Radiasi Layar Monitor Komputer Pribadi Syahrul Humaidi Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara BAB 1 PENDAHULUAN Perkembangan ilmu komputer yang sangat pesat diiringi dengan meningkatnya pemakain komputer di tengah masyarakat. Kemampuan komputer sebagai pengolah kata dan pengolah data merupakan sarana yang sangat membantu. Secara umum pemakaian komputer bergantung pada jenis pekerjaan dan sipemakai itu sendiri. Lamanya pengoperasian komputer berbeda antara seorang praktikan dengan seorang yang bekerja di kantor ataupun dengan seorang operator komputer. Komputer sebagai produk teknologi mutakhir tetap membawa dampak bagi kehidupan kita. Monitor sebagai salah satu perlengkapan perangkat komputer dapt menimbulkan radiasi. Walaupun secara umum dampak potisif lebih besar dari dampak negatifnya, tetapi perlu juga diperhatikan. Dewasa ini berbagai merek monitor telah memasuki pasaran. Beberapa jenis produk tertentu memberi label “low radiation”. Bahkan filter untuk monitor ini telah pula diproduksi. Kesemuanya ini tentu untuk memberi ras aman kepada pengguna komputer. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat radiasi oleh layar monitor berbagai merek komputer. Dalam penelitian ini telah dilaksanakan pengetesan berbagai merek monitor pada laboratorium komputer FMIPA USU. Pengetesan radiasi monitor ditekankan pada radiasi sebagai fungsi jarak pemakai monitor. Dalam tulisan ini juga diuraikan tentang efek-efek monitor terhadap kesehatan, pengaruh “vertical scan rate”, radiasi monitor dan gangguan kesehatan akibat radiasi. Juga proses terjadinya gambar di layar (CRT). Hasil penelitian ini dapat mengetahui jarak aman bagi pemakai komputer, menentukan jenis monitor yang lebih sedikit menghasilkan radiasi dan manfaat–manfaat lainnya. BAB – II TINJAUAN PUSTAKA II.1. Pengertian Monitor. Monitor atu dengan istilah lain disebut VDU (Video Display Unit), merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu unit komputer. Bagian monitor inilah yang paling sering kita pandang bila kita memakai komputer. Fungsi monitor adalah memperagakan data atu proses yang terjadi dalam CPU secara visual. Proses yang terjadi dalam CPU (Central Processing Unit) dikonversikan
1 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara
oleh suatu “ Adapter Vide / Video board “ dari data yang digital menjadi sinyal yang akan disalurkan melalui kabel penghubung ke monitor. II.2 Efek Monitor Terhadap Kesehatan. Selain menampilkan gambar-gambar dan teks, ternyata monitro juga mengeluarkan radiasi dan gelombang-gelombang tertentu yang tidak dapat dideteksi oleh panca indera kita, misalnya saja monitor generasi lama sering mengeluarkan ultrviolet dan sinar x. Untuk menghilangkan radiasi dan gangguan pada kesehatan dilakukan beberapa cara, misalnya dengan menggunakan “filter” pada monitor atau memilih monitor yang memiliki radiasi yang rendah dan dengan “vertical scan rate” yang tinggi. II.2. a. Pengaruh Vertical Scan Rate. Monitor yang memakai sistem CRT (Cathode Ray tube) bekerja dengan cara memancarkan elektron-elektron . Elektron-elektron ini menyapu layar dari kiri ke kanan dengan jalur-jalur dari atas ke bawah dalam pola yang disebut “raster” CRT atau yang lebih umum disebut Tabung Sinar Katoda merupakan tabung pembungkus yang dibuat dari kaca dan mengandung satu susunan penembak elektron dan mengeluarkan berkas-berkas elektron yang diarahkan pada layar fluoresen. Bila berkas tersebut terkena cahaya, maka layar mengeluarkan sinardengan gelombang yang lebih panjang. Pancaran-pancaran elektron ini menimbulkan cahaya yang terang. Bergantung intensitas pancaran elektron tadi. Cahaya ini sangat cepat menghilang. Untuk itu pancaran elektron harus tetap menyapu layar secara teratur untuk mempertahankan banyangan yang terjadi. Ini biasa disebut penyegaran ulang atau “refresh’ layar. Monitro umumnya memiliki laju penyegaran (vertical scan rate) 60 hertz, yang maksudnya layar disegarkan kembali sebanyak 60 kali per detik. Jika laju penyegaran rendah, maka akan mengakibatkan layar tampak berkedipkedip. Hal ini akan cepat melelahkan mata kita, maka sebaliknya kita memakai monitor dengan “vertical scan rate” 70 hertz ke atas sudah cukup baik untuk digunakan. II.2.b. Radiasi Monitor. Gelombang-gelombang dan radiasi lainnya yang mungkin dihasilkan oleh monitor yakni: sinar x, sinar ultraviolet, gelombang mikro (microwave), radiasi elektromagnetik frekwensi sangat rendah (Very Low Frequency / VLF ), radiasi elektromagnetik frekwensi amat sangat rendah ( Extremely Low Freqierncy / Elf ). Penyebab timbulnya sinar x adalah hasil dari proses terbenturnya aliran elektron dengan fosfor yang ada pada layar VDU bagian dalam. Radiasi sinar x yang dihasilkan akan diserap oleh kaca dari CRT, sehingga tidak sempat menyebar sampai ke operator. Radiasi elektromagnetik VLF dan ELF dihasilkan oleh defleksi horizontal dan sirkuit tegangan tinggi yang terdapat pada VDU. II.2.c. Gangguan Kesehatan Akibat Radiasi Gangguan kesehatan yang dicurigai disebabkan oleh radiasi VDU, antara lain: katarak, dermatitis, epilepsi dan cacat bawaan pada bayi.
