SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  23
Télécharger pour lire hors ligne
WORKSHOP “nDESO”
                       MEMBUAT ANTENA WAJANBOLIC

LATAR BELAKANG
• Untuk meningkatkan jarak jangkauan wireless LAN diperlukan antena
  eksternal dengan gain yang lebih tinggi dari antenna standard
• Antena eksternal High Gain harganya relative mahal
• Banyak barang-barang yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari
  yang dapat digunakan untuk membuat antenna High Gain dengan cara
  mudah dan biaya ringan

TUJUAN
• Sharing pengetahuan / pengalaman dalam hal pembuatan homebrew
  antenna khususnya Antenna WajanBolic dan hal-hal seputar Wireless
  Network
• Belajar bersama tentang dasar Link Budget dalam Sistem Komunikasi
  Terrestrial

RUANG LINGKUP
Dalam Workshop ini akan dibuat Antena WajanBolic dengan Wifi USB adapter



SEKILAS TEORI

APA ITU dB, dBW, dBm, dBi?

dB (decibel) : Adalah satuan factor penguatan jika nilainya positif, dan
pelemahan/redaman/loss jika nilainya negatif




          In     Out


Jika input = 1 watt, output = 100 watt maka terjadi penguatan 100 kali
Jika input = 100 watt, output = 50 watt maka terjadi redaman/loss ½ daya

Jika dinyatakan dalam dB :

G = 10 log 100/1 = 20 dB
G = 10 log 50/100 = -3 dB == maka disebut redaman / loss 3 dB



dBW dan dBm adalah satuan level daya

dBW satuan level daya dengan referensi daya 1 watt

P(dBW) = 10 Log P(watt)/1 watt

dBm satuan level daya dengan referensi daya 1 mW = 10-3 watt

P (dBm) = 10 Log P(watt)/10-3 watt

Contoh :
1. 10 watt     = ……. dbW
2. 100 watt    = …… dBW
3. 1000 watt   = ……. dBW

Jwb :

1. P (dBW) = 10 Log 10 watt/1 watt      = 10 Log 10 = 10 dBW
2. P (dBW) = 10 Log 100 watt/1 watt     = 10 Log 100 = 20 dBW
3. P (dBW) = 10 Log 1000 watt /1 watt   = 10 Log 1000 = 30 dBW

Contoh :
1. 10 Watt   = ……. dBm
2. 100 Watt = ……. dBm
3. 1000 Watt = ……. dBm

Jwb :
1. P(dBm) = 10 Log 10/10-3 = 10 Log 104 = 10*4 = 40 dBm
2. P(dBm) = 10 Log 100/10-3 = 10 Log 105 = 10*5 = 50 dBm
3. P(dBm) = 10 Log 1000/10-3 = 10 Log 106 = 10*6 = 60 dBm

Kesimpulan :
10 Watt = 10 dBW = 40 dBm
100 Watt = 20 dBW = 50 dBm
1000 Watt = 30 dBW = 60 dBm
Terlihat bahwa dari dBw ke dBm terdapat selisih 30 dB sehingga dapat
dirumuskan :

P (dBm) = P (dBW) + 30 atau,
P (dBW) = P (dBm) - 30

Contoh :
15 dbW = …. dBm == 15 + 30 = 45 dBm
60 dBm = …. dBW = 60 – 30 = 39 dBW

dBi satuan gain antenna dengan referensi antena isotropis yang memiliki gain = 1

G (dBi) = 10 Log Ga/Gi = Gi = 1
       = 10 log Ga

Contoh :
Antena Colinear memiliki Gain 7 kali dibanding antenna isotropis. Berapa dBi
Gain antenna Colinear tsb?

G = 10 log 7 = 8.45 dBi

Contoh :
Antena Yagi memiliki gain 18 dBi
18 dB = Antilog 18/10 = 63.095 kali ~ 63 kali
Artinya gain antenna Yagi adalah 63 kali lebih besar dibandingkan antenna
Isotropis

Beberapa Contoh penggunaan satuan dB
Contoh 1 :
Sebuah Amplifier mempunyai gain = 20 dB, jika diberi input 10 dBm berapa
output amplifier tersebut?

Jawab :
Pout (dBm) = Pin(dBm) + G = 10 + 20 = 30 dBm

Contoh 2 :
Sebuah Amplifier dengan gain 30 dB, jika outputnya sebesar 45 dBm berapa
level inputnya?

Jawab :
Pout(dBm) = Pin (dBm) + G == Pin = Pout – G = 45 – 30 = 15 dBm

Contoh 3 :
Output amplifier sebesar 30 dBm akan dilewatkan kabel dengan redaman / loss 2
dB. Berapa level sinyal setelah melewati kabel?

Jawab :
Pout = Pin – L = 30 – 2 = 28 dBm

Contoh 4 :
Output RF amplifier sebesar 20 dBm akan diumpankan ke antenna parabolic
dengan Gain = 15 dB melalui kabel pigtail yang memiliki redaman / Loss 2 dB.
Berapa EIRP dari sinyal tsb.

Jawab :
EIRP = Po – L + Ga = 20 – 2 + 15 = 33 dBm



PARABOLIC ANTENA

JARAK TITIK FOCUS PARABOLIC




                                    D




 d

     F
                                  F = D^2/(16*d)
F        : Jarak titik focus dari center parabolic dish
D        : Diameter
d        : kedalaman (depth)
Contoh :
Parabolic dish dg D = 70 cm, d = 20 cm maka jarak titik focus dari center dish :

F = D^2/(16*d) = 70^2 / (16*20) = 15.3 cm

Pada titik focus tsb dipasang ujung feeder. Untuk mendapatkan gain maksimum,
atur posisi feeder maju/mundur sampai didapatkan sinyal maksimum.



LEBAR BEAM / SUDUT PANCARAN (BEAMWIDTH) PARABOLIC

                        BW = ((3*10^8/f)*57.29)/D * √ἣ

BW     : Beamwidth (deg)
f      : frekuensi
d      : diameter parabolic (m)
ἣ      : Effisiensi antenna (0.5) kalo bagus, krn wajan pake aja : 0.35 ~ 0.4



Contoh :
Antena parabolic dg diameter (d) : 70 cm
Frekuensi : 2.4 Ghz = 2.4*10^9 Hz
Effisiensi : 0.4
BW : ?

Jwb :
BW = ((3*10^8/2.4*10^9)*57.29)/0.7*√ 0.4) *57.29 = 16.17 degrees



GAIN ANTENA PARABOLIC

                 G = 10 Log Eff + 20 Log f + 20 Log D + 20.4

G      : Gain antenna parabolic (dB)
Eff    : Efisiensi
f      : frekuensi (GHz)
D      : Diameter (m)
Contoh :
Diameter (d) : 70 cm (=0.7m)
Frekuensi (f) : 2.4 GHz
Effisiensi : 0.4

G = 10 Log 0.4 + 20 Log 2.4 + 20 Log 0.7 + 20.4 = 20.926 dB ~ 21 dB

Misalnya dalam praktek pembuatan hasilnya meleset 3 db : 21 – 3 = 18 dB (masih
lumayan)



REDAMAN RUANG BEBAS (FREE SPACE LOSS)

                       Lfs = 92.5 + 20 Log d + 20 Log f

Lfs    : Redaman ruang bebas / Free Space Loss (dB)
d      : Jarak (km)
f      : Frekuensi (GHz)

Contoh :
Akan dibuat jaringan dari rumah ke kantor dg frekuensi 2.4 GHz dan jarak 10
km. Berapa redaman ruang bebas untuk jarak tsb?

