_kesehatanhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengetesan_tanpa_perusakan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cardiology_diagnostic_tests_and_procedures&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluoroskopi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Medical_ultrasonography&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Magnetic_resonance_imaginghttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuroimaging&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Positron_emission_tomography&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Single_photon_emission_computed_tomography&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggrishttp://id.wikipedia.org/wiki/Teknikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Organhttp://id.wikipedia.org/wiki/Airhttp://id.wikipedia.org/wiki/Strukturhttp://id.wikipedia.org/wiki/Geologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Patologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisiologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Otothttp://id.wikipedia.org/wiki/Hidrokarbon

  • 8/17/2019 materi kuliah radiologi

    10/19

    /. Pertama, putaran nukleus atom molekul otot diselarikan dengan menggunakan medan magnet yang

     berkekuatan tinggi.. =emudian, denyutanUpulsa frekuensi radio dikenakan pada tingkat menegak kepada garis medan magnet

    agar sebagian nuklei hidrogen bertukar arah.

    7. $elepas itu, frekuensi radio akan dimatikan menyebabkan nuklei berganti pada konfigurasi awal. =etika

    ini ter"adi, tenaga frekuensi radio dibebaskan yang dapat ditemukan oleh gegelung  yang mengelilingi

     pasien.

    1. $inyal ini dicatat dan data yang dihasilkan diproses oleh komputer untuk menghasilkan gambar otot.

    Dengan ini, ciri-ciri anatomi yang "elas dapat dihasilkan. Pada pengobatan, &'I digunakan untuk

    membedakan otot patologi seperti lesi otak dibandingkan otot normal.

    (eknik ini bergantung kepada ciri tenang nuklei hidrogen yang dirangsang menggunakan magnet dalam air .Cahan contoh ditun"ukkan seketika pada tenaga radio frekuensi, yang dengan kehadiran medan megnet,

    membuatkan nuklei dalam keadaan bertenaga tinggi. =etika molekul kembali menurun kepada normal,

    tenaga akan dibebaskan ke sekitarnya, melalui proses yang dikenal sebagai relaksasi. &olekul bebasmenurun pada ambang normal, tenang lebih pantas. Perbedaan antara kadar tenang merupakan asas gambar 

    &'I--sebagai contoh, molekul air dalam darah bebas untuk tenang lebih pantas, dengan itu, tenang pada

    kadar berbeda berbanding molekul air dalam otot lain.

    Penamaan MRIWalaupun perilaku nuklir  atomik terhadap contoh adalah hal terpenting bagi teknik ini, akan tetapi

     penggunaan istilah nuklir dihindari. 9al ini dilakukan agar tidak menimbulkan kebingungan maupun

    kekhawatiran yang timbul sebagai akibat adanya kaitan antara perkataan OnuklirO dengan teknologi yangdigunakan dalam sen"ata nuklir  dan risiko bahan radioaktif. Cerbeda dengan teknologi sen"ata nuklir, nuklei

     berkait dengan &'I yang ada dan sedia ada samaada teknik ini digunakan atau tidak.

    "eleihan MRI$alah satu kelebihan tin"au &'I adalah, menurut pengetahuan pengobatan masa kini, tidak berbahaya

    kepada orang yang sakit. Cerbanding dengan )( scans Ocomputed axial tomographyO yang menggunakanaksial tomografi berkomputer yang melibatkan dos radiasi mengion, &'I hanya menggunakan medan

    magnet kuat dan radiasi tidak mengion Onon-ioni;ingO dalam "alur frekuensi radio. Cagaimanapun, perlu

    diketahui bahwa orang sakit yang membawa benda asing logam seperti serpihan peluru! atau implantterbenam seperti tulang (itanium buatan, atau pacemaker! tidak boleh dipindai di dalam mesin &'I,

    disebabkan penggunaan medan megnet yang kuat.

    $atu lagi kelebihan scan &'I adalah kualitas gambar yang diperoleh biasanya mempunyai resolusi lebih

     baik berbanding )( scan. 3ebih-lebih lagi untuk scan otak  dan tulang belakang walaupun mesti dicatat bahwa )( scan kadangkala lebih berguna untuk cacat tulang.