2 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara
Katarak adalah gangguan penglihatan yang disebabkan adanya kekeruhan pada lensa mata. Katarak biasanya berkaitan dengan proses menua dan radiasi sinar ultraviolet. Dermatitis pada muka merupakan salah satu gangguan kesehatan yang terbukti diakibatkan oleh radiasi VDU secara langsung. Tjon dan Rycroft melakukan penelitian pengaruh radiasi VDU pada kulit muka. Hasil penelitian mereka mengatakan bahwa salah satu akibat dari radiasi adalah kemerahan pada kulit muka. Hal ini akan terjadi setelah seorang operator bekerja selama 2-6 jam dan pada tempat yang tingkat kelembabannya rendah. Setelah kemerahan, kemudian terjadi pengelupasan kulit ari dan timbulnya benjolan pada kulit. Dermatitis ini akan terjadi akibat adanya medan magnet antara monitor dengan operator. Medan elektromagnet menyebabkan partikel-partikel yang melayang diudara menempel pada kulit, sehingga menimbulkan iritasi pada kulit. Karena yang berhadapan langsung pada layar monitor adalah bagian muka, mata. Muka lebih sering mengalami iritasi. Timbunan elektrostatik ini dapat menyebabkan pipi merah sehabis memakai monitor. Epilepsi dan cacat bawaan pada bayi, sampai saat ini belum ada bukti bahwa VDU dapat menimbulkannya. II.3.a. Proses Terjadinya Gambar ( Citra ) Di Layar ( CRT ) Permukaan layar bagian dalam sebenarnya dilapisi oleh ribuan titik fosfor yang dapat berpendar (menyala). Berdasarkan lamanya berpendar dan kemudian meredup kembali, maka fosfor ini dikategorikan dalam short, medium-short, medium-long, dan long. Monitor monokrom biasanya menggunakan fosfor dari jenis medium-long, dimana fosfor tersebut dapat berpendar dalam waktu yang cukup lama sesudah aliran elektron yang dihentikan. Biasanya penggunaan fosfor jenis ini akan menimbulkan suatu gejala yang disebut dengan bayangan setan (ghost). Bayangan setan ini timbul karena fosfor tadi tidak cukup cepat meredup kembali dalam proses penampilan citra (gambar) yang membutuhkan kecepatan yang tinggi (misalnya bila dilakukan scrolling), sehingga seolah-olah akan timbul bayangan disekitar citra tersebut. Monitor-monitor sekarang ini, terutama dari jenis monitor SVGA, menggunakan fosfor dari jenis medium-short yang dapat berpendar dan meredup kembali dalam waktu yang cukup cepat. Penggunaan fosfor ini dapat membantu untuk melakukan perubahan citra dengan cepat dan menghilangkan efek bayangan setan. Pada bagian belakang monitor terdapat suatu alat yang berguna untuk menghasilkan pancaran elektron yang disebut dengan tabung elektron. Proses aliran elektron itu sendiri sebenarnya berjalan dari kutub negatip ke kutub positip atau dari tabung elektron (katoda/negatip) menuju bagian dalam layar yang dilapisi fosfor (anoda/positip). Tabung elektron itu dikelilingi oleh suatu koil magnetik yang disebut yoke. Yoke ini berguna untuk membiaskan pancaran elektron ke dalam aliran elektron. Monitor monokrom menggunakan satu tabung elektron dan fosfor dengan warna tunggal, sedangkan monitor berwarna menggunakan tiga tabung elektron dan fosfor yang berwarna ( umumnya tiga warna ). Masing-masing tabung elektron itu akan menyinari fosfor yang terdiri dari warna merah, hijau, dan biru ( RGB ). Gambar (citra) yang ditampilkan dilayar (CRT) sebenarnya merupakan hasil dari aliran tembakan elektron pada permukaan yang dilapisi secara kimiwi oleh fosfor. Fosfor 3 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara
tersebut akan berpendar-pendar ketika dipancari oleh elektron. Dengan cara penembakan mati-hidup secara berganti-ganti dan terpola akan menghasilkan sebuah pola dari sejumlah pixel yang menyala dan gelap sehingga akan menghasilkan warna-warna yang berbeda, disepanjang jalur yang dilalui oleh elektron yang ditembakan. Sapuan tembakan elektron dimulai dari posisi paling kiri atas disudut monitor dan berjalan terus ke arah paling kanan secara horizontal. Pada akhir baris, proses penyinaran dihentikan, untuk mempersiapkan pancaran pada baris berikutnya. Proses perabaan (scanning) ini akan terus berlanjut, baris demi baris ke bawah. Sesudah semua baris selesai, maka pancaran elektron akan dimulai lagi dari posisi paling kiri atas, dan proses scanning akan terulang lagi. Setiap monitor memiliki tirai (mask) untuk membantu agar pancaran elektron itu lebih terfokus pada fosfor. Tirai ini terletak diantara tabung elektron dan lapisan fosfor, yang terbuat dari suatu campuran bahan non-magnetik dan terhadap panas. Berdasarkan desainnya, maka tirai ini dibedakan menjadi “dot mask/shadow mask“ (tirai titik ) dan “strip mask“ (tirai garis). Umumnya monitor SVGA menggunakan tirai dari jenis “dit mask“. II.3.a. Tabung Sinar Katoda. Dalam tabung sinar katoda elektron bergerak lurus dengan kcepatan tetap sebesar v. Bila beda potensial antara anoda dan katoda adalah V dan muatan listrik elektron adalah e, maka berlaku : e V = 1/2 m v2………….