tessss
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.
This is featured post 2 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.
This is featured post 3 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.
Jumat, 11 Desember 2015
Analisa Kekerasan Bahan dengan Metode Citra Spekel
Abstrak—Telah
dilakukan percobaan Analisa Kekerasan
Bahan dengan Metode Citra Spekel dengan tujuan untuk membandingkan
kekerasan beberapa amplas mesh dan kertas HVS dengan tisu melalui metode
pencitraan spekel. Bahan uji kekerasan pada percobaan ini adalah amplas 240
mesh, 500 mesh, 1000 mesh, mesh 200, kertas HVS, dan tisu. Sedangkan sudut
polarisator yang digunakan adalah 00, 300, 600,
dan 900. Pada percobaan ini, cahaya laser He-Ne dilewatkan melalui
polarisator dan mengenai bahan uji. Pola hamburan cahaya laser setelah mengenai
bahan uji, lalu di tangkap web cam dan dilakukan analisa dengan software image j untuk memperoleh sudut deviasi
pada percobaan. Gambar yang ditangkap oleh web cam adalah pola spekel dari
pemantulan cahaya laser yang merambat lurus melalui polarisator dang mengenai
bahan uji. Pemantulan cahaya laser dari bahan uji ini dipengaruhi oleh nilai
kekerasan suatu bahan uji yang di akibatkan adanya interferensi cahaya pantul
akibat frekuensi yang sama, sedangkan amplitudo dan fasenya berbeda. Data hasil
percobaan ini adalah nilai sudut deviasi dan mean. Selanjutnya, data ini
digunakan untuk menentukan nilai kontras. Nilai kontras, berbanding terbalik
dengan nilai kekerasan suatu bahan uji. Hasi percobaan menunjukan bahwa kekerasan
dari semua bahan uji dari nilai terbesar adalah amplas mesh 240, amplas mesh
500, amplas mesh 1000, amplas mesh 2000, kertas HVS, dan tisu.
Praktikum ini sebenarnya sangat unik. Praktikum ini sama dengan praktiku optika modern, yaitu mempelajari gejala cahaya seperti pemantulan, polarissasi, interferensi, dan lainya. Perbedaanya terletak pada tujuan, yaitu menganalisa kekerasan material. Over all, praktikum ini sangat menyenangkan. Laporan resmi bisa di download disini
Penerapan Spin Coating untuk Pembuatan Lapisan Tipis dengan MMA
Abstrak—Telah dilakukan percobaan Penerapan Spin Coating untuk Pembuatan Lapisan Tipis dengan MMA dengan tujuan untuk membuat dan memahami lapisan tipis pada material Methyle Methacrylate (MMA). Material Methyl Methacrylate (MMA) di letakkan diatas substrat kaca, dimana terdapat empat buah kaca preparat dengan perlakuan pemberian kecepatan berbeda yakni sebesar 1000rpm, 1500rpm, 2000rpm, dan tanpa perlakuan. Kaca preparat diamplas terlebih dahulu dan dicuci dengan alkohol agar steril. Setiap substrat kaca diberi tiga tetes material MMA di ujung kanan, tengah dan ujung kiri, lalu diputar selama 90 detik. Setelah itu didapatkan hasil berupa lapisan tipis. Lapisan tipis tersebut, diamati dengan mikroskop kemudian shot hasilnya dengan software super eyes. Prinsip kerja yang diterapkan pada percobaan ini adalah viskositas dan kecepatan putaran yang mempengaruhi gaya sentrifulgal. Tebal lapisan dengan variasi kecepat putar yakni, sebesar 1,96233 mm untuk kecepatan 1000rpm dan 1,34867 mm untuk kecepatan 1500 rpm dan 0,78223 untuk 2000 rpm.
Sebenarnya, penggunnaan lapisan tipis sangat cocok digunakan di era modern ini. Aplikasi ppenggunaanya di antaranya adalah penggunaan fiber optik sebagai perangkat transfer data suer cepat di berbagai operator sekarang ini. Praktikum ini berjalan alot dan lama. Selebihnya dijelaskan disini
Posted in: Optoelektronika
Analisa Antena Patch dengan Pola Radiasi Antena
Abstrak—Telah
dilakukan percobaan Analisa Antena Patch
dengan Pola Radiasi Antena dengan tujuan untuk
menentukan pola radiasi antenna patch dalam skala logaritmit dan linier,
memahami sifat-sifat dan prinsip dari antenna dan memahami jenis-jenis pola
radiasi antenna. Untuk melakukan percobaan ini, erlebih dahulu dirangkai alat seperti antena CPWF patch, network
analyzer, kabel port, dan papan lingkaran penunjuk sudut. Lalu, dilakukan pengamatan dari 0o
dengan 360o
dengan selisih 5o setiap variasi sudut. Dari asil percobaan ini,
diperleh frekuensi dan intensitas radian. Dari hasil percobaan ini dapat
ditentukan grafik hubungan sudut dengan intensitas linier dimana pola radiasi yang pada percobaan ini adalah
omnidirectional yaitu gelombangnya bergerak kesegala
arah yang ditujukkan pada grafik hubungan sudut
dengan intensitas radian sedangkan unidirectional mensinyalkan ke suatu daerah saja, yang ditunjukkan hubungan sudut dengan intensitas
linier. Dari percobaan ini diketahui bahwa antenna dapat menerima dan memancarkan
sinyal. Prinsip yang digunakan adalah prinsip gelombang elektromagnetik yang
diubah menjadi energy listrik dan sebaliknya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A.