    Mammogra-iMammogra-i adalah proses pemeriksaan payudara manusia menggunakan sinar-> dosis rendah umumnya

     berkisar 4, m$+!. &ammografi digunakan untuk melihat beberapa tipe tumor  dan kista, dan telah terbuktidapat mengurangi mortalitas akibat kanker payudara. $elain mammografi, pemeriksaan payudara sendiri

    dan pemeriksaan oleh dokter secara teratur merupakan cara yang efektif untuk men"aga kesehatan

     payudara. Ceberapa negara telah menyarankan mammografi rutin /-2 tahun sekali! bagi perempuan yangtelah melewati paruh baya sebagai metode screening  untuk mendiagnosa kanker payudara sedini mungkin.

    Penera)an mammogra-i$ebagaimana penggunaan sinar-> lainnya, mammogram menggunakan radiasi ion untuk menghasilkan

    gambar. 'adiolog kemudian menganalisa gambar untuk menemukan adanya pertumbuhan yang abnormal.Walaupun teknologi mammografi telah banyak mengalami kema"uan dan ino+asi, ada komunitas medis

    yang meragukan penggunaan mammografi karena tingkat kesalahan yang masih tinggi dan karena radiasi yang digunakan dapat menimbulkan bahaya.

    Diketahui bahwa sekitar /4 kasus kanker tidak terdeteksi dengan mammografi missed cancer !. 9al itu

    disebabkan antara lain oleh "aringan normal yang lebih tebal disekitar kanker, atau menutupi "aringankanker sehingga "aringan kanker tidak terlihat.

    X

    Wikimedia )ommons memiliki kategori mengenai  Mammografi 

    1%

    http://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnethttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiohttp://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogenhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuklei&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konfigurasi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Sinyalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinyalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Anatomihttp://id.wikipedia.org/wiki/Anatomihttp://id.wikipedia.org/wiki/Anatomihttp://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Airhttp://id.wikipedia.org/wiki/Airhttp://id.wikipedia.org/wiki/Molekulhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaksasi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Otothttp://id.wikipedia.org/wiki/Otothttp://id.wikipedia.org/wiki/Nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Otakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tulang_belakanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Payudarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Payudarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar-Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar-Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar-Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tumorhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kistahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mortalitashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kanker_payudarahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiasi_ion&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiasi_ion&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commonshttp://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mammographyhttp://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Search/Mammografihttp://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnethttp://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensihttp://id.wikipedia.org/wiki/Radiohttp://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogenhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuklei&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konfigurasi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Sinyalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Anatomihttp://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogenhttp://id.wikipedia.org/wiki/Airhttp://id.wikipedia.org/wiki/Molekulhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaksasi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Otothttp://id.wikipedia.org/wiki/Nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Otakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tulang_belakanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Payudarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sinar-Xhttp://id.wikipedia.org/wiki/Tumorhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kistahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mortalitashttp://id.wikipedia.org/wiki/Kanker_payudarahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiasi_ion&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commonshttp://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mammography

  • 8/17/2019 materi kuliah radiologi

    11/19

    Pada saat ini, mammografi masih men"adi standar terbaik untuk screening  dini kanker payudara.

    Ultrasound , Ductography, dan Magnetic Resonance merupakan beberapa teknik lain yang "uga digunakanuntuk memperkuat hasil mammografi. Ductogram digunakan untuk menge+aluasi darah yang keluar dari

     puting. Magnetic resonance imaging  &'I! digunakan untuk e+aluasi lan"utan atau sebelum operasi untuk

    melihat adanya daerah abnormal lainnya.

    %ltrasonogra-i medis%ltrasonogra-i medis sonogra-i! adalah sebuah teknik diagnostik   pencitraan menggunakan suara ultra 

    yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot, ukuran mereka, struktur, dan luka patologi,membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ. $onografi obstetrik biasa digunakan ketika masakehamilan.

    Pilihan frekuensi menentukan resolusi gambar dan penembusan ke dalam tubuh pasien. Diagnostik

    sonografi umumnya beroperasi pada frekuensi dari sampai /7 megahert;.$edangkan dalam fisika istilah Osuara ultraO termasuk ke seluruh energi akustik dengan sebuah frekuensi di

    atas pendengaran manusia 4.444 9ert;!, penggunaan umumnya dalam penggambaran medis melibatkan

    sekelompok frekuensi yang ratusan kali lebih tinggi.

    (ampak dalam sonogram seorang bayi dalam kandungan ibunya.

    "egunaan

    $onograf ini menun"ukkan citra kepala sebuah "anin dalam kandungan.