( 1 ) Elektron kemudian memasuku daerah medan listrik sebesar E dengan rumus E = v/d, dimana v adalah potensial pada plat kapasitor dan d adalah jarak kedua plat tersebut, dengan arah E ke bawah. Akibatnya, sinar katoda akan membelok keatas. Supaya sinar katoda merambat lurus, didaerah medan listrik itu harus dibuat medan magnetik yang arahnya tegak lurus bidang gambar menjauhi kita. Besarnya kuat medan listrik ( E ) dan kuat medan magnetik ( B ) dibuat sedemikian sehingga gaya pada sebuah elektron akibat medan listrik dan akibatnya medan magnet sama besarnya dan arahnya berlawanan atau dapat dikatakan bahwa : e E = B e v……………( 2 ) II.4.a. Frekuensi Scan Vertical ( Refresh Rate ) Refresh rate merupakan satuan berapa banyak sinaran atau pancaran elektron itu kembali memulai dari posisi awalnya, yaitu yang paling kiri atas monitor, tiap detik. Jika terlalu sedikit frekuensinya, maka ketika penembakan berikutnya tiba, bayangan sinar sebelumnya masih belum hilang secara sempurna, peristiwa ini dikenal dengan nama “flicker“, yaitu sebuah efek yang bergetar selama penampilan frame demi frame dilayar. Salah satu cara untuk mengurangi “flicker” adalah dengan menggunakan suatu jenis fosfor yang memiliki waktu nyala yang singkat. Cara lainnya adalah dengan meningkatkan “refresh rate”. Tingkat “refresh” ditentukan oleh sinyal yang dihasilkan oleh adapter video, dan monitor harus dapat menangani sinyal tersebut dengan tepat. VESA (Video Electronics 4 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara
Standart Association ) telah membuat suatu standart “refresh rate” untuk berbagai resolusi dengan tujuan untuk menghilangkan “flicker” pada monitor resolusi tinggi dan multi frekuensi. Tabel 1 : Standart Refresh Rate Monitor Dari Vesa
Resolusi 640 x 480 800 x 600 1024 x 768
Vertical Scan Rate ( Refresh Rate ) 72 hz 72 hz 70 hz
Diantara jenis monitor ada yang hanya mampu mendukung suatu frekuensi tertentu, sehingga tidak pas dengan kemampuan adapter videonya. Karena itu untuk masa-masa sekarang sudah banyak pula diciptakan jenis monitor yang dapat menyesuaikan diri terhadap frekuensi dari berbagai merk adapter video. Kemampuan ini disebut dengan multi frekuensi / autoscan / multisync / multi scan frequency. Refresh rate mempunyai dua macam jenis, yaitu “ interlaced “ dan “noninterlaced”. Pada sistem “interlaced”, proses scanning ( proses peradabab atau perjalanan sinar elektron menelusuri baris demi baris di monitor ) akan dilakukan dalam dua kali lewatan. Sedangkan sistem “non-interlaced” proses scanning tersebut hanya dilakukan dalam satu kali lewatan. Pada umumnya sistem “interlaced” akan menghasilkan cukup banyak flicker daripada yang “non-interlaced”. Sistem “interlaced“ biasanya diterapkan pada monitor yang lebih murah pada resolusi 1024 x 764. II.4.b. Frekuensi Scan Horizontal ( Horizontal Scan Rate ) Selain refresh rate, yang perlu diperhatikan adalah frekuensi scan horizontal, yang dihitung dengan cara mangalikan jumlah baris perlayar dengan besarnya refresh rate. Misalnya sebuah monitor mempunyai resolusi 640 x 480 dengan refresh rate sebesar 60 hz, maka diperlukan 28.800 scan per detik ( 480 x 60 = 28.800 ). Tetapi kita juga harus memperhitungkan besarnya waktu yang hilang pada proses scanning, yaitu ketika scanning berhenti disebuah baris, sinaran dihentikan untuk pindah dibaris berikutnya dan proses dimulai lagi dari baris awal. Besarnya waktu yang hilangini adalah sekitar 10 %, sehingga secara keseluruhan besarnya frekuensi scan horizontal adalah : 28.800 + ( 28.800 x 10% ) = 31.700 scan per detik atau 31.7 khz. Pada resolusi 800 x 600 dengan refresh rate 72 hz, diperlukan monitor yang mampu memberikan “ frekuensi scan horizontal “ sebesar 47,5 khz. Pada resolusi 1024 x 768 dengan refresh rate 70 hz, frekwensi scan horizontal yang diperlukan adalah 59 khz.