Jwb :
Lfs = 92.5 + 20 Log 10 + 20 Log 2.4 = 120 dB




LINK BUDGET
Perhitungan link radio untuk menentukan apakah RF power yg dipancarkan
station A memenuhi syarat minimum level yg diperlukan setelah diterima di
station B, shg kedua station dapat berkomunikasi
Gtx                                      Grx
                                 f (frekuensi)

                                  d (jarak)
 Lst                                                                         Lsr



       Ptx                                                                   RSL
                                                           Rx sensv

                   Lfs = 92.5 + 20 Log d + 20 Log f

                RSL = Ptx – Lst + Gtx – Lfs + Grx - Lsr               Station B
 Station A
                            RSL >= Rx sensv

Contoh :
Tx Power Station A : 20 dBm, Sensitivitas Receive station B : -83 dBm. Maka
station A dan B dapat berkomunikasi jika TX Power yg dipancarkan station A
setelah melewati freespace loss sesampai di station B levelnya -83 dBm atau lebih
besar

Misal :
Jika Rx Signal Level (RSL) di stasion B = - 70 dBm (>-83 dBm) maka A dan B
dapat berkomunikasi
Jika RSL di station B = - 90 dBm (<-83 dBm) maka A dan B tidak dapat
berkomunikasi

Jika diketahui parameter : Tx Power, Rx sensitivity, jarak kedua station, dan
frekuensi, maka :
    • Redaman Ruang Bebas (Freespace Loss) dapat dihitung (berdasar jarak
       dan frekuensi)
    • Untuk membuat sinyal dari A sampai ke B tinggal menentukan Gain
       antenna Tx (Gt) dan Gain Antena Rx (Gr).

Contoh :
Jarak rumah ke ISP = 10 km. Akan dibuat radio link dg frek 2.4 GHz
menggunakan sepasang WLAN dg Tx Power = 15 dBm, Rx Sensitivity = -83 dBm.
Antena parabolic yg digunakan di rumah Gt = 22 dB, antenna yg di ISP Gr = 19
dB. Loss / redaman) saluran transmisi dari WLAN ke Antena diabaikan.
Pertanyaan : Apakah A dan B dapat berkomunikasi?

Jwb :
Lfs = 92.5 + 20 Log f + 20 Log d
    = 92.5 + 20 Log 2.4 + 20 Log 10
    = 120 dB

RSL = Tx + Gt – Lfs + Gr
    = 15 + 22 – 120 + 19
    = - 64 dBm

   •   Lihat RSL (-64 dBm) > Rx Sensitivity (-83 dBm)
   •   RSL sebesar 19 dB lebih besar dari level minimum yg diperlukan shg A
       dan B dapat berkomunikasi dg rate maksimum.
   •   Dalam praktek RSL 15 dB di atas Rx Sensitivity sudah cukup (disebut
       fading margin atau Sistem Operating Margin)



CIRCULAR WAVEGUIDE
Jika jari-jari lingkaran penampang Circular Waveguide diketahui maka panjang
gelombang terbesar (frekuensi paling rendah) yang dapat dilewatkan dapat
dihitung dengan rumus berikut :



                                      r       r = jari-jari (m)


                                                λ0 = 2 x ∏ x r
                                                       1.8414

                                                    = 3.4122 r = 3.4 r



                            8             8
Frekuensi terendah = 3x10 / λo = 3x10 / 3.4r



CONTOH :
Kaleng susu dengan diameter 98 mm. Berapa frekuensi terendah yang dapat
dilewatkan melalui kaleng tersebut?
Jawab :
r = D/2 = 98/2 = 46.5 mm = 0.0465 m

Frekuensi terendah = 3x108 / 3.4 x 0.0465 = 1897533206.83 = 1897.5 MHz

Jika kaleng susu di atas akan dibuat feeder untuk frekuensi 2437 MHz (Channel
6 Wifi) maka mountingnya adalah sebagai berikut :




                       λg/4             D
                                   λ/
                                   4



Berapa λg/4 dan λ/4 ?

λ = 3 x 108 / 2437 x 106 = 123.1 mm

λ/4 = 123.1 / 4 = 30.775 mm ~ 30.5 mm

λ0 untuk kaleng diameter 98 mm adalah = 3.4 r = 3.4 x 46.5 = 158.1 mm

λg =      λ
       √1 – (λ/ λ0)2


(λ/ λ0)2 = (123.1 / 158.1)2 = 0.60625
1- (λ/ λ0)2 = 1- 0.60625 = 0.39375
√1 – (λ/ λ0)2 = √0.39375 = 0.6275

λg = 123.1 / 0.6275 = 196.1753 mm
λg/4 = 196.1753 / 4 = 49 mm
MENGENAL PERANGKAT WIRELESS LAN (BERDASAR INTERFACE)

WLAN YG MENGGUNAKAN MEDIA KABEL UTP
ACCESS POINT / BRIDGE / WDS




  •   Konektor untuk DC Power Supply
  •   Konektor RJ45 untuk kabel UTP
  •   Antena ada yg fix / detachable
  •   Tombol RESET (reset to factory default)
  •   LED power Indicator
  •   LED Link activity (LAN)
  •   LED WLAN

WIRELESS DSL GATEWAY
                                                - NAT

                                                - Client Connection :
                                                Wired & Wireless

                                                Tdk ada mode sbg
                                                Client
Kabel UTP biasanya menggunakan hubungan cross. Ada produk WLAN
tertentu yg dapat terhubung dg kabel UTP cross atau straight yg disebutkan dlm
spec-nya : Auto MDI/MDIX.

Kabel UTP hubungan CROSS




Kabel UTP hubungan STRAIGHT
Data Pin Konektor RJ45




MODE OPERASI

MODE #1 : ACCESS POINT (POINT TO MULTIPOINT)




MODE #2 : CLIENT BRIDGE P2MP / AP CLIENT / WIRELESS ETHERNET
BRIDGE
MODE #3 : CLIENT BRIDGE P2P / AD HOC




  •   Perlu 2 (dua) IP Address (untuk WLAN dan LAN adapter)
  •   Menggunakan Power Supply External
  •   Dapat menggunakan kabel UTP yang panjang untuk keperluan outdoor
WLAN USB (USB WIFI ADAPTER)




  •   Kebanyakan berfungsi sbg client adapter
  •   Perlu 1 (satu) IP Address
  •   Power supply diambil dari port USB pada PC (tak perlu Power Supply
      tambahan)
  •   Dapat menggunakan USB Active Extension Cable untuk keperluan
      outdoor dengan panjang terbatas 4~5 segmen kabel (20 ~ 25 meter)
  •   Kabel USB Active Extension harganya lebih mahal dari kabel UTP dan
      agak sudah dicari.