    #ltrasonografi atau yang lebih dikenal dengan singkatan #$% digunakan luas dalam medis. Pelaksanaan

     prosedur  diagnosis atau terapi dapat dilakukan dengan bantuan ultrasonografi misalnya untuk biopsi atau

    11

    http://id.wikipedia.org/wiki/Magnetic_resonance_imaginghttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencitraan_medis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencitraan_medis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Suara_ultrahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kehamilanhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Megahertz&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hertzhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hertzhttp://id.wikipedia.org/wiki/Medishttp://id.wikipedia.org/wiki/Diagnosishttp://id.wikipedia.org/wiki/Diagnosishttp://id.wikipedia.org/wiki/Terapihttp://id.wikipedia.org/wiki/Terapihttp://id.wikipedia.org/wiki/Biopsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Sonograph.jpghttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Sonograph.jpghttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Baby_in_ultrasound.jpghttp://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Baby_in_ultrasound.jpghttp://id.wikipedia.org/wiki/Magnetic_resonance_imaginghttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencitraan_medis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Suara_ultrahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kehamilanhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Megahertz&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Hertzhttp://id.wikipedia.org/wiki/Medishttp://id.wikipedia.org/wiki/Diagnosishttp://id.wikipedia.org/wiki/Terapihttp://id.wikipedia.org/wiki/Biopsi

  • 8/17/2019 materi kuliah radiologi

    12/19

     pengeluaran cairan!. Ciasanya menggunakan probe yang digenggam yang diletakkan di atas pasien dan

    digerakkan: gel berair memastikan penyerasian antara pasien dan probe.

    Dalam kasus kehamilan, #ltrasonografi #$%! digunakan oleh dokter spesialis kandungan D$E%! untuk

    memperkirakan usia kandungan dan memperkirakan hari persalinan. Dalam dunia kedokteran secara luas,

    alat #$% ultrasonografi! digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan diagnosa atas bagian tubuh yangterbangun dari cairan.

    #ltrasonografi medis digunakan dalam:

    • =ardiologiN lihat ekokardiografi

    • *ndokrinologi

    • %astroenterologi

    • %inekologiN lihat ultrasonografi ginekologik 

    • Ebstetrik N lihat ultrasonografi obstetrik 

    • EphthalmologiN lihat ultrasonografi -scan, ultrasonografi C-scan

    • #rologi

    •   Intravascular ultrasound 

    •   Contrast enhanced ultrasound 

    Medan magnet

    Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas3angsung ke: na+igasi, cari 

    rus mengalir melalui sepotong kawat membentuk suatu medan magnet &! disekeliling kawat. &edan

    tersebut terorientasi menurut aturan tangan kanan.

    Medan magnet, dalam ilmu 5isika, adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakan muatan listrik 

    arus listrik ! yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Putaranmekanika kuantum dari satu partikel membentuk medan magnet dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya

    sendiri seperti arus listrikN inilah yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnet OpermanenO!. $ebuah

    medan magnet adalah medan +ektor: yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang +ektor yang dapat berubah menurut waktu. rah dari medan ini adalah seimbang dengan arah "arum kompas yang diletakkan

    di dalam medan tersebut.

    #i-at

    9asil ker"a &axwell telah banyak menyatukan listrik statis dengan kemagnetan, yang menghasilkansekumpulan empat persamaan mengenai kedua medan tersebut. ?amun, berdasarkan rumus &axwell,

    masih terdapat dua medan yang berbeda yang men"elaskan ge"ala yang berbeda. *insteinlah yang berhasil

    menun"ukkannya dengan relati+itas khusus, bahwa medan listrik  dan medan magnet adalah dua aspek darihal yang sama tensor  tingkat !, dan seorang pengamat bisa merasakan gaya magnet di mana seorang

     pengamat bergerak hanya merasakan gaya elektrostatik . 8adi, dengan menggunakan relati+itas khusus, gaya