5 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
III.1. Tujuan Penelitian. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeteksi radiasi sebagai suatu efek samping pada monitor komputer,dengan menggunakan Electric Field Scanner dan Digicounter serta Tabung Geiger Mullard. III.2. Manfaat Penelitian. Manfaat penelitian ini adalah : a. Dengan mengetahui efek monitor komputer pada kesehatan, kita dapat mengantisipasi gangguan – gangguan kesehatan akibat radiasi monitor tersebut. b. Kita dapat memilih monitor komputer yang lebih baik untuk kesehatan. c. Dapat mengetahui kuat radiasi efek samping dari layar monitor komputer. d. Menentukan jarak aman bagi penggunaan komputer dalam mengoperasikan komputer. e. Mengantisipasi keselamatan kerja bagi operator komputer. f. Dapat memilih jenis monitor komputer yang lebih sedikit menghasilkan radiasi.
BAB IV METODE PENELITIAN IV.1. Monitor yanng Ditest. Monitor Komputer yang ditest terdiri dari beberapa merek, dengan tipe “ Adapter video/video board” nya adalah SVGA (SVGA = Super Video Graphics Adapter). Dipilihnya Card – Super VGA karena memiliki resolusi yang tertinggi untuk PC yang komersial yang dapat menunjang kerapatan pixel sampai 1280 x1024 dan 256 warna. Selain itu monitor PC pada saat sekarang ini lebih banyak menggunakan card-super VGA dibandingkan dengan “Monitor Card” generasi sebelumnya. IV.2. Pengukuran Untuk pengukuran Radiasi Sinar X dilakukan cacahan sebagai fungsi jarak dari layar monitor, cacahan dilakukan dari posisi yang berbeda-beda pada layar komputer, jarak yang dipilih adalah 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm dan 50 cm. Untuk intensitas Medan magnet pengembilan data hanya sampai 30 cm.
6 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara
DATA PENGAMATAN Komputer : TVM BG : 0000 Jarak ( cm ) 05 1 1715 1853 1762 1659 1637
Scan Rate : 0,02 time/sec Intensitas Medan Listrik Posisi 2 3 4 5 1597 1600 1543 1640 1754 1547 1911 2014 1904 1815 1725 1758 1497 1538 1643 1625 1632 1713 1593 1540
I
1725.2
1715.4
1683
1642.6
1676.8
10
104 98 79 90 93
97 111 83 92 75
93 95 87 103 79
110 89 76 87 90
94 103 80 77 85
I
92.8
91.6
91.4
90.4
87.8
7 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara
DATA PENGAMATAN Komputer : Bridge BG : 0000 Jarak ( cm ) 1 05
832 424 575 606 829 653.2
I 10
I
90 105 89 70 93 85 88.667
Scan Rate : 0.02 time/sec Intensitas Medan Listrik Posisi 2 3 4 5 747 1313 617 494 373 636 559 637 642 575 757 817 616 1349 808 1707 373 404 1103 515 550.2 855.4 768.8 834 48 93 72 212 151 111 114.5
57 110 79 94 89 75 84
73 95 111 84 90 70 87.167
103 97 83 103 98 82 94.333
DATA PENGAMATAN Komputer : Infotek BG : 0000 Jarak ( cm ) 05
I
10
I
1 1363 1848 1747 2525 2373 1971.2
174 215 137 149 173 169.6
Scan Rate : 0.02 time/sec Intensitas Medan Listrik Posisi 2 3 4 5 2515 2124 1989 1919 1808 2333 1658 1606 1648 2090 1784 1772 2280 1648 2121 2505 2590 1800 1947 2342 2168.2 1999 1899.8 2028.8
252 111 242 192 181 195.6
403 181 131 101 127 188.6
246 178 201 143 129 179.4
137 243 105 111 221 163.4
8 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara
Tanpa AC / Lampu Merek Monitor : Bridge BG = 47, 45, 39, 37, 40 BG = 41, 6 ± 6, 45 Jarak ( cm ) 10
20
30
40
50
1 2 Tanpa Huruf 68 73 65 74 62 73 68 75 67 73 73 72 67 65 67 64 69 65 55 55 54 57 60 55 52 45 55 45 49 50
I = c/100s II
12
12 - BG
Posisi 3 4
5
79 77 75 72 74 72 67 70 72 63 60 60 48 43 50
77 76 73 74 75 75 57 62 63 60 61 60 50 52 53
83 80 79 72 77 75 64 60 60 63 62 63 47 53 52
76,0 74,4 72,4 72,2 73,2 73,4 64,0 64,6 65,8 59,2 58,8 59,6 48,4 49,6 50,8
± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
8,72 8,69 8,51 8,49 8,55 8,57 8,00 8,04 8,11 7,69 7,67 7,72 6,96 7,04 7,13
74,27 ± 8,62
32,67 ± 5,72
72,93 ± 8,54
31,33 ± 5,60
64,80 ± 8,05
23,20 ± 4,82
59,20 ± 7,69
17,60 ± 4,19
49,60 ± 7,04
8,00 ± 2,83
77 74 70 73 75 73 58 59 60 59 58 60 47 51 49
80 78 77 70 75 73 63 61 60 60 59 58 48 50 50
73,6 72,4 70,6 70,6 71,6 71,6 62,2 63,2 63,0 57,2 56,6 56,4 47,8 48,6 49,8
± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
8,58 8,51 8,40 8,40 8,46 8,46 7,89 7,95 7,94 7,56 7,52 7,51 6,91 6,97 7,06
72,20 ± 8,49 30,60 ± 5,36
Dengan Huruf 10
20
30
40
50
65 64 60 67 67 70 65 64 63 50 53 55 53 52 50
70 71 70 73 70 72 60 63 62 57 55 53 43 45 50
76 75 76 70 71 70 65 69 70 60 58 56 48 45 50
71,27 ± 8,44 29,67 ± 5,45 62,80 ± 7,92 21,20 ± 4,60
56,73
± 7,53 15,13 ± 3,89
48,73 ±
6,98 7,13
±
2,67
9 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara
Dengan AC / Lampu Merek Monitor : Bridge BG = 48, 47, 46, 37, 39 BG = 43, 4 ± 6, 59 Jarak ( cm ) 10
20
30
40
50
1 2 Tanpa Huruf 80 85 85 86 82 84 76 75 69 76 78 72 72 72 67 69 68 69 65 62 60 62 60 60 54 51 55 55 56 57
I = c/100s I1
I2
12 - BG
Posisi 3 4
5
85 89 86 78 75 72 72 69 70 63 66 59 53 59 55
88 90 92 82 76 79 72 70 70 62 68 59 60 58 52
89 95 92 78 74 75 76 70 70 64 65 61 59 60 55
85,4 89,0 87,2 77,8 73,6 75,2 72,8 69,0 69,4 63,2 64,2 59,8 55,4 57,4 55,0
± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
9,24 9,43 9,34 8,82 8,58 8,67 8,53 8,31 8,33 7,95 8,01 7,73 7,44 7,58 7,42
87,20 ± 9,34
43,80 ± 6,62
75,53 ± 8,69
32,13 ± 5,67
70,40 ± 8,39
27,00 ± 5,20
62,40 ± 7,89
19,00 ± 4,36
55,93 ± 7,46
12,53 ± 3,54
78 77 82 70 72 78 69 65 65 65 58 54 50 57 50
80 86 84 70 72 75 65 67 60 60 55 56 50 58 50
77,2 79,8 80,2 68,6 72,8 74,0 64,8 66,6 65,2 60,6 59,8 56,4 53,8 56,0 50,6
± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
8,79 8,93 8,95 8,28 8,53 8,60 8,65 8,16 8,07 7,91 7,73 7,09 7,33 7,48 7,11
79,07 ± 8,89 35,67 ± 5,97
Dengan Huruf 10
20
30
40
50
78 80 78 68 69 75 65 64 64 60 62 58 55 54 52
75 78 77 65 76 70 60 69 68 58 60 59 55 55 51
75 78 80 70 75 72 65 68 69 60 64 55 59 56 54
71,80 ± 8,47 28,40 ± 5,33 65,53 ± 8,09 22,13 ± 4,70
59,93
± 7,63 15,53 ± 3,94
53,47 ±
7,31 10,07 ±
3,17
10 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara
Dengan AC / Lampu Merek Monitor : Match BG = 40, 37, 35, 40, 34 BG = 37, 2 ± 6, 10 Jarak ( cm ) 10
20
30
40
50
1 2 Tanpa Huruf 65 68 60 63 70 70 66 59 60 60 60 60 55 67 55 68 58 69 65 65 61 55 50 51 65 55 61 55 50 51
I = c/100s I1
I2
I2 - BG
Posisi 3 4
5
70 65 72 59 65 65 60 60 58 55 59 54 62 55 50