Hasil Data
Berdasarkan percobaan
Analisa Antena Patch dengan Pola
Radiasi Antena yang telah dilakukan didapatkan data berupa nilai frekuensi
dan intensitas radian sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil frekuensi dan
intensitas radian antena
Sudut Putar (áµ’)
|
f1 (MHz)
|
I1 (dBm)
|
0
|
512.5
|
30.01
|
5
|
560.5
|
24.84
|
10
|
577
|
23.04
|
15
|
545.5
|
25.51
|
20
|
560.5
|
25.82
|
25
|
560.5
|
25.94
|
30
|
544
|
27.63
|
35
|
560.5
|
28.09
|
40
|
560.5
|
24.72
|
45
|
545.5
|
25.84
|
50
|
545.5
|
26.11
|
55
|
545.5
|
27.09
|
60
|
577
|
26.64
|
65
|
545.5
|
27.15
|
70
|
704.5
|
27.16
|
75
|
767.5
|
30.09
|
80
|
577
|
30.44
|
85
|
577
|
30.49
|
90
|
577
|
31.68
|
95
|
577
|
31.01
|
100
|
545.5
|
30.55
|
105
|
545.5
|
27.33
|
110
|
544
|
27.74
|
115
|
560
|
24.46
|
120
|
544
|
21.77
|
125
|
545.5
|
29.33
|
130
|
544
|
26.17
|
135
|
545.5
|
25.17
|
140
|
545.5
|
22.81
|
145
|
560.5
|
27.84
|
150
|
545.5
|
30
|
155
|
544
|
23.83
|
160
|
544
|
26.39
|
165
|
545.5
|
24.57
|
170
|
545.5
|
24.51
|
175
|
544
|
22.54
|
180
|
545.5
|
23.84
|
185
|
545.5
|
32.04
|
190
|
545.5
|
30.91
|
195
|
544
|
24.82
|
200
|
544
|
22.81
|
205
|
544
|
17.45
|
210
|
560
|
19.63
|
215
|
560
|
19.6
|
220
|
545.5
|
22
|
225
|
545.5
|
27.5
|
230
|
545.5
|
27.85
|
235
|
560.5
|
20.62
|
240
|
560.5
|
22.04
|
245
|
560.5
|
19.13
|
250
|
560.5
|
19.42
|
255
|
560.5
|
21.2
|
260
|
560.5
|
20.82
|
265
|
704.5
|
27.71
|
270
|
560.5
|
22.76
|
275
|
560.5
|
24.31
|
280
|
560.5
|
22
|
285
|
560.5
|
23.15
|
290
|
560.5
|
20.74
|
295
|
560.5
|
20.84
|
300
|
544
|
19
|
305
|
560
|
20.7
|
310
|
560.4
|
22.35
|
315
|
544
|
19
|
320
|
544
|
26.83
|
325
|
545.2
|
24.4
|
330
|
581
|
20.92
|
335
|
544
|
26.42
|
340
|
704.5
|
26.11
|
345
|
544
|
29.5
|
350
|
545.5
|
23.86
|
355
|
704.5
|
30.51
|
360
|
704.5
|
28.87
|
B. Perhitungan
Dari hasil data pada percobaan yang
disajikan dalam tabel 1, dilakukan perhitungan besar intensitas linear dapat dengan menggunakan
persamaan (4), sehingga dapat dihasilkan data sebagai berikut
Tabel 2 Hasil
Perhitungan Intensitas Linear
Sudut Putar (áµ’)
|
I1 (dBm)
|
I1 (linier)
|
0
|
17.45
|
1002.305
|
5
|
19
|
304.789
|
10
|
19
|
201.372
|
15
|
19.13
|
355.631
|
20
|
19.42
|
381.944
|
25
|
19.6
|
392.645
|
30
|
19.63
|
579.429
|
35
|
20.62
|
644.169
|
40
|
20.7
|
296.483
|
45
|
20.74
|
383.7072455
|
50
|
20.82
|
408.3193863
|
55
|
20.84
|
511.6818355
|
60
|
20.92
|
461.3175746
|
65
|
21.2
|
518.8000389
|
70
|
21.77
|
519.9959965
|
75
|
22
|
1020.939484
|
80
|
22
|
1106.623784
|
85
|
22.04
|
1119.437883
|
90
|
22.35
|
1472.312502
|
95
|
22.54
|
1261.827535
|
100
|
22.76
|
1135.010816
|
105
|
22.81
|
540.7543229
|
110
|
22.81
|
594.2921586
|
115
|
23.04
|
279.2543841
|
120
|
23.15
|
150.3141966
|
125
|
23.83
|
857.0378452
|
130
|
23.84
|
413.9996748