    12

    http://id.wikipedia.org/wiki/Kardiologihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekokardiografi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Endokrinologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gastroenterologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Ginekologihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultrasonografi_ginekologik&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Obstetrikhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultrasonografi_obstetrik&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ophthalmologi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Biometri_suara_ultra_A-scan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultrasonografi_B-scan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultrasonografi_B-scan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Urologihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Intravascular_ultrasound&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Contrast_enhanced_ultrasound&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnet#mw-headhttp://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnet#mw-headhttp://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnet#p-searchhttp://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnet#p-searchhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aturan_tangan_kanan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aturan_tangan_kanan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aturan_tangan_kanan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Fisikahttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikahttp://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mekanika_kuantumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Mekanika_kuantumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kompashttp://id.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwellhttp://id.wikipedia.org/wiki/Albert_Einsteinhttp://id.wikipedia.org/wiki/Teori_relativitashttp://id.wikipedia.org/wiki/Medan_listrikhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tensor&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Elektrostatikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Elektrostatikhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Elektromagnetisme.png&filetimestamp=20050731033645http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Elektromagnetisme.png&filetimestamp=20050731033645http://id.wikipedia.org/wiki/Kardiologihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekokardiografi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Endokrinologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gastroenterologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Ginekologihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultrasonografi_ginekologik&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Obstetrikhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultrasonografi_obstetrik&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ophthalmologi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Biometri_suara_ultra_A-scan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultrasonografi_B-scan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Urologihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Intravascular_ultrasound&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Contrast_enhanced_ultrasound&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnet#mw-headhttp://id.wikipedia.org/wiki/Medan_magnet#p-searchhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aturan_tangan_kanan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Fisikahttp://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Gayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Mekanika_kuantumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kompashttp://id.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwellhttp://id.wikipedia.org/wiki/Albert_Einsteinhttp://id.wikipedia.org/wiki/Teori_relativitashttp://id.wikipedia.org/wiki/Medan_listrikhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tensor&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Elektrostatik

  • 8/17/2019 materi kuliah radiologi

    13/19

    magnet adalah wu"ud gaya elektrostatik dari muatan listrik yang bergerak, dan bisa diprakirakan dari

     pengetahuan tentang gaya elektrostatik dan gerakan muatan tersebut relatif terhadap seorang pengamat!.

    Nu!lir

    =ata nu!lir berarti bagian dari atau yang berhubungan dengan nukleus atom inti atom!.

    #ntuk topik berhubungan dengan inti atom, lihat:o Inti atom

    o Peluruhan radioaktif 

    o (eknik nuklir 

    o Cahan bakar nuklir 

    o $iklus bahan bakar nuklir 

    o 'eaksi nuklir 

    o Daya nuklir 

    o *nergi nuklir 

    o Pembangkit listrik tenaga nuklir 

    o 'eaktor nuklir 

    o $en"ata nuklir 

    o 3imbah radioaktif 

    Dalam sosiologi, keluarga inti dalam bahasa inggris: nuclear family! adalah salah satu tipekeluarga.

    RADIOLOGI DAN TE"NI" ALE'ANDER 

    Pengertian MRI

    &agnetic 'esonance Imaging &'I! adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghasilkan gambaran

    organ dalam pada organisme hidup, "uga untuk menemukan "umlah kandungan air dalam struktur geologi.Ciasa digunakan untuk menggambarkan secara patologi atau perubahan fisiologi otot hidup. Pada

     pengobatan, &'I digunakan untuk membedakan otot patologi seperti tumor otak dibandingkan otot

    normal.

    $alah satu kelebihan &'I menurut pengetahuan pengobatan masa kini bahwa &'I tidak berbahaya bagi

     pasien. Di bandingkan dengan )( $can yang menggunakan radiasi pengion sinar >, &'I hanyamenggunakan medan magnet kuat dan radiasi bersifat non pengion. Cagaimanapun, perlu diketahui bahwa

    orang sakit yang membawa benda asing logam seperti serpihan peluru! atau implant terbenam seperti

    tulang (itanium buatan, atau pacemaker! tidak boleh dipindai di dalam mesin &'I, disebabkan penggunaan

    medan magnet yang kuat.

    $atu lagi kelebihan scan &'I adalah kualitas gambar yang diperoleh memiliki resolusi lebih baik di

     banding )( scan. 3ebih-lebih lagi untuk scan otak dan tulang belakang walaupun mesti dicatat bahwa )(scan kadangkala lebih berguna untuk cacat tulang.

    $ayangnya, untuk mendapatkan pemeriksaan &'I, harga yang di butuhkan pun tidak sedikit di banding pemeriksaan menggunakan )( $can. Eleh karena itu, tidak semua 'umah $akit menyediakan layanan

    &'I. $elain harga alat yang sangat mahal, pertimbangan lain mengapa tidak semua 'umah $akit

    menyediakan layanan &'I, karena penempatan alat &'I membutuhkan prasarat yang sedikit lebih rumit di

     banding alat )( scan, misalnya tentang kekuatan pondasi lantai, di"auhkannya semua material logam diarea dimana alat &'I akan di tempatkan.

    13

    http://id.wikipedia.org/wiki/Nukleushttp://id.wikipedia.org/wiki/Nukleushttp://id.wikipedia.org/wiki/Inti_atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Peluruhan_radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Siklus_bahan_bakar_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daya_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Energi_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembangkit_listrik_tenaga_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Reaktor_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Limbah_radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga_intihttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_inggrishttp://id.wikipedia.org/wiki/Keluargahttp://id.wikipedia.org/wiki/Nukleushttp://id.wikipedia.org/wiki/Inti_atomhttp://id.wikipedia.org/wiki/Peluruhan_radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Siklus_bahan_bakar_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Reaksi_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Daya_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Energi_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pembangkit_listrik_tenaga_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Reaktor_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_nuklirhttp://id.wikipedia.org/wiki/Limbah_radioaktifhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologihttp://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga_intihttp://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_inggrishttp://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga

  • 8/17/2019 materi kuliah radiologi

    14/19

    $umber: http:UUid.sh+oong.comUmedicine-and-healthUradiologyU/7621-pengertian-mriUYix;;/WM;8Pt"' 

    Pemeri!saan $#G 4 Pengertian dan Persia)an

    seelum )emeri!saan

    Cagi nda, pasangan suami istri yang lama belum di karuniai anak, biasanya ketika konsultasi ke Dokter

    spesialis kandungan, $ang istri di sarankan untuk melakukan pemeriksaan 9$%. 9$% atau 9I$(*'E$3P9I?%E%'5I adalah pemeriksaan secara radiologis dengan memasukkan kontras ke dalam uterus,

    kedua tuba fallopi dan kedua o+arii untuk mendiagnose kelainan-kelainan yang terdapat pada organ-organ

    tersebut di atas.

    Pemeriksaan 9$% tidak memerlukan persiapan khusus seperti puasa dan urus-urus, hanya sa"a perlu di perhatikan, bahwa agar bisa di lakukan pemeriksaan, wanita harus benar-benar sudah bersih dari haid.

    Pemeriksaan 9$% di lakukan pada hari ke /4 -/1 di hitung dari 9P9( 9ari Pertama 9aid (erakhir !.

    $yarat lain yang harus di lakukan oleh pasien, bahwa sebelum pemeriksaan di lakukan, pasien tidak bolehmelakukan coitus hubungan badan ! ketika haid sudah selesai. 9al ini dilakukan demi men"aga tidak ada

    kemungkinan ter"adinya pembuahan sel telur oleh sperma, karena di takutkan, pemeriksaan 9$% akan

    membunuh o+um yang telah terbentuk.9al lain yang men"adi pantangan atau kontra indikasi untuk pemeriksaan 9$% adalah, /! masih menstruasi

    atau masih adanya darah menstruasi meski sedikit ! danya peradangan, baik di dalam dan di luar uterus,

    ini bisa di ketahui ketika pasien sudah dalam proses pemeriksaan 9$% oleh dokter spesialis radiologi. 8adi, bisa sa"a pemeriksaan 9$% di tunda meski sudah memenuhi persyaratan lain. 7! 9$% tidak boleh di

    lakukan pada A bulan setelah partus atau melahirkan dan 1! 9$% "angan di lakukan pada / bulan seusai

    kuret.

    $umber: http:UUid.sh+oong.comUmedicine-and-healthUradiologyU/40A4-pemeriksaan-hsg-pengertian-dan-

     persiapanUYix;;/WM;ud(;"

    Pengertian Radiologi 5#umer lain6+

    $umber: http:UUid.sh+oong.comUmedicine-and-healthUradiologyU/40A4-pemeriksaan-hsg-pengertian-dan-

     persiapanUYix;;/WM;Zx()/

    'adiologi adalah suatu ilmu tentang penggunaan sumber sinar pengion dan bukan pengion, gelombang

    suara dan magnet untuk imaging diagnostik dan terapi.Dari pengertian itu, bidang-bidang yang termasuk dalam radiologi adalah /! 'adiodiagnostik, yaitu cabang

    ilmu radiologi yang memanfaatkan sinar pengion $inar > ! untuk membantu diagnosa dalam bentuk foto

    yang bisa di dokumentasikan. ! 'adioterapi, adalah salah satu regimen terapi untuk penyakit terutama

    keganasan kanker ! dengan menggunakan sinar pengionUradioaktif. 7! =edokteran ?uklir, yaitu bidangkedokteran yang memanfaatkan materi radioaktif radioisotop ! untuk menegakkan diagnosis dan

    mengobati penderita serta mempela"ari penyakit manusia. Cisa "uga untuk pemeriksaan dinamika organ

    misalnya pemeriksaan fungsi "antung dan gin"al. 1! #ltrasonografi, adalah penggunaan gelombang suarafrekuensi sangat tinggi U ultrasonik 7,2 @ 2 &9; ! untuk membantu diagnosis. #ltrasound adalah

    gelombang suara dengan frekuensi lebih dari 4.444 9;. Hang di gunakan dalam bidang kedokteran antara

    / @ /4 &9;. 2! &'I &agnetic 'esonance Imaging !, adalah teknik diagnosa yang memanfaatkan medanmagnet dan gelombang frekuensi radio. Pemeriksaan ini tidak menimbulkan bahaya radiasi, hanya ada

     beberapa pasien dengan kondisi tertentu tidak di perkenankan memanfaatkan aplikasi ini. =eunggulan lain

    dari &'I adalah dapat di peroleh hasil gambar berupa penampang dari berbagai arah.

     ?ah bagi anda yang ingin mencoba atau tengah bimbang karena saran dokter untuk memanfaatkan salah

    satu bidang radiologi di atas demi mengetahui kelainan yang nda rasakan, bertanyalah secara "elas dan

    detail setiap bentuk pemeriksaan yang akan di lakukan. Ini penting karena setiap bentuk pemeriksaan, baikyang menggunakan radiasi pengion, gelombang suara maupun magnet, memiliki persiapan, prosedur,

    metode dan mungkin "uga efek samping bagi tubuh. Certanyalah pada dokter nda, atau minimal peker"a

     pada bidang radiologi.

    $umber: http:UUid.sh+oong.comUmedicine-and-healthUradiologyU/72/-pengertian-

    radiologiUYix;;/WM;ctA+pX

    14

    http://id.shvoong.com/medicine-and-health/radiology/2173954-pengertian-mri/#ixzz1WVzJPtjRhttp://id.shvoong.com/medicine-and-health/radiology/2170860-pemeriksaan-hsg-pengertian-dan-persiapan/#ixzz1WVzudTzjhttp://id.shvoong.com/medicine-and-health/radiology/2170860-pemeriksaan-hsg-pengertian-dan-persiapan/#ixzz1WVzudTzjhttp://id.shvoong.com/medicine-and-health/radiology/2170860-pemeriksaan-hsg-pengertian-dan-persiapan/#ixzz1WVzqxTC1http://id.shvoong.com/medicine-and-health/radiology/2170860-pemeriksaan-hsg-pengertian-dan-persiapan/#ixzz1WVzqxTC1http://id.shvoong.com/medicine-and-health/radiology/2173571-pengertian-radiologi/#ixzz1WVzct6vp%5Chttp://id.shvoong.com/medicine-and-health/radiology/2173571-pengertian-radiologi/#ixzz1WVzct6vp%5Chttp://id.shvoong.com/medicine-and-health/radiology/2173954-pengertian-mri/#ixzz1WVzJPtjRhttp://id.shvoong.com/medicine-and-health/radiology/2170860-pemeriksaan-hsg-pengertian-dan-persiapan/#ixzz1WVzudTzjhttp://id.shvoong.com/medicine-and-health/radiology/2170860-pemeriksaan-hsg-pengertian-dan-persiapan/#ixzz1WVzudTzjhttp://id.shvoong.com/medicine-and-health/radiology/2170860-pemeriksaan-hsg-pengertian-dan-persiapan/#ixzz1WVzqxTC1http://id.shvoong.com/medicine-and-health/radiology/2170860-pemeriksaan-hsg-pengertian-dan-persiapan/#ixzz1WVzqxTC1http://id.shvoong.com/medicine-and-health/radiology/2173571-pengertian-radiologi/#ixzz1WVzct6vp%5Chttp://id.shvoong.com/medicine-and-health/radiology/2173571-pengertian-radiologi/#ixzz1WVzct6vp%5C

  • 8/17/2019 materi kuliah radiologi

    15/19

    Prinsi) Dasar Radiologi

    'adiologi 'oentgenology! merupakan cabang ilmu yang berkaitan dengan penggunaan sinar > untuk

    kepentingan teraputik dan diagnosa. 'oentgen /017-/67! menemukan sinar-x pada tahun /062 yang

    kemudian dinamakan sebagai 'oentgenology.

    $inar-> untuk kepentingan (eraputik 

    $inar-x sangat berbahaya bagi sel-sel hidup khususnya sel-sel gonad dan sel-sel embrional yang belumdewasa. $inar tersebut dapat menyebabkan perubahan biologis baik somatik maupun genetik. Pada dosisyang tinggi sinar tersebut dapat menyebabkan destruksi terhadap sel-sel secara langsung dan sinar tersebut

    memiliki kemampuan khusus bagi "aringan malignan. =emampuan ini memiliki keuntungan pada

     penggunaan sinar-x untuk tu"uan terapi dan "uga untuk pengobatan lesi malignan. $ebuah alat yangdinamakan r-meter atau 'oentgen-meter ditempatkan pada alat sinar-x yang dapat digunakan sebagai

    menetapkan "umlah sinar-x yang dikeluarkan oleh mesin sinar-x untuk mengobati tumor dan penyakit

    lainnya. #kuran kualitas sinar radiasi yang dikeluarkan diukur dalam satuan [r. $e"umlah unit dosis sinar-x yang terabsorbsi dinamakan rad. Ceberapa elemen seperti radium, bahan pewarna sinar-x dan elemen-

    elemen ini dapat digunakan untuk kepentingan terapi seperti "arum 'adium.

    $inar-x untuk =epentingan Diagnostik $e"ak diketahui sinar-x dapat menembus masuk hampir setiap unsur meliputi alumunium dan mampu

    untuk menghasilkan perubahan kimia pada film fotografi maka dari itu dapat digunakan sebagai

    'adiografi.

    'adiograf gambar sinar-x! merupakan hasil fotografik yang dihasilkan oleh sinar-x yang menembus ob"ek

    atau tubuh dan di rekord oleh film khusus.

    5luoroscopy 'adioscopyN screening!: &eskipun sinar-x tidak dapat terlihat oleh mata tetapi dapat

    menyebabkan beberapa unsur kimia seperti =alsium tungstat, Carium sulfat, $eng sulfid, $eng cadmiumsulfid, Carium platinocyanida, dan sebagainya! men"adi bersinar atau dapat terlihat. 3ayar fluoresen yang

    digunakan untuk tu"uan ini terdiri dari papan yang telah di mengandung kalsium tungstat. $inar-x

    menembus tubuh pasien dan ditangkap pada papan dan gambar kemudian dapat dilihat. =euntungan dari

    fluoroscopy adalah pergerakan organ dalam dapat diobser+asi secara langsung namun pada radiografihanya gambaran fotograf sa"a yang dapat dilihat. 5luoroscopy lebih banyak membantu pada kasus dislokasi

    dan sebagainya.(etapi kekurangannya adalah tidak memberikan rekord yang permanen seperti layaknya

    radiograf dan meliputi resiko radiasi tambahan kepada pasien dan pengamat dapat terekspose sinar-x lebihlama. ?amun terkadang fluoroscopy memiliki kepentingan untuk mendiagnosa emfisema pulmoner dan

    gangguan perikardial yang dimana pada radiograf tidak bisa memberikan hasil diagnostik yang baik.

    5luoroscopy pada emfisema pulmoner akan menampilkan diafragma yang datar yang dimana tidakmenun"ukkan pergerakan inspirasi dan ekspirasi yang normal. %ambaran "antung pada gangguan

     perikardial akan menun"ukkan pergerakkan sistolik dan diastolik yang normal tetapi hanya +ibrasi sa"a.

    $inar-x

    $inar-x meliputi kategori gelombang elektromagnetik, pan"ang gelombang sinar-x, yang diukur dalam

    satuan ngstrom #nit #!. $atu # sama dengan /U/44,444,444cm atau /U/4,444,444mm. 3ayaknyaseperti sinar yang lain, sinar-x bergerak dengan kecepatan /0A,444 mil perdetik. $ebagai perbandingan

     perbandingan pan"ang gelombang berbagai gelombang elektromagnetik diterangkan dibawah ini.