65 70 71 70 57 64 59 62 56 59 60 55 60 56 50
75 63 73 65 58 65 65 60 58 60 59 56 64 55 49
68,6 64,2 71,2 63,8 60,0 62,8 61,2 61,0 57,8 60,8 58,8 53,2 61,2 56,4 50,0
± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
8,28 8,01 8,44 7,98 7,74 7,92 7,85 7,81 7,60 7,79 7,67 7,29 7,82 7,51 7,07
68,00 ± 8,25
30,80 ± 5,55
62,20 ± 7,88
25,00 ± 5,00
60,91 ± 7,80
23,71 ± 4,87
67,60 ± 7,59
20,40 ± 3,50
55,87 ± 7,97
18,67 ± 3,32
60 67 63 65 64 60 54 60 59 58 58 54 59 50 48
69 62 69 60 59 59 63 60 55 58 58 50 63 49 48
65,6 65,6 67,2 60,0 59,8 58,4 59,2 59,8 55,6 59,0 58,2 51,2 59,2 58,0 49,0
± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
8,09 8,69 8,19 7,74 7,73 7,64 7,09 7,73 7,46 7,69 7,63 7,15 7,69 7,21 7,00
66,13 ± 8,14 28,93 ± 5,38
Dengan Huruf 10
20
30
40
50
65 63 70 64 59 59 54 54 54 65 60 50 63 60 50
67 68 67 57 59 59 67 67 55 62 63 50 51 51 50
67 68 67 54 58 55 58 58 55 52 52 52 60 50 49
59,40 ± 7,71 22,20 ± 4,71 58,20 ± 7,60 21,00 ± 4,58
56,13
± 7,50 18,93 ± 4,35
53,40 ±
7,31 16,20 ±
4,02
11 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara
Dengan AC / Lampu Merek Monitor : Match BG = 43, 50, 39, 47, 37 BG = 43, 2 ± 6, 57 Jarak ( cm ) 10
20
30
40
50
1 2 Tanpa Huruf 63 67 60 67 62 65 64 58 65 57 63 63 63 65 65 64 65 56 52 61 62 60 62 57 60 50 53 60 53 60
I = c/ 100s I1
I2
I2 - BG
Posisi 3 4
5
70 65 66 68 63 60 59 60 57 50 60 58 57 55 50
62 64 63 62 61 57 55 59 61 59 58 60 60 61 59
65 69 67 60 60 61 63 60 60 54 61 60 60 58 60
65,4 65,0 64,6 62,4 61,2 60,8 61,0 61,6 59,8 55,2 60,2 59,4 57,4 57,4 56,4
± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
8,59 8,06 8,34 7,90 7,82 7,79 7,80 7,85 7,73 7,42 7,76 7,71 7,58 7,58 7,51
65,00 ± 8,06
21,80 ± 4,67
61,13 ± 7,82
17,93 ± 4,23
61,13 ± 7,82
17,93 ± 4,23
58,27 ± 7,63
15,07 ± 3,88
57,07 ± 7,55
13,87 ± 3,72
60 62 62 62 60 54 53 55 60 57 59 60 58 59 57
65 66 66 58 60 60 60 59 58 55 60 58 60 60 57
63,2 63,6 63,2 85,4 59,2 59,2 58,6 59,6 58,4 54,4 58,8 57,8 57,4 58,8 55,0
± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
7,95 7,97 7,95 7,64 7,69 7,69 7,65 7,72 7,64 7,37 7,67 7,60 7,58 7,67 7,42
63,33 ± 7,96 20,13 ± 4,89
Dengan Huruf 10
20
30
40
50
60 59 60 63 64 62 62 63 64 50 60 60 61 51 52
65 66 64 55 57 62 63 64 56 60 58 55 50 55 59
66 65 64 54 55 58 55 57 54 50 57 56 58 52 50
58,67 ± 7,66 15,47 ± 3,93 59,13 ± 7,70 15,93 ± 3,99
57,00
± 7,55 13,80 ± 3,71
55,73 ±
7,46 12,53 ±
3,54
12 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara
Jenis Komputer : TVM Tanap AC atau Lampu Jarak ( cm ) 10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
1 2 Dengan Huruf 47 75 73 48 75 50 50 70 53 68 54 70 63 55 64 56 65 54 50 60 55 62 53 60 48 60 50 60 50 60
Tanpa Huruf 75 48 74 50 75 55 50 70 55 69 55 70 63 58 67 58 67 55 52 61 55 60 53 63 55 60 52 62 53 63
BG : 37 , 39, 43, 37, 37 BG : 38.6 ± 6.21
Posisi 3 4 70 70 72 63 65 63 60 60 60 50 53 52 50 50 51
60 62 60 53 55 54 48 50 50 53 52 53 52 50 50
73 72 75 65 67 65 60 60 62 52 54 53 50 52 52
64 63 62 55 60 57 50 57 57 51 55 55 55 53 52
I1
5 52 53 52 55 57 55 50 50 50 43 45 47 50 50 49