|
135
|
23.86
|
328.8516309
|
140
|
24.31
|
190.9853259
|
145
|
24.4
|
608.1350013
|
150
|
24.46
|
1000
|
155
|
24.51
|
241.5460834
|
160
|
24.57
|
435.5118737
|
165
|
24.72
|
286.417797
|
170
|
24.82
|
282.4879975
|
175
|
24.84
|
179.4733627
|
180
|
25.17
|
242.1029047
|
185
|
25.51
|
1599.558029
|
190
|
25.82
|
1233.104833
|
195
|
25.84
|
303.3891184
|
200
|
25.94
|
190.9853259
|
205
|
26.11
|
55.59042573
|
210
|
26.11
|
91.83325965
|
215
|
26.17
|
91.20108394
|
220
|
26.39
|
158.4893192
|
225
|
26.42
|
562.3413252
|
230
|
26.64
|
609.5368972
|
235
|
26.83
|
115.3453258
|
240
|
27.09
|
159.9558029
|
245
|
27.15
|
81.84647881
|
250
|
27.16
|
87.49837752
|
255
|
27.33
|
131.8256739
|
260
|
27.5
|
120.7813835
|
265
|
27.63
|
590.2010802
|
270
|
27.71
|
188.7991349
|
275
|
27.74
|
269.7739432
|
280
|
27.84
|
158.4893192
|
285
|
27.85
|
206.5380156
|
290
|
28.09
|
118.5768748
|
295
|
28.87
|
121.338885
|
300
|
29.33
|
79.43282347
|
305
|
29.5
|
117.4897555
|
310
|
30
|
171.7908387
|
315
|
30.01
|
79.43282347
|
320
|
30.09
|
481.9477976
|
325
|
30.44
|
275.4228703
|
330
|
30.49
|
123.5947433
|
335
|
30.51
|
438.5306978
|
340
|
30.55
|
408.3193863
|
345
|
30.91
|
891.2509381
|
350
|
31.01
|
243.2204009
|
355
|
31.68
|
1124.604974
|
360
|
32.04
|
770.9034691
|
C.
Pembahasan
Percobaan
Analisa Antena Patch dengan Pola
Radiasi Antena ini,
menggunakan jenis antena mikrostrip dengan patch berbentuk segiempat. Percobaan
mengamati pola radiasi dari antena mikrostrip tersebut. Pola radiasi
merupakan gambaran sifat-sifat radiasi
(medan jauh) oleh
suatu antena. Pola radiasi di akibatkan oleh arus listrik dalam suatu
kawat yang selalu dikelilingi oleh medan magnetis. Arus listrik
bolak balik (alternating current) menyebabkan muatan muatan listrik bebas dalam
kawat memperoleh percepatan, sehingga timbul suatu medan elektromagnetik bolak
balik yang akan berjalan menjauhi antena dalam bentuk gelombang elektromagnetik sehingga mengakibatkan terbentumknya medan elektromagnetik.
Berdasarkan tabel hasil di atas, diketahui bahwa frekuensi
yang dapat diterima oleh antena patch
dalam percobaan ini mempunyai batas sebesar 100 MHz – 850 MHz dengan sudut putar sebesar 00
hingga 3600 dengan selisih tiap variasi sudut yang diamati sebesar 5o. Dari
pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa frekuensi yang dihasilkan adalah
17,45 sampai dengan 32,04 dBm. Sedangkan intensitas linier yang dihasilkan
adalah 55,6 hingga 1869,57. Dari tabel 2,
diketahui bahwa dalam pengukuran intensitas
maupun frekuensi
yang tertera pada network analyzer menunjukan bahwa frekuensi tidak dipengaruhi
oleh sudut putar antena yang diberikan saat percobaan. Tetapi sudut putar antena yang diberikan saat melakukan
percobaan ini mempengaruhi besar intensitas
yang dihasilkan
oleh antena patch.