    Perbandingan Pan"ang %elombang Ceberapa $inar 

    a! Dalam #kuran ngstrom #nit

    =urang dari /U/4 : $inar-x yang digunakan untuk radiology

    /U/4 sampai \ : 'adiologi medis

    \ sampai 2 : $inar-x lemah

    2 sampai 1,444 : $inar #M

    1,444 sampai ,44 : $inar lampu

    ,44 sampai /4,444,444 #

    1

  • 8/17/2019 materi kuliah radiologi

    16/19

    tau : $inar Infra &erah

    ,44 sampai /U/,444

    b! Dalam $atuan &eter 

    &endekati /U/44 & : %elombang mikro radar!

    &endekati / & : (ele+isi

    &endekati /44 & sampai /,444 & : lat komunikasi

    &endekati /4,444,444 & : A4 siklus )

    (abung $inar-x$inar-x dihasilkan melalui arus listrik ber+oltase tinggi. Diperlukan /4 kilo+olt untuk dapat menghasilkan

    sinar-x kemampuan rendah. 74 sampai /44 =MP kilo+olt peak! atau lebih yang dibutuhkan mesin untuk

    radiografi dan fluoroscopy. &esin x-ray untuk kegunaan radiasi teraputik tetap memerlukan +oltase yangtinggi. / kilo+olt]/444 +olt!

    (abung sinar-x terdiri bola lampu hampa udara yang mengandung anoda dan katoda yang terpisah dengan

     "arak yang tidak terlalu "auh. noda K! dinamakan sebagai target dan katoda -! dinamakan sebagaifilamen. pabila listrik sudah mengalir elektron akan bergerak dari filamen dan menghantam target dengan

    kekuatan penuh. *nergi yang dikeluarkan biasanya dikon+ersikan men"adi panas dan hanya sebagian

    sekitar /! yang men"adi sinar cahaya meliputi sinar-x.

    (abung sinar-x sangat tertutup dalam sebuah tabung yang pada salah satu sisinya ada sebuah bukaan yang

    kecil yang dilapisi oleh lapisan aluminium. $e"ak diketahui sinar-x dapat menembus aluminium, sinar-x xakan menembus aluminium sementara sinar yang lainnya tertahan olehnya. 8umlah sinar-x yang keluar

    dapat diatur dengan menyesuaikan diafragma.

    Diterit!an di( 6  ?opember , 4/4 

    $umber: http:UUid.sh+oong.comUmedicine-and-healthUradiologyU404211-prinsip-dasar-

    radiologiUYix;;/WW4l"yr$

    'adiologi

    Written by resha

    Wednesday, 4 Ectober 446

    Wilhelm )onrad 'oentgen

    Wilhelm )onrad 'oentgen seorang ahli fisika di #ni+ersitas Wur;burg, 8erman, pertama kali menemukansinar 'oentgen pada tahun /062 sewaktu melakukan eksperimen dengan sinar katoda. $aat itu dia melihat

    timbulnya sinar fluoresensi yang berasal dari krostal barium platinosianida dalam tabung )rookes-9ittorf

    yang dialiri listrik. Ia segera menyadari bahwa fenomena ini merupakan suatu penemuan baru sehinggadengan gigih ia terus menerus melan"utkan penyelidikannya dalam minggu-minggu berikutnya. (idak lama

    kemudian ditemukanlah sinar yang disebutnya sinar baru atau sinar >. Caru di kemudian hari orang

    menamakan sinar tersebut sinar 'oentgen sebagai penghormatan kepada Wilhelm )onrad 'oentgen.

    Penemuan 'oentgen ini merupakan suatu re+olusi dalam dunia kedokteran karena ternyata dengan hasil

     penemuan itu dapat diperiksa bagian-bagian tubuh manusia yang sebelumnya tidak pernah dapat dicapai

    dengan cara-cara kon+ensional. $alah satu +isualisasi hasil penemuan 'oentgen adalah foto "ari-"ari tanganistrinya yang dibuat dengan mempergunakan kertas potret yang diletakkan di bawah tangan istrinya dan

    disinari dengan sinar baru itu. 'oentgen dalam penyelidikan selan"utnya segera menemukan hampir semua

    sifat sinar 'oentgen, yaitu sifat-sifat fisika dan kimia