60.8 ± 61.2 ± 61.8 ± 58.2 ± 59.6 ± 59.2 ± 55.2 ± 56.0 ± 55.8 ± 51.2 ± 53.54 ± 53.0 ± 52.0 ± 52.0 ± 52.0 ±
55 55 53 57 57 55 57 55 57 46 47 49 51 50 50
I2 7.79 7.82 7.86 7.63 7.72 7.69 7.43 7.48 7.47 7.15 7.31 7.28 7.21 7.21 7.21
63.0 ± 7.94 63.8 ± 7.92 64.0 ± 8.00 59.4 ± 7.71 61.6 ± 7.85 60.4 ± 7.77 57.6 ± 7.59 59.4 ± 7.71 59.6 ± 7.72 52.4 ± 7.23 54.2 ± 7.36 54.6 ± 7.39 54.2 ± 7.36 53.8 ± 7.33 54.0 ± 7.35
I2 -
61.27 ± 7.83
59.0
BG
22.67 ± 4.76
± 7.68 20.4
55.67 ± 46
17.07 ± 4.13
52.53 ± 7.25
19.93 ± 3.37
± 7.21
13.4 ± 3.66
52.0
63.27 ± 7.95
24.67 ± 4.97
60.47 ± 7.78
21.87 ± 4.68
58.87 ± 7.67
20.27 ± 4.50
53.73 ± 7.33
15.13 ± 3.89
54.0 ± 7.35
15.4 ± 3.92
13 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara
± 4.52
Jenis Komputer : TVM Dengan Lampu atau AC
BG : 48,48,37,48,35 BG : 43.4 ± 6.59
Jarak (cm) 10
20
30
40
50
10
11 Tanpa Huruf 85 80 90 89 89 89 72 70 75 75 79 78 70 68 60 66 70 70 59 65 60 55 58 59 55 55 50 50 55 48
Dengan Huruf 77 75 68 76 87 86 72 70 65 70 70 75 63 65 59 65 62 65 53 62 55 50 54 56 50 54 49 45 50 45
88 78 90 75 78 80 65 75 75 55 60 59 48 55 60
76 68 81 74 60 70 51 55 64 50 50 56 45 50 47
12
12-BG
87 85 92 75 80 80 60 75 76 58 65 60 45 55 55
88 80 95 75 80 85 65 75 75 57 65 65 50 56 60
85.6 ± 9.25 84.4 ± 9.18 91.00 ± 9.54 73.4 ± 8.57 77.6 ± 8.80 80.4 ± 8.96 65.6 ± 8.10 70.2 ± 8.38 73.2 ± 8.55 58.8 ± 7.67 61.0 ± 7.81 60.2 ± 7.76 50.6 ± 7.11 53.2 ± 7.29 55.6 ± 7.46
87.0 ± 9.33
43.6 ± 6.60
77.13 ± 8.78
33.73 ± 5.81
69.67 ± 8.35
26.27 ± 5.16
60.0 ± 7.74
16.60 ± 4.07
53.15 ± 7.30
9.73 ± 3.12
70 75 85 68 65 72 56 56 64 52 50 54 45 47 50
76 70 86 70 65 70 60 59 62 55 55 59 49 45 48
74.8 ± 8.65 71.4 ± 8.45 85.0 ± 9.22 70.8 ± 8.41 65.0 ± 8.06 71.4 ± 8.45 59.0 ± 7.08 58.8 ± 7.67 63.4 ± 7.96 54.4 ± 7.37 52.0 ± 7.21 55.8 ± 7.47 48.6 ± 6.97 47.2 ± 6.87 48.0 ± 6.93
77.07 ± 8.78
33.67 ± 5.80
69.07 ± 8.31
25.67 ± 5.07
60.4 ± 7.77
17.00 ± 4.12
54.07 ± 7.35
10.67 ± 3.27
47.93 ± 6.92
4.53 ± 2.13
14 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara
HASIL PENGAMATAN
Tanpa AC / Lampu Merek Monitor : infotek BG = 47, 45, 39, 37, 40 BG = 41,6 ± 6,45
1
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
11
Posisi
Jarak (cm) 2
3
4
5
56 57 58 69 70 69 67 66 65 69 60 60 58 59 60
61 60 60 64 65 63 56 57 55 60 58 57 55 59 60
Dengan Huruf 75 63 54 53 73 65 55 55 74 63 57 53 59 60 48 65 60 60 50 67 59 59 48 63 60 65 60 66 61 63 48 65 60 65 50 63 53 45 52 55 50 49 62 57 55 60 60 58 52 60 60 58 55 53 53 55 53 55 50 55
60 59 58 60 61 60 58 60 57 61 55 55 53 60 69
Tanpa huruf 78 66 55 78 65 57 77 65 60 62 61 50 63 60 50 63 60 52 62 65 52 61 64 53 66 67 55 46 57 53 55 62 60 53 62 67 54 59 58 47 55 55 49 57 53
63,2 ± 7,95 63,4 ± 7,96 64.0 ± 8,00 60,4 ± 7,77 61,6 ± 7,85 61,4 ± 7,84 60,4 ± 7,77 61,0 ± 7,81 60,8 ± 7,79 57,0 ± 7,55 59,0 ± 7,68 57,8 ± 7,54 56,8 ± 7,54 55,0 ± 7,42 55,8 ± 7,45
12
1 - BG
63,53 ± 7,97
21,93 ± 4,68
61,13 ± 7,82
19,53 ± 4,42
60,73 ± 7,79
19,13 ± 4,37
57,87 ± 7,61
16,27 ± 4,03
55,93 ± 7,48
14,33 ± 3,78