Dari pengamatan grafik pada gambar 6 dan gambar 7 diatas diketahui bahwa
antenna mikrostrip yang digunakan dalam percobaan ini memiliki pola radiasi
omnidirectional atau kesemua arah. Hal ini ditunjukkan dengan pola intensitas radiasi
pada grafik yang menyebar kesegala arah. Dari grafik pada gambar 6 dan gambar 7
diketahui pula bahwa intensitas radiasi antenna secara linier dan radian
berbanding lurus dimana hal tersebut terlihat dari pola persebaran
intensitas pada grafik yang hampir sama. Return Loss
ialah perbandingan antara amplitudo dari gelombang yang direfleksikan terhadap
amplitudo gelombang yang dikirimkan. Return Loss digambarkan dengan peningkatan amplitudo dari gelombang
yang direfleksikan (V0-) dibanding dengan gelombang yang dikirim (V0+). Return
Loss dapat terjadi karena adanya diskontinuitas diantara saluran transmisi
dengan impedansi masukan beban (antena). Pada rangkaian gelombang mikro yang
memiliki diskontinuitas (mismatched), besarnya return loss bervariasi dan bergantung
pada frekuensi. Besarnya nilai return loss berdampak pada bandwidth radiasi
dari antenna menjadi lebih sempit sehingga daya pancaran radiasi antenannya juga
semakin kecil. Return loss yang besar dan bandwidth yang sempit adalah salah
satu karakteristik dari antena mikrostrip.
Gambar 6. Grafik hubungan sudut
dengan intensitas linier antenna CPWF patch
Gambar 7. Grafik hubungan sudut dengan intensitas radian CPWF
patch
Grafik hubungan sudut dengan
intensitas linier yang dihasilkan yaitu grafik tipe unidirectional dimana pola
radiasi antena ini mensinyalkan ke suatu
daerah saja(unidirectional). Dari grafik hubungan sudut dengan intensitas radian diperoleh hasil grafik 7 yang menunnjukan bahwa antena
yang digunakan merupakan antena tipe omnidirectional yaitu gelombangnya bergerak kesegala arah
yang dapat diamati dengan menggunakan perputaran sudut antena 00 sampai
3600 dengan selisih 5o. Sehingga pada grafik tersebut dapat terlihat bahwa
perputaraan sudut tangkapnya tidak seluruhnya sempurna yang bisa diakibatkan
oleh beberapa faktor seperti adanya benda logam disekitar alat tersebut. Benda logam sangat mempengaruhi
kinerja antena pada saat pelaksanaann percobaan ini karena sifat logam itu
sendiri adalah penghantar gelombang elektromagnetik yang baik.
Pada pelaksanaan percobaan Analisa Antena Patch dengan Pola Radiasi
Antena diusuhakan supaya
tidak mendekatkan bahan-bahan logam karena akan menyebabkan terjadinya
ketidakstabilan frekuensi yang terukur oleh network analyzer. Selain faktor
yang logam, juga terdapat faktor lain seperti sinyal dari alat elektronik yaitu,
jam dan handphone yang bisa mengganggu gelombang elektromagnetik ketika
memancarkan gelombang ataupun menerima gelombang elektromagnetik dan sinyal
pada saat pengambilan data percobaan.
Pada percobaan Analisa Antena Patch dengan Pola Radiasi Antena ini,
intensitas radian yang tertara pada layar network
analyzer yang bernilai negatif (-) tetapi saat melakukan perhitungan
untuk nilai intensitas linier bernilai negatif. Hal ini tidak berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Hal ini
disebabkan karena tanda negatif ini menunjukkan arah dari medan elektromagnetik
yang diterima atau dipancarkan oleh antena.KESIMPULAN
Berdasarkan analisa dan pembahasan, disimpulkan bahwa pola radiasi yang diperoleh pada percobaan Analisa Antena Patch dengan Pola Radiasi Antena ini adalah omnidirectional yaitu gelombangnya bergerak kesegala arah yang ditunjukkan pada grafik hubungan sudut dengan intensitas radian dan unidirectional mensinyalkan ke suatu daerah saja, yang ditunjukkan hubungan sudut dengan intensitas linier. Dari percobaan ini diketahui bahwa antena dapat menerima dan memancarkan sinyal. Prinsip yang digunakan pada adalah prinsip gelombang elektromagnetik yang di ubah menjadi energy listrik dan sebaliknya.
Ini adalah salah satu bidang praktikum optik yang menurut saya paling rumit. Bukan rumit konsep kerja atau materi praktikumnya, tapi tata cara mengikuti praktikumnya :-(
Untuk link laporan resmi selengkapnya, klik disini
Posted in: Optoelektronika