WLAN PCI CARD




  •   Kebanyakan berfungsi sbg Client
  •   Perlu 1(satu) IP Address
  •   Power WLAN dari slot PCI
  •   Jika antenanya akan ditaruh di luar gedung, perlu memperpanjang kabel
      coaxial ke antenna
  •   Kabel coaxial untuk frekuensi 2.4 GHz yang panjang selain mahal juga
      menimbulkan Loss / redaman sinyal RF
ANTENA 2.4 GHz

Beberapa Contoh Design Antena 2.4 GHz
Kebanyakan antenna homebrew wifi yg ada di internet : antenna yagi, antenna
kaleng (tincan antenna), antenna biquad, antenna helix, antenna slotted
waveguide. Komponen yg selalu ada dlm design antenna-antena tsb : N-type
Connector & pigtail




Konektor : N-type Male, N-type Female, RP TNC Male, RP TNC Female, Pigtail




                        Antena Yagi                Antena Colinear
Antena Kaleng (Tin Can Antenna)




Antena Biquad & Double Biquad
Antena Waveguide Slot




    Antena Helix
Antena Horn                         Antena Parabolic Grid



Dengan adanya N-type Connector dan Pigtail maka :
  • Biaya beli konektor dan pigtail
  • Perlu penyolderan
  • Timbul Loss / redaman sinyal RF akibat sambungan yang tidak baik dan
     panjang kabel pigtail
  • Timbul SWR jika saluran transmisi (pigtail) dengan antenna tidak match




Design antenna yang tidak memakai pigtail
Kemudahan yang didapat :
  • Tidak memerlukan N-type connector dan pigtail sehingga menghemat
     biaya
  • Tidak memerlukan pekerjaan penyolderan
  • Tidak ada Loss / redaman sinyal RF
  • Tidak ada urusan lagi dengan SWR



Antena WajanBolic
Kenapa disebut WajanBolic?
   • Wajan : penggorengan, alat dapur buat masak
   • Bolic : parabolic
   • WajanBolic : Antena parabolic yg dibuat dari wajan

Karena berasal dari wajan maka kesempurnaannya tidak sebanding dg antenna
parabolic yg sesungguhnya.

Dalam workshop akan dibuat Antena WajanBolic dengan Wifi USB Adapter
dengan pertimbangan :
   • Tidak perlu pekerjaan penyolderan kabel dan konektor
   • Tidak ada pekerjaan modifikasi pada system RF sehingga tidak perlu
     khawatir dengan masalah SWR
   • Tidak perlu bongkar casing PC dalam instalasinya seperti jika
     menggunakan Wifi PCI Adapter
   • Tidak perlu power Supply external, karena power supply Wifi diambil
     dari port USB PC Desktop atau notebook sehingga memudahkan pada
     saat outdoor live test menggunakan notebook
   • Operasional koneksi ke AP mudah
Beberapa kekurangan antenna WajanBolic :
   • Karena berupa solid dish maka pengaruh angin cukup besar sehingga
      memerlukan mounting ke tower yang cukup kuat
   • Untuk keperluan outdoor diperlukan USB Active Extension Cable
      beberapa segmen sehingga untuk panjang kabel tertentu harga kabel
      menjadi lebih mahal dari Wifi USB




INTERNET CONNECTION SHARING (ICS)
ICS VIA PC WIN 98SE/2000/XP (WIRED)
Internet – LAN Card#1 – PC – LAN Card#2 – Switch – PC Client




ICS VIA PC WIN 98SE/2000/XP (WIRELESS)
Internet – LAN Card#1 – PC – LAN Card #2 – Access Point ------- Wireless Client
Adapter + PC Client

   •   Hub / switch digantikan dengan Access Point
   •   Pada Access Point perlu 1 (satu) IP address

ICS DG WIRELESS DSL GATEWAY
BEBERAPA CONTOH APLIKASI
  • Home to Office Networking
  • RT/RW Net
  • Wireless ISP (Home to Warnet)

STEP BY STEP PEMBUATAN ANTENA WAJANBOLIC

Bahan-bahan yang diperlukan :
   • USB Wifi Adapter + kabel USB + CD driver
   • Wireless Access Point
   • Wajan aluminium diameter 36 cm
   • Pipa PVC 3 inch panjang disesuaikan
   • Dop pipa 3 inc : 2 buah
   • Besi plat bentuk L
   • Baut dan mur besar
   • Baut U 1 ½ inch : 1 buah
   • Aluminium foil secukupnya
   • Lem pipa atau Lem karet
   • Silikon rubber

Alat-alat yang diperlukan :
   • Mesin bor
•   Kabel extender
   •   Kikir bulat atau ½ lingkaran
   •   Kikir datar
   •   Gergaji
   •   Pisau cutter
   •   Solder ujung lancip
   •   Penggaris
   •   Kunci shock
   •   Papan kayu untuk alas bor
   •   Antena tower 2 ~ 3 meter
   •   Notebook



Hal-hal yang perlu diperhatikan (untuk keselamatan kerja)
   1. Alat-alat listrik (mesin bor, solder dsb) yang tidak sedang digunakan
      dicabut dari stop kontak listrik
   2. Benda-benda tajam (cutter, kikir, mata bor dsb) yang tidak sedang dipakai
      ditaruh pada posisi yang aman.
   3. Serpihan-serpihan potongan logam segera dikumpulkan dan dimasukkan
      ke tempat sampah

Langkah kerja (Lihat slide show)

Pengetesan antenna :
1. Install driver
2. USB Wifi tidak terpasang ke port USB Notebook/PC
3. Masukkan CD driver dan ikuti langkah-langkah instalasi sampai selesai
4. Hubungkan kabel USB Wifi ke port USB Notebook melalui kabel USB
5. Jika USB Wifi sudah terdeteksi berarti instalasi berhasil

Test koneksi ke Remote Ap
1. Lakukan scan AP
2. Mencoba konek ke AP yang berhasil di scan
3. Mengamati Signal Strength dan Link Quality
4. Menset IP USB Wifi sesuai dengan IP-nya AP
5. Mencoba test ping ke AP
6. Mengamati hasil tes ping

Test Ping vs Channel AP
1. Men-set AP pada channel 1 (IP Address tetap)
2.   Melakukan scan dan konek pada Wifi USB ke AP channel 1
3.   Melakukan test ping ke AP dan mengamati hasilnya
4.   Mengulangi langkah 1 s/d 3 untuk AP dengan channel 6 dan 11
5.   Membandingkan hasil test ping untuk ketiga channel

Pengkukuran signal strength menggunakan Netstumbler
1. Aktifkan program Netstumbler
2. Pilih AP yang di-detect
3. Amati level sinyal (…. dBm) pada tampilan Netstumbler
4. Ulangi langkah di atas menggunakan USB Wifi yang tidak terpasang pada
   antenna WajanBolic
5. Bandingkan hasilnya

Contenu connexe

Tendances

Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 12 - modulasi digital
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 12 - modulasi digitalTelekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 12 - modulasi digital
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 12 - modulasi digitalBeny Nugraha
 
Wicrowave eque dan measure
Wicrowave eque dan measureWicrowave eque dan measure
Wicrowave eque dan measureIsmi Daniarsih
 
Telekomunikasi Analog & Digital - Slide week 4 - modulasi amplitudo
Telekomunikasi Analog & Digital - Slide week 4 - modulasi amplitudoTelekomunikasi Analog & Digital - Slide week 4 - modulasi amplitudo
Telekomunikasi Analog & Digital - Slide week 4 - modulasi amplitudoBeny Nugraha
 
7090667 link-budget-for-dummies
7090667 link-budget-for-dummies7090667 link-budget-for-dummies
7090667 link-budget-for-dummiesHarry Nugroho
 
Telekomunikasi Analog & Digital - Slide week 6 - transmisi sinyal analog seca...
Telekomunikasi Analog & Digital - Slide week 6 - transmisi sinyal analog seca...Telekomunikasi Analog & Digital - Slide week 6 - transmisi sinyal analog seca...
Telekomunikasi Analog & Digital - Slide week 6 - transmisi sinyal analog seca...Beny Nugraha
 
Slide week 1b deret fourier & transformasi fourier
Slide week 1b   deret fourier & transformasi fourierSlide week 1b   deret fourier & transformasi fourier
Slide week 1b deret fourier & transformasi fourierBeny Nugraha
 
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 14 - lanjutan modulasi gabunga...
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 14 - lanjutan modulasi gabunga...Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 14 - lanjutan modulasi gabunga...
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 14 - lanjutan modulasi gabunga...Beny Nugraha
 
Pert 3. elektronika ii tanggapan frekuensi rendah
Pert 3. elektronika ii tanggapan frekuensi rendahPert 3. elektronika ii tanggapan frekuensi rendah
Pert 3. elektronika ii tanggapan frekuensi rendahDwiky Pratama
 
Iht dasar transmisi
Iht dasar transmisiIht dasar transmisi
Iht dasar transmisipramukajabar
 
Kumpulan soal fisika dan penjelasannya
Kumpulan soal fisika dan penjelasannyaKumpulan soal fisika dan penjelasannya
Kumpulan soal fisika dan penjelasannyaLail Bahtra
 
Digital Signal's Processing Assigment (Analog and Digital Filter)
Digital Signal's Processing Assigment (Analog and Digital Filter)Digital Signal's Processing Assigment (Analog and Digital Filter)
Digital Signal's Processing Assigment (Analog and Digital Filter)dikafauzia
 
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 9 transmisi digital
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 9   transmisi digitalTelekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 9   transmisi digital
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 9 transmisi digitalBeny Nugraha
 
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 13 - modulasi gabungan (hybrid)
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 13 - modulasi gabungan (hybrid)Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 13 - modulasi gabungan (hybrid)
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 13 - modulasi gabungan (hybrid)Beny Nugraha
 
Telekomunikasi fiber optik 2004
Telekomunikasi fiber optik 2004Telekomunikasi fiber optik 2004
Telekomunikasi fiber optik 2004pramukajabar
 
2.2 taraf intensitas dan intensitas
2.2 taraf intensitas dan intensitas2.2 taraf intensitas dan intensitas
2.2 taraf intensitas dan intensitasPanjie Wicaksono
 

Tendances (20)

Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 12 - modulasi digital
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 12 - modulasi digitalTelekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 12 - modulasi digital
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 12 - modulasi digital
 
Wicrowave eque dan measure
Wicrowave eque dan measureWicrowave eque dan measure
Wicrowave eque dan measure
 
Telekomunikasi Analog & Digital - Slide week 4 - modulasi amplitudo
Telekomunikasi Analog & Digital - Slide week 4 - modulasi amplitudoTelekomunikasi Analog & Digital - Slide week 4 - modulasi amplitudo
Telekomunikasi Analog & Digital - Slide week 4 - modulasi amplitudo
 
7090667 link-budget-for-dummies
7090667 link-budget-for-dummies7090667 link-budget-for-dummies
7090667 link-budget-for-dummies
 
Teknik radio
Teknik radioTeknik radio
Teknik radio
 
Telekomunikasi Analog & Digital - Slide week 6 - transmisi sinyal analog seca...
Telekomunikasi Analog & Digital - Slide week 6 - transmisi sinyal analog seca...Telekomunikasi Analog & Digital - Slide week 6 - transmisi sinyal analog seca...
Telekomunikasi Analog & Digital - Slide week 6 - transmisi sinyal analog seca...
 
Slide week 1b deret fourier & transformasi fourier
Slide week 1b   deret fourier & transformasi fourierSlide week 1b   deret fourier & transformasi fourier
Slide week 1b deret fourier & transformasi fourier
 
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 14 - lanjutan modulasi gabunga...
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 14 - lanjutan modulasi gabunga...Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 14 - lanjutan modulasi gabunga...
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 14 - lanjutan modulasi gabunga...
 
Pert 3. elektronika ii tanggapan frekuensi rendah
Pert 3. elektronika ii tanggapan frekuensi rendahPert 3. elektronika ii tanggapan frekuensi rendah
Pert 3. elektronika ii tanggapan frekuensi rendah
 
Dasar-dasar Wireless LAN
Dasar-dasar Wireless LANDasar-dasar Wireless LAN
Dasar-dasar Wireless LAN
 
Iht dasar transmisi
Iht dasar transmisiIht dasar transmisi
Iht dasar transmisi
 
Kumpulan soal fisika dan penjelasannya
Kumpulan soal fisika dan penjelasannyaKumpulan soal fisika dan penjelasannya
Kumpulan soal fisika dan penjelasannya
 
Digital Signal's Processing Assigment (Analog and Digital Filter)
Digital Signal's Processing Assigment (Analog and Digital Filter)Digital Signal's Processing Assigment (Analog and Digital Filter)
Digital Signal's Processing Assigment (Analog and Digital Filter)
 
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 9 transmisi digital
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 9   transmisi digitalTelekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 9   transmisi digital
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 9 transmisi digital
 
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 13 - modulasi gabungan (hybrid)
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 13 - modulasi gabungan (hybrid)Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 13 - modulasi gabungan (hybrid)
Telekomunikasi Analog dan Digital - Slide week 13 - modulasi gabungan (hybrid)
 
Telekomunikasi fiber optik 2004
Telekomunikasi fiber optik 2004Telekomunikasi fiber optik 2004
Telekomunikasi fiber optik 2004
 
Bab7 new
Bab7     newBab7     new
Bab7 new
 
Modulasi
ModulasiModulasi
Modulasi
 
Teknik modulasi
Teknik modulasiTeknik modulasi
Teknik modulasi
 
2.2 taraf intensitas dan intensitas
2.2 taraf intensitas dan intensitas2.2 taraf intensitas dan intensitas
2.2 taraf intensitas dan intensitas
 

En vedette

2.Ecclesia Semper Reformanda
2.Ecclesia Semper Reformanda2.Ecclesia Semper Reformanda
2.Ecclesia Semper Reformandaparakletos
 
Making presentations-that-audiences-will-love
Making presentations-that-audiences-will-loveMaking presentations-that-audiences-will-love
Making presentations-that-audiences-will-loveBhim Upadhyaya
 
Introduktion for litteraturvidenskab_2011
Introduktion for litteraturvidenskab_2011Introduktion for litteraturvidenskab_2011
Introduktion for litteraturvidenskab_2011Jesper Mørch
 
Kebijakan pendataan dan panduan teknis penggunaan aplikasi dapodikmen
Kebijakan pendataan dan panduan teknis penggunaan aplikasi dapodikmenKebijakan pendataan dan panduan teknis penggunaan aplikasi dapodikmen
Kebijakan pendataan dan panduan teknis penggunaan aplikasi dapodikmenSMK Negeri 2 Tamiang Layang
 
Unit 4, Lesson 7.pptx
Unit 4, Lesson 7.pptxUnit 4, Lesson 7.pptx
Unit 4, Lesson 7.pptxmrcaseysclass
 
Bhutan civil service act 2010
Bhutan civil service act 2010Bhutan civil service act 2010
Bhutan civil service act 2010Bhim Upadhyaya
 
Demystifying SSD, Mark Smith, S3
Demystifying SSD, Mark Smith, S3Demystifying SSD, Mark Smith, S3
Demystifying SSD, Mark Smith, S3subtitle
 
Jan van eyck 1395 – 1441
Jan van eyck 1395 – 1441Jan van eyck 1395 – 1441
Jan van eyck 1395 – 1441rhondagrider
 
Memisa1
Memisa1Memisa1
Memisa1M
 
наташа чернова
наташа чернованаташа чернова
наташа черноваNatasha
 
2.2. pune ti ideea pe harta
2.2. pune ti ideea pe harta2.2. pune ti ideea pe harta
2.2. pune ti ideea pe hartaRuxandra Popa
 
Photo roman completer
Photo roman completerPhoto roman completer
Photo roman completerAleCla0189
 
Sleep Medicine for Ortho-Pedo Residents
Sleep Medicine for Ortho-Pedo ResidentsSleep Medicine for Ortho-Pedo Residents
Sleep Medicine for Ortho-Pedo ResidentsKevin Boyd
 
Automation with Microsoft Powershell
Automation with Microsoft PowershellAutomation with Microsoft Powershell
Automation with Microsoft Powershellsubtitle
 

En vedette (20)

2.Ecclesia Semper Reformanda
2.Ecclesia Semper Reformanda2.Ecclesia Semper Reformanda
2.Ecclesia Semper Reformanda
 
Making presentations-that-audiences-will-love
Making presentations-that-audiences-will-loveMaking presentations-that-audiences-will-love
Making presentations-that-audiences-will-love
 
Introduktion for litteraturvidenskab_2011
Introduktion for litteraturvidenskab_2011Introduktion for litteraturvidenskab_2011
Introduktion for litteraturvidenskab_2011
 
Bibliotekas vesture2
Bibliotekas vesture2Bibliotekas vesture2
Bibliotekas vesture2
 
2011-12 IABC Europe & Middle East Annual General Meeting
2011-12 IABC Europe & Middle East Annual General Meeting2011-12 IABC Europe & Middle East Annual General Meeting
2011-12 IABC Europe & Middle East Annual General Meeting
 
Kebijakan pendataan dan panduan teknis penggunaan aplikasi dapodikmen
Kebijakan pendataan dan panduan teknis penggunaan aplikasi dapodikmenKebijakan pendataan dan panduan teknis penggunaan aplikasi dapodikmen
Kebijakan pendataan dan panduan teknis penggunaan aplikasi dapodikmen
 
Unit 4, Lesson 7.pptx
Unit 4, Lesson 7.pptxUnit 4, Lesson 7.pptx
Unit 4, Lesson 7.pptx
 
Bhutan civil service act 2010
Bhutan civil service act 2010Bhutan civil service act 2010
Bhutan civil service act 2010
 
Demystifying SSD, Mark Smith, S3
Demystifying SSD, Mark Smith, S3Demystifying SSD, Mark Smith, S3
Demystifying SSD, Mark Smith, S3
 
Jan van eyck 1395 – 1441
Jan van eyck 1395 – 1441Jan van eyck 1395 – 1441
Jan van eyck 1395 – 1441
 
Memisa1
Memisa1Memisa1
Memisa1
 
Jeffrey dahmer
Jeffrey dahmerJeffrey dahmer
Jeffrey dahmer
 
Twitter Foundations
Twitter FoundationsTwitter Foundations
Twitter Foundations
 
Powerpoint
PowerpointPowerpoint
Powerpoint
 
наташа чернова
наташа чернованаташа чернова
наташа чернова
 
2.2. pune ti ideea pe harta
2.2. pune ti ideea pe harta2.2. pune ti ideea pe harta
2.2. pune ti ideea pe harta
 
Unit 4, Lesson 7
Unit 4, Lesson 7Unit 4, Lesson 7
Unit 4, Lesson 7
 
Photo roman completer
Photo roman completerPhoto roman completer
Photo roman completer
 
Sleep Medicine for Ortho-Pedo Residents
Sleep Medicine for Ortho-Pedo ResidentsSleep Medicine for Ortho-Pedo Residents
Sleep Medicine for Ortho-Pedo Residents
 
Automation with Microsoft Powershell
Automation with Microsoft PowershellAutomation with Microsoft Powershell
Automation with Microsoft Powershell
 

Similaire à MEMBUAT ANTENA WAJANBOLIC

7 faktor degradasi sistem
7 faktor degradasi sistem7 faktor degradasi sistem
7 faktor degradasi sistemajus ady
 
Tutorial Pembuatan Antena Kaleng (Hamzah Syahid & Salman Dalian)
Tutorial Pembuatan Antena Kaleng (Hamzah Syahid & Salman Dalian)Tutorial Pembuatan Antena Kaleng (Hamzah Syahid & Salman Dalian)
Tutorial Pembuatan Antena Kaleng (Hamzah Syahid & Salman Dalian)syahidscott123
 
Ant kaleng
Ant kalengAnt kaleng
Ant kalengmunk2323
 
Pertemuan 4 (Pengukuran Jaringan Telepon)
Pertemuan 4 (Pengukuran Jaringan Telepon)Pertemuan 4 (Pengukuran Jaringan Telepon)
Pertemuan 4 (Pengukuran Jaringan Telepon)sholekan
 
MG-3 Pengkondisian sinyal.pptx
MG-3 Pengkondisian sinyal.pptxMG-3 Pengkondisian sinyal.pptx
MG-3 Pengkondisian sinyal.pptxPermadi12
 
TEKNIK-MODULASI-QAM.pdf
TEKNIK-MODULASI-QAM.pdfTEKNIK-MODULASI-QAM.pdf
TEKNIK-MODULASI-QAM.pdfRizaJr
 
teknologi spread spectrum
teknologi spread spectrumteknologi spread spectrum
teknologi spread spectrumFarid Adam
 
Il agus sistem audio
Il agus sistem audioIl agus sistem audio
Il agus sistem audioagus saefudin
 
100292398-Materi-Teknik-Radio-Compatibility-Mode.pdf
100292398-Materi-Teknik-Radio-Compatibility-Mode.pdf100292398-Materi-Teknik-Radio-Compatibility-Mode.pdf
100292398-Materi-Teknik-Radio-Compatibility-Mode.pdfBagusdepok
 
02 signal dan-noise_dlm_siskom[1]
02 signal dan-noise_dlm_siskom[1]02 signal dan-noise_dlm_siskom[1]
02 signal dan-noise_dlm_siskom[1]Ajir Aja
 
Kuliah_2_Sistem_Transmisi_Telekomunikasi.pdf
Kuliah_2_Sistem_Transmisi_Telekomunikasi.pdfKuliah_2_Sistem_Transmisi_Telekomunikasi.pdf
Kuliah_2_Sistem_Transmisi_Telekomunikasi.pdfFadilWijYa
 

Similaire à MEMBUAT ANTENA WAJANBOLIC (20)

7 faktor degradasi sistem
7 faktor degradasi sistem7 faktor degradasi sistem
7 faktor degradasi sistem
 
Band pass filter
Band pass filterBand pass filter
Band pass filter
 
Filter1.ppt
Filter1.pptFilter1.ppt
Filter1.ppt
 
Wireless LAN Workshop
Wireless LAN WorkshopWireless LAN Workshop
Wireless LAN Workshop
 
Slide minggu 6 jul
Slide minggu 6 julSlide minggu 6 jul
Slide minggu 6 jul
 
Slide05
Slide05Slide05
Slide05
 
Tutorial Pembuatan Antena Kaleng (Hamzah Syahid & Salman Dalian)
Tutorial Pembuatan Antena Kaleng (Hamzah Syahid & Salman Dalian)Tutorial Pembuatan Antena Kaleng (Hamzah Syahid & Salman Dalian)
Tutorial Pembuatan Antena Kaleng (Hamzah Syahid & Salman Dalian)
 
Ant kaleng
Ant kalengAnt kaleng
Ant kaleng
 
Pertemuan 4 (Pengukuran Jaringan Telepon)
Pertemuan 4 (Pengukuran Jaringan Telepon)Pertemuan 4 (Pengukuran Jaringan Telepon)
Pertemuan 4 (Pengukuran Jaringan Telepon)
 
Gain dan Amplifier
Gain dan AmplifierGain dan Amplifier
Gain dan Amplifier
 
MG-3 Pengkondisian sinyal.pptx
MG-3 Pengkondisian sinyal.pptxMG-3 Pengkondisian sinyal.pptx
MG-3 Pengkondisian sinyal.pptx
 
TEKNIK-MODULASI-QAM.pdf
TEKNIK-MODULASI-QAM.pdfTEKNIK-MODULASI-QAM.pdf
TEKNIK-MODULASI-QAM.pdf
 
teknologi spread spectrum
teknologi spread spectrumteknologi spread spectrum
teknologi spread spectrum
 
Il agus sistem audio
Il agus sistem audioIl agus sistem audio
Il agus sistem audio
 
100292398-Materi-Teknik-Radio-Compatibility-Mode.pdf
100292398-Materi-Teknik-Radio-Compatibility-Mode.pdf100292398-Materi-Teknik-Radio-Compatibility-Mode.pdf
100292398-Materi-Teknik-Radio-Compatibility-Mode.pdf
 
02 signal dan-noise_dlm_siskom[1]
02 signal dan-noise_dlm_siskom[1]02 signal dan-noise_dlm_siskom[1]
02 signal dan-noise_dlm_siskom[1]
 
Kuliah_2_Sistem_Transmisi_Telekomunikasi.pdf
Kuliah_2_Sistem_Transmisi_Telekomunikasi.pdfKuliah_2_Sistem_Transmisi_Telekomunikasi.pdf
Kuliah_2_Sistem_Transmisi_Telekomunikasi.pdf
 
Uts siskom-2005
Uts siskom-2005Uts siskom-2005
Uts siskom-2005
 
Soal mid gelombang
Soal mid gelombangSoal mid gelombang
Soal mid gelombang
 
Uts gelombang
Uts gelombangUts gelombang
Uts gelombang
 

MEMBUAT ANTENA WAJANBOLIC

  • 1. WORKSHOP “nDESO” MEMBUAT ANTENA WAJANBOLIC LATAR BELAKANG • Untuk meningkatkan jarak jangkauan wireless LAN diperlukan antena eksternal dengan gain yang lebih tinggi dari antenna standard • Antena eksternal High Gain harganya relative mahal • Banyak barang-barang yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang dapat digunakan untuk membuat antenna High Gain dengan cara mudah dan biaya ringan TUJUAN • Sharing pengetahuan / pengalaman dalam hal pembuatan homebrew antenna khususnya Antenna WajanBolic dan hal-hal seputar Wireless Network • Belajar bersama tentang dasar Link Budget dalam Sistem Komunikasi Terrestrial RUANG LINGKUP Dalam Workshop ini akan dibuat Antena WajanBolic dengan Wifi USB adapter SEKILAS TEORI APA ITU dB, dBW, dBm, dBi? dB (decibel) : Adalah satuan factor penguatan jika nilainya positif, dan pelemahan/redaman/loss jika nilainya negatif In Out Jika input = 1 watt, output = 100 watt maka terjadi penguatan 100 kali Jika input = 100 watt, output = 50 watt maka terjadi redaman/loss ½ daya Jika dinyatakan dalam dB : G = 10 log 100/1 = 20 dB
  • 2. G = 10 log 50/100 = -3 dB == maka disebut redaman / loss 3 dB dBW dan dBm adalah satuan level daya dBW satuan level daya dengan referensi daya 1 watt P(dBW) = 10 Log P(watt)/1 watt dBm satuan level daya dengan referensi daya 1 mW = 10-3 watt P (dBm) = 10 Log P(watt)/10-3 watt Contoh : 1. 10 watt = ……. dbW 2. 100 watt = …… dBW 3. 1000 watt = ……. dBW Jwb : 1. P (dBW) = 10 Log 10 watt/1 watt = 10 Log 10 = 10 dBW 2. P (dBW) = 10 Log 100 watt/1 watt = 10 Log 100 = 20 dBW 3. P (dBW) = 10 Log 1000 watt /1 watt = 10 Log 1000 = 30 dBW Contoh : 1. 10 Watt = ……. dBm 2. 100 Watt = ……. dBm 3. 1000 Watt = ……. dBm Jwb : 1. P(dBm) = 10 Log 10/10-3 = 10 Log 104 = 10*4 = 40 dBm 2. P(dBm) = 10 Log 100/10-3 = 10 Log 105 = 10*5 = 50 dBm 3. P(dBm) = 10 Log 1000/10-3 = 10 Log 106 = 10*6 = 60 dBm Kesimpulan : 10 Watt = 10 dBW = 40 dBm 100 Watt = 20 dBW = 50 dBm 1000 Watt = 30 dBW = 60 dBm
  • 3. Terlihat bahwa dari dBw ke dBm terdapat selisih 30 dB sehingga dapat dirumuskan : P (dBm) = P (dBW) + 30 atau, P (dBW) = P (dBm) - 30 Contoh : 15 dbW = …. dBm == 15 + 30 = 45 dBm 60 dBm = …. dBW = 60 – 30 = 39 dBW dBi satuan gain antenna dengan referensi antena isotropis yang memiliki gain = 1 G (dBi) = 10 Log Ga/Gi = Gi = 1 = 10 log Ga Contoh : Antena Colinear memiliki Gain 7 kali dibanding antenna isotropis. Berapa dBi Gain antenna Colinear tsb? G = 10 log 7 = 8.45 dBi Contoh : Antena Yagi memiliki gain 18 dBi 18 dB = Antilog 18/10 = 63.095 kali ~ 63 kali Artinya gain antenna Yagi adalah 63 kali lebih besar dibandingkan antenna Isotropis Beberapa Contoh penggunaan satuan dB Contoh 1 : Sebuah Amplifier mempunyai gain = 20 dB, jika diberi input 10 dBm berapa output amplifier tersebut? Jawab : Pout (dBm) = Pin(dBm) + G = 10 + 20 = 30 dBm Contoh 2 : Sebuah Amplifier dengan gain 30 dB, jika outputnya sebesar 45 dBm berapa level inputnya? Jawab :
  • 4. Pout(dBm) = Pin (dBm) + G == Pin = Pout – G = 45 – 30 = 15 dBm Contoh 3 : Output amplifier sebesar 30 dBm akan dilewatkan kabel dengan redaman / loss 2 dB. Berapa level sinyal setelah melewati kabel? Jawab : Pout = Pin – L = 30 – 2 = 28 dBm Contoh 4 : Output RF amplifier sebesar 20 dBm akan diumpankan ke antenna parabolic dengan Gain = 15 dB melalui kabel pigtail yang memiliki redaman / Loss 2 dB. Berapa EIRP dari sinyal tsb. Jawab : EIRP = Po – L + Ga = 20 – 2 + 15 = 33 dBm PARABOLIC ANTENA JARAK TITIK FOCUS PARABOLIC D d F F = D^2/(16*d) F : Jarak titik focus dari center parabolic dish D : Diameter d : kedalaman (depth)
  • 5. Contoh : Parabolic dish dg D = 70 cm, d = 20 cm maka jarak titik focus dari center dish : F = D^2/(16*d) = 70^2 / (16*20) = 15.3 cm Pada titik focus tsb dipasang ujung feeder. Untuk mendapatkan gain maksimum, atur posisi feeder maju/mundur sampai didapatkan sinyal maksimum. LEBAR BEAM / SUDUT PANCARAN (BEAMWIDTH) PARABOLIC BW = ((3*10^8/f)*57.29)/D * √ἣ BW : Beamwidth (deg) f : frekuensi d : diameter parabolic (m) ἣ : Effisiensi antenna (0.5) kalo bagus, krn wajan pake aja : 0.35 ~ 0.4 Contoh : Antena parabolic dg diameter (d) : 70 cm Frekuensi : 2.4 Ghz = 2.4*10^9 Hz Effisiensi : 0.4 BW : ? Jwb : BW = ((3*10^8/2.4*10^9)*57.29)/0.7*√ 0.4) *57.29 = 16.17 degrees GAIN ANTENA PARABOLIC G = 10 Log Eff + 20 Log f + 20 Log D + 20.4 G : Gain antenna parabolic (dB) Eff : Efisiensi f : frekuensi (GHz) D : Diameter (m)
  • 6. Contoh : Diameter (d) : 70 cm (=0.7m) Frekuensi (f) : 2.4 GHz Effisiensi : 0.4 G = 10 Log 0.4 + 20 Log 2.4 + 20 Log 0.7 + 20.4 = 20.926 dB ~ 21 dB Misalnya dalam praktek pembuatan hasilnya meleset 3 db : 21 – 3 = 18 dB (masih lumayan) REDAMAN RUANG BEBAS (FREE SPACE LOSS) Lfs = 92.5 + 20 Log d + 20 Log f Lfs : Redaman ruang bebas / Free Space Loss (dB) d : Jarak (km) f : Frekuensi (GHz) Contoh : Akan dibuat jaringan dari rumah ke kantor dg frekuensi 2.4 GHz dan jarak 10 km. Berapa redaman ruang bebas untuk jarak tsb? Jwb : Lfs = 92.5 + 20 Log 10 + 20 Log 2.4 = 120 dB LINK BUDGET Perhitungan link radio untuk menentukan apakah RF power yg dipancarkan station A memenuhi syarat minimum level yg diperlukan setelah diterima di station B, shg kedua station dapat berkomunikasi
  • 7. Gtx Grx f (frekuensi) d (jarak) Lst Lsr Ptx RSL Rx sensv Lfs = 92.5 + 20 Log d + 20 Log f RSL = Ptx – Lst + Gtx – Lfs + Grx - Lsr Station B Station A RSL >= Rx sensv Contoh : Tx Power Station A : 20 dBm, Sensitivitas Receive station B : -83 dBm. Maka station A dan B dapat berkomunikasi jika TX Power yg dipancarkan station A setelah melewati freespace loss sesampai di station B levelnya -83 dBm atau lebih besar Misal : Jika Rx Signal Level (RSL) di stasion B = - 70 dBm (>-83 dBm) maka A dan B dapat berkomunikasi Jika RSL di station B = - 90 dBm (<-83 dBm) maka A dan B tidak dapat berkomunikasi Jika diketahui parameter : Tx Power, Rx sensitivity, jarak kedua station, dan frekuensi, maka : • Redaman Ruang Bebas (Freespace Loss) dapat dihitung (berdasar jarak dan frekuensi) • Untuk membuat sinyal dari A sampai ke B tinggal menentukan Gain antenna Tx (Gt) dan Gain Antena Rx (Gr). Contoh : Jarak rumah ke ISP = 10 km. Akan dibuat radio link dg frek 2.4 GHz menggunakan sepasang WLAN dg Tx Power = 15 dBm, Rx Sensitivity = -83 dBm. Antena parabolic yg digunakan di rumah Gt = 22 dB, antenna yg di ISP Gr = 19 dB. Loss / redaman) saluran transmisi dari WLAN ke Antena diabaikan.
  • 8. Pertanyaan : Apakah A dan B dapat berkomunikasi? Jwb : Lfs = 92.5 + 20 Log f + 20 Log d = 92.5 + 20 Log 2.4 + 20 Log 10 = 120 dB RSL = Tx + Gt – Lfs + Gr = 15 + 22 – 120 + 19 = - 64 dBm • Lihat RSL (-64 dBm) > Rx Sensitivity (-83 dBm) • RSL sebesar 19 dB lebih besar dari level minimum yg diperlukan shg A dan B dapat berkomunikasi dg rate maksimum. • Dalam praktek RSL 15 dB di atas Rx Sensitivity sudah cukup (disebut fading margin atau Sistem Operating Margin) CIRCULAR WAVEGUIDE Jika jari-jari lingkaran penampang Circular Waveguide diketahui maka panjang gelombang terbesar (frekuensi paling rendah) yang dapat dilewatkan dapat dihitung dengan rumus berikut : r r = jari-jari (m) λ0 = 2 x ∏ x r 1.8414 = 3.4122 r = 3.4 r 8 8 Frekuensi terendah = 3x10 / λo = 3x10 / 3.4r CONTOH : Kaleng susu dengan diameter 98 mm. Berapa frekuensi terendah yang dapat dilewatkan melalui kaleng tersebut?
  • 9. Jawab : r = D/2 = 98/2 = 46.5 mm = 0.0465 m Frekuensi terendah = 3x108 / 3.4 x 0.0465 = 1897533206.83 = 1897.5 MHz Jika kaleng susu di atas akan dibuat feeder untuk frekuensi 2437 MHz (Channel 6 Wifi) maka mountingnya adalah sebagai berikut : λg/4 D λ/ 4 Berapa λg/4 dan λ/4 ? λ = 3 x 108 / 2437 x 106 = 123.1 mm λ/4 = 123.1 / 4 = 30.775 mm ~ 30.5 mm λ0 untuk kaleng diameter 98 mm adalah = 3.4 r = 3.4 x 46.5 = 158.1 mm λg = λ √1 – (λ/ λ0)2 (λ/ λ0)2 = (123.1 / 158.1)2 = 0.60625 1- (λ/ λ0)2 = 1- 0.60625 = 0.39375 √1 – (λ/ λ0)2 = √0.39375 = 0.6275 λg = 123.1 / 0.6275 = 196.1753 mm λg/4 = 196.1753 / 4 = 49 mm
  • 10. MENGENAL PERANGKAT WIRELESS LAN (BERDASAR INTERFACE) WLAN YG MENGGUNAKAN MEDIA KABEL UTP ACCESS POINT / BRIDGE / WDS • Konektor untuk DC Power Supply • Konektor RJ45 untuk kabel UTP • Antena ada yg fix / detachable • Tombol RESET (reset to factory default) • LED power Indicator • LED Link activity (LAN) • LED WLAN WIRELESS DSL GATEWAY - NAT - Client Connection : Wired & Wireless Tdk ada mode sbg Client
  • 11. Kabel UTP biasanya menggunakan hubungan cross. Ada produk WLAN tertentu yg dapat terhubung dg kabel UTP cross atau straight yg disebutkan dlm spec-nya : Auto MDI/MDIX. Kabel UTP hubungan CROSS Kabel UTP hubungan STRAIGHT
  • 12. Data Pin Konektor RJ45 MODE OPERASI MODE #1 : ACCESS POINT (POINT TO MULTIPOINT) MODE #2 : CLIENT BRIDGE P2MP / AP CLIENT / WIRELESS ETHERNET BRIDGE
  • 13. MODE #3 : CLIENT BRIDGE P2P / AD HOC • Perlu 2 (dua) IP Address (untuk WLAN dan LAN adapter) • Menggunakan Power Supply External • Dapat menggunakan kabel UTP yang panjang untuk keperluan outdoor
  • 14. WLAN USB (USB WIFI ADAPTER) • Kebanyakan berfungsi sbg client adapter • Perlu 1 (satu) IP Address • Power supply diambil dari port USB pada PC (tak perlu Power Supply tambahan) • Dapat menggunakan USB Active Extension Cable untuk keperluan outdoor dengan panjang terbatas 4~5 segmen kabel (20 ~ 25 meter) • Kabel USB Active Extension harganya lebih mahal dari kabel UTP dan agak sudah dicari. WLAN PCI CARD • Kebanyakan berfungsi sbg Client • Perlu 1(satu) IP Address • Power WLAN dari slot PCI • Jika antenanya akan ditaruh di luar gedung, perlu memperpanjang kabel coaxial ke antenna • Kabel coaxial untuk frekuensi 2.4 GHz yang panjang selain mahal juga menimbulkan Loss / redaman sinyal RF
  • 15. ANTENA 2.4 GHz Beberapa Contoh Design Antena 2.4 GHz Kebanyakan antenna homebrew wifi yg ada di internet : antenna yagi, antenna kaleng (tincan antenna), antenna biquad, antenna helix, antenna slotted waveguide. Komponen yg selalu ada dlm design antenna-antena tsb : N-type Connector & pigtail Konektor : N-type Male, N-type Female, RP TNC Male, RP TNC Female, Pigtail Antena Yagi Antena Colinear
  • 16. Antena Kaleng (Tin Can Antenna) Antena Biquad & Double Biquad
  • 17. Antena Waveguide Slot Antena Helix
  • 18. Antena Horn Antena Parabolic Grid Dengan adanya N-type Connector dan Pigtail maka : • Biaya beli konektor dan pigtail • Perlu penyolderan • Timbul Loss / redaman sinyal RF akibat sambungan yang tidak baik dan panjang kabel pigtail • Timbul SWR jika saluran transmisi (pigtail) dengan antenna tidak match Design antenna yang tidak memakai pigtail
  • 19. Kemudahan yang didapat : • Tidak memerlukan N-type connector dan pigtail sehingga menghemat biaya • Tidak memerlukan pekerjaan penyolderan • Tidak ada Loss / redaman sinyal RF • Tidak ada urusan lagi dengan SWR Antena WajanBolic Kenapa disebut WajanBolic? • Wajan : penggorengan, alat dapur buat masak • Bolic : parabolic • WajanBolic : Antena parabolic yg dibuat dari wajan Karena berasal dari wajan maka kesempurnaannya tidak sebanding dg antenna parabolic yg sesungguhnya. Dalam workshop akan dibuat Antena WajanBolic dengan Wifi USB Adapter dengan pertimbangan : • Tidak perlu pekerjaan penyolderan kabel dan konektor • Tidak ada pekerjaan modifikasi pada system RF sehingga tidak perlu khawatir dengan masalah SWR • Tidak perlu bongkar casing PC dalam instalasinya seperti jika menggunakan Wifi PCI Adapter • Tidak perlu power Supply external, karena power supply Wifi diambil dari port USB PC Desktop atau notebook sehingga memudahkan pada saat outdoor live test menggunakan notebook • Operasional koneksi ke AP mudah
  • 20. Beberapa kekurangan antenna WajanBolic : • Karena berupa solid dish maka pengaruh angin cukup besar sehingga memerlukan mounting ke tower yang cukup kuat • Untuk keperluan outdoor diperlukan USB Active Extension Cable beberapa segmen sehingga untuk panjang kabel tertentu harga kabel menjadi lebih mahal dari Wifi USB INTERNET CONNECTION SHARING (ICS) ICS VIA PC WIN 98SE/2000/XP (WIRED) Internet – LAN Card#1 – PC – LAN Card#2 – Switch – PC Client ICS VIA PC WIN 98SE/2000/XP (WIRELESS) Internet – LAN Card#1 – PC – LAN Card #2 – Access Point ------- Wireless Client Adapter + PC Client • Hub / switch digantikan dengan Access Point • Pada Access Point perlu 1 (satu) IP address ICS DG WIRELESS DSL GATEWAY
  • 21. BEBERAPA CONTOH APLIKASI • Home to Office Networking • RT/RW Net • Wireless ISP (Home to Warnet) STEP BY STEP PEMBUATAN ANTENA WAJANBOLIC Bahan-bahan yang diperlukan : • USB Wifi Adapter + kabel USB + CD driver • Wireless Access Point • Wajan aluminium diameter 36 cm • Pipa PVC 3 inch panjang disesuaikan • Dop pipa 3 inc : 2 buah • Besi plat bentuk L • Baut dan mur besar • Baut U 1 ½ inch : 1 buah • Aluminium foil secukupnya • Lem pipa atau Lem karet • Silikon rubber Alat-alat yang diperlukan : • Mesin bor
  • 22. Kabel extender • Kikir bulat atau ½ lingkaran • Kikir datar • Gergaji • Pisau cutter • Solder ujung lancip • Penggaris • Kunci shock • Papan kayu untuk alas bor • Antena tower 2 ~ 3 meter • Notebook Hal-hal yang perlu diperhatikan (untuk keselamatan kerja) 1. Alat-alat listrik (mesin bor, solder dsb) yang tidak sedang digunakan dicabut dari stop kontak listrik 2. Benda-benda tajam (cutter, kikir, mata bor dsb) yang tidak sedang dipakai ditaruh pada posisi yang aman. 3. Serpihan-serpihan potongan logam segera dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat sampah Langkah kerja (Lihat slide show) Pengetesan antenna : 1. Install driver 2. USB Wifi tidak terpasang ke port USB Notebook/PC 3. Masukkan CD driver dan ikuti langkah-langkah instalasi sampai selesai 4. Hubungkan kabel USB Wifi ke port USB Notebook melalui kabel USB 5. Jika USB Wifi sudah terdeteksi berarti instalasi berhasil Test koneksi ke Remote Ap 1. Lakukan scan AP 2. Mencoba konek ke AP yang berhasil di scan 3. Mengamati Signal Strength dan Link Quality 4. Menset IP USB Wifi sesuai dengan IP-nya AP 5. Mencoba test ping ke AP 6. Mengamati hasil tes ping Test Ping vs Channel AP 1. Men-set AP pada channel 1 (IP Address tetap)
  • 23. 2. Melakukan scan dan konek pada Wifi USB ke AP channel 1 3. Melakukan test ping ke AP dan mengamati hasilnya 4. Mengulangi langkah 1 s/d 3 untuk AP dengan channel 6 dan 11 5. Membandingkan hasil test ping untuk ketiga channel Pengkukuran signal strength menggunakan Netstumbler 1. Aktifkan program Netstumbler 2. Pilih AP yang di-detect 3. Amati level sinyal (…. dBm) pada tampilan Netstumbler 4. Ulangi langkah di atas menggunakan USB Wifi yang tidak terpasang pada antenna WajanBolic 5. Bandingkan hasilnya