61,0 ± 7,81 61,13 ± 7,82 61,4 ± 7,84 61,0 ± 7,81 58,4 ± 7,64 59,40 ± 7,71 59,6 ± 7,72 57,8 ± 7,60 59,8 ± 7,73 59,40 ± 7,71 59,4 ± 7,68 59,0 ± 7,68 56,93 ± 7,54 55,0 ± 7,42 56,6 ± 7,52 57,6 ± 7,59 54,87 ± 7,41 56,6 ± 7,52 55,2 ± 7,43 54,4 ± 7,38 HASIL PENGAMATAN
19,53 ± 4,42 17,80 ± 4,22 17,80 ± 4,22 15,33 ± 3,91 13,27 ± 3,64
15 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara
Dengan AC / Lampu Merek Monitor : infotek BG = 37, 40 45, 41, 36 BG = 39, 8 Posisi Jarak (cm) 1 2 3 4 Tanpa huruf 10 70 75 70 70 70 75 80 80 75 76 64 68 20 65 62 64 62 70 76 74 75 69 68 62 65 30 58 65 55 53 68 68 69 60 65 65 60 60 40 51 52 53 46 58 59 65 60 50 55 55 55 50 45 47 44 42 55 45 50 55 48 49 50 50
72 90 68 64 74 65 56 65 60 50 65 52 48 50 47
71,4 ± 8,45 79,0 ± 8,89 70,2 ± 8,38 63,4 ± 7,96 73,8 ± 8,59 65,8 ± 8,11 57,4 ± 7,58 66,0 ± 8,12 62,0 ± 7,87 50,4 ± 7,09 61,4 ± 7,84 53,4 ± 7,31 45,2 ± 6,72 51,0 ± 7,14 48,8 ± 6,99
Dengan huruf 89 90 90 92 85 90 90 95 78 78 71 75 75 78 79 80 80 88 85 80 75 75 65 70 60 68 67 68 70 74 76 77 68 68 60 65 60 59 58 60 59 60 65 68 62 62 59 59 58 55 49 55 58 55 56 58 50 50 55 55
95 96 80 80 89 75 68 80 65 59 72 60 56 60 52
91,2 ± 9,55 91,2 ± 9,55 76,4 ± 8,74 78,4 ± 8,85 84,4 ± 9,17 72,0 ± 8,49 66,2 ± 8,14 75,4 ± 8,68 65,2 ± 8,07 59,2 ± 7,69 64,8 ± 8,05 60,4 ± 7,77 54,6 ± 7,39 57,4 ± 7,58 52,4 ± 7,29
10
20
30
40
50
11
12
I - BG
5 75,53 ± 8,69
35,73 ± 5,98
67,67 ± 8,23
27,87 ± 5,28
61,83 ± 7,86
22,00 ± 4,69
55,07 ± 7,42
15,27 ± 3,91
48,33 ± 6,95
8,53 ± 2,92
82,00 ± 9,06
42,20 ± 6,49
76,73 ± 8,76
36,93 ± 6,08
68,93 ± 8,30
29,13 ± 5,39
61,40 ± 7,84
21,67 ± 4,65
21,80 ± 7,40
15,00 ± 3,87
BAB VI
16 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara
KESIMPULAN DAN SARAN
VI.1. Kesimpulan 1. Secara umum cacahan fungsi jarak memenuhi “inverse square low”. 2. Pada jarak ± 50 cm cacahan radiasi telah mendekati nilai cacahan background. Sehingga jarak ini dapat dianggap sebagai jarak aman pengguna komputer. 3. Pada jarak normal (± 30 cm) efek medan listrik dapat diabaikan, karena pengamatan dengan ‘electric field scanner’ memberikan cacahan nol untuk jarak diatas 10 cm.
VI.2. Saran Walaupun efek radiasi sinar-x yang diperoleh pada penelitian ini kecil, akan tetapi bagi jaringan tubuh tetap berpengaruh. Untuk itu bagi para pengguna komputer disarankan untuk tidak berlama-lama didepan komputer dan jika memungkinkan supaya mata dan layar monitor diusahakan minimal pada jarak 50 cm.
DAFTAR RUJUKAN
Paul M, Julich; John Hilburn: “Microcomputer / Microprocessor Hardware, Software and Aplication”. Prentice hald, India, second printing, 1980. Ridwan, et al: “ pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir” Batam, Jakarta, 1978. R.C.A. Servise, company, Atomic Radiation. James Antonakes, Alan C. Dixon; “Digital Electronics With Microprocessor Aplication”. Brome Community College , Copyright 1987. Adam Osborne; Davis Bunnel; Setijo utomo, “Pengantar Komputer Mikro”. Erlangga,1986. Louis E. Frenzel; “Crash course in Microcomputers”. Howard. W. Ssams & Co. Inc. 1980. Sofian H. Nasution, Rodnay Zacks, Austin Lesea;”Teknik perantaraan Microprocessor”. Erlangga, 1988.
17 e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara