RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP SLOT RECTANGULAR DUAL-BAND (2,3 GHz DAN 3,3 GHz) DENGAN PENCATUAN PROXIMITY COUPLED

dokumen-dokumen yang mirip
RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP ARRAY PATCH SEGIEMPAT DUAL-BAND (2,3 GHz dan 3,3 GHz) DENGAN PENCATUAN PROXIMITY COUPLED

RANCANG BANGUN ANTENA SUSUN MIKROSTRIP PATCH SEGIEMPAT DUAL BAND (2,3 GHz DAN 3,3 GHz) DENGAN PENGGUNAAN STUB

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA SALURAN PENCATU FEED LINE DAN PROXIMITY COUPLED UNTUK ANTENA MIKROSTRIP PACTH SEGIEMPAT

BAB II DASAR TEORI. Antena adalah sebuah komponen yang dirancang untuk bisa memancarkan

STUDI PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP MULTI-PATCH STACKED DUAL-BAND PADA FREKUENSI WiMAX (3,3 GHZ DAN 5,8 GHZ)

STUDI PERANCANGAN ANTENA SUSUN MIKROSTRIP PATCH SEGIEMPAT DUAL-BAND (2.4 GHz dan 3.3 GHz)

PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP MULTI-PATCH COPLANAR DIPOLE DUAL BAND UNTUK APLIKASI WIMAX

RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP PATCH ARRAY SEGI EMPAT TRIPLE BAND PADA FREKUENSI 2,3, 3,3 GHz DAN 5,8 GHz

ANALISIS PENGARUH UKURAN GROUND PLANE TERHADAP KINERJA ANTENA MIKROSTRIP PATCH SEGIEMPAT PADA FREKUENSI 2.45 GHz

PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP ARRAY PATCH SEGITIGA DUAL- BAND ( 2,4 GHz dan 3,3 GHz) DENGAN STUB PADA SALURAN PENCATU

SINGUDA ENSIKOM VOL. 7 NO. 2/Mei 2014

ANALISIS ANTENA MIKROSTRIP PATCH SEGIEMPAT DENGAN TEKNIK PLANAR ARRAY

SIMULASI MODEL ANTENA MIKROSTRIP PATCH SEGI EMPAT DENGAN PENCATUAN APERTURE COUPLED UNTUK APLIKASI WIMAX 2,35 GHz

BAB I PENDAHULUAN. wireless dimana transmisi sinyal tanpa menggunakan perantara konduktor / wire.

TUGAS AKHIR. RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP SLOT RECTANGULAR. DUAL-BAND ( 2,3 GHz DAN 3,3 GHz) DENGAN PENCATUAN PROXIMITY COUPLED

STUDI PERANCANGAN SALURAN PENCATU UNTUK ANTENA MIKROSTRIP ARRAY ELEMEN 2X2 DENGAN PENCATUAN APERTURE COUPLED

STUDI PERBANDINGAN PARAMETER-PARAMETER PRIMER ANTENA MIKROSTRIP

PERANCANGAN DAN SIMULASI ANTENA MIKROSTRIP DOUBEL BIQUAD PADA FREKUENSI

STUDI PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP ARRAY PATCH SEGITIGA DUAL-BAND UNTUK APLIKASI WLAN (2,45 GHZ) DAN WiMAX (3,35 GHZ)

RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP DIPOLE UNTUK FREKUENSI 2,4 GHz

BAB 4 PENERAPAN DGS PADA ANTENA SUSUN MULTIBAND

RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP PATCH SEGIEMPAT PADA FREKUENSI 2,4 GHz DENGAN METODE PENCATUAN INSET

SETRUM. Perancangan Antena Mikrostrip Patch Circular (2,45 GHz) Array dengan Teknik Pencatu Proximity Sebagai Penguat Sinyal Wi-Fi

STUDI PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP PATCH SEGIEMPAT DENGAN TIPE POLARISASI MELINGKAR MENGGUNAKAN ANSOFT

Perancangan dan Pembuatan Antena Mikrostrip Egg Dengan Slot Rugby Ball yang Bekerja pada Frekuensi Ultra Wideband (UWB)

PERANCANGAN DAN REALISASI ANTENA CO-PLANAR DENGAN METODE BAND GAP UNTUK PENINGKATAN BANDWIDTH PADA FREKUENSI S-BAND

Perancangan dan Pembuatan Antena Mikrostrip Telur (Egg) Dengan Slot Lingkaran Pada Frekuensi Ultra Wideband (UWB)

ANALISA PENENTUAN UKURAN SLOT PADA KARATERISTIK ANTENA MIKROSTRIP PATCH SEGIEMPAT DENGAN PENCATU APERTURE COUPLED

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

BAB II ANTENA MIKROSTRIP

DESAIN ANTENA TEKNOLOGI ULTRA WIDEBAND

RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP PATCH SEGIEMPAT DENGAN TEKNIK PLANAR ARRAY UNTUK APLIKASI WIRELESS-LAN

Perancangan Antena Mikrostrip Dual-Band Patch Persegi Panjang Plannar Array 6 Elemen dengan Defected Ground Structure

PERANCANGAN PEMBANGKITAN FREKUENSI GANDA ANTENA MIKROSTRIP SEGITIGA SAMA SISI MENGGUNAKAN TEKNIK SAMBATAN ELEKTROMAGNETIK

BAB IV PENGUKURAN ANTENA

Simulasi Antena Mikrostrip Patch Persegi Panjang Planar Array 6 Elemen dengan Pencatuan Aperture Coupled

PERBANDINGAN KINERJA ANTENA MIKROSTRIP SUSUN DUA ELEMEN PATCH

PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP TRIANGULAR UNTUK APLIKASI WiMAX PADA FREKUENSI MHz dan MHz

3 BAB III PERANCANGAN PABRIKASI DAN PENGUKURAN

Desain Antena Array Mikrostrip Tapered Peripheral Slits Pada Frekuensi 2,4 Ghz Untuk Satelit Nano

PERANCANGAN DAN ANALISIS ANTENA MIKROSTRIP PATCH SEGIEMPAT KOPLING APERTURE DENGAN FREKUENSI 2,45 GHz MENGGUNAKAN ANSOFT HFSS 11

BAB IV HASIL PENGUKURAN DAN ANALISIS HASIL PENGUKURAN

BAB 3 PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP ARRAY

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

: Widi Pramudito NPM :

DESAIN ANTENA MIKROSTRIP RECTANGULAR GERIGI UNTUK RADAR ALTIMETER

Perancangan Antena Mikrostrip Circular Patch MIMO 2x2 Untuk Aplikasi Wireless Fidelity (WiFi) Pada Frekuensi Kerja 2,4 GHz

ANALISIS ANTENA MIKROSTRIP SUSUN 2 ELEMEN PATCH SEGIEMPAT DENGAN DEFECTED GROUND STRUCTURE BERBENTUK SEGIEMPAT

BAB III PERANCANGAN ANTENA DAN SIMULASI

BAB IV PENGUKURAN DAN ANALISIS

PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP WIDEBAND H-SHAPED PADA FREKUENSI GHz

BAB II DASAR TEORI. (transmitting antenna) adalah sebuah transduser (pengubah) elektromagnetis,

PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP TRIANGULAR UNTUK APLIKASI WiMAX PADA FREKUENSI 2300 MHz dan 3300 MHz

RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP PERSEGI PANJANG 2,4 GHZ UNTUK APLIKASI WIRELESS FIDELITY (WI-FI)

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Pencapaian Lebar-Pita Antena Mikrostrip dengan Tingkap Tergandeng untuk Frekuensi 2,4 GHz

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

BAB III PERANCANGAN ANTENA DAN METODOLOGI PENGUKURAN

PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP DENGAN PERIPHERAL SLITS UNTUK APLIKASI TV DIGITAL

DUAL FREQUENCY ANTENA MIKROSTRIP

Perancangan Antena Mikrostrip Bentuk Segiempat Dual Frequency untuk Aplikasi WLAN 2400 Mhz dan 5000 Mhz

ANALISIS DAN FABRIKASI ANTENA LTE MIKROSTRIP DENGAN FREKUENSI FIXED 2,6 GHZ DAN MOBILE 2,3 GHZ

Perancangan Antena Mikrostrip Segiempat Peripheral Slit untuk Aplikasi 2,4Ghz dengan Metode Pencatuan Proximity Coupled

RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP ARRAY PATCH SEGIEMPAT DUAL-BAND (2,3 GHz dan 3,3 GHz) DENGAN PENCATUAN PROXIMITY COUPLED

BAB III PERANCANGAN ANTENA ARRAY FRACTAL MIKROSTRIP

Desain Antena Log Periodik Mikrostrip Untuk Aplikasi Pengukuran EMC Pada Frekuensi 2 GHz 3.5 GHz

KARAKTERISASI ANTENA MIKROSTRIP PATCH SEGITIGA SAMASISI DENGAN FREKUENSI KERJA 2,4 GHz UNTUK KOMUNIKASI WIRELESS

BAB 4 HASIL PENGUKURAN DAN ANALISIS PENGUKURAN

BAB II TINJAUAN TEORITIS

DAFTAR PUSTAKA. [1] Surjati, Indra Antena Mikrostrip : Konsep dan Aplikasinya. Jakarta : Tesis Teknik Elektro Universitas Indonesia,2008.

MERANCANG DAN MENGIMPLEMENTASIKAN ANTENA MIKROSTRIP PADA RENTANG FREKUENSI 4 5 GHZ UNTUK MENDAPATKAN BEAMWIDTH ANTENA MAKSIMUM 10 0 ABSTRAK

TUGAS AKHIR TE Desain Antena Log Periodik Mikrostrip untuk Aplikasi Pengukuran EMC pada Frekuensi 2 GHz 3.5 GHz.

Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan (SEMANTIK) 2015 Id paper: SM142

BAB 3 ANTENA MIKROSTRIP SLOT SATU DAN DUA ELEMEN DENGAN BENTUK RADIATOR SEGIEMPAT

PERANCANGAN PROTOTYPE ANTENA MIKROSTRIP PATCH ARRAY FREKUENSI 2,76 GHz UNTUK APLIKASI ANTENA RADAR MARITIM

RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP PATCH ARRAY SEGIEMPAT TRIPLE-BAND (2,3 GHz, 3,3 GHz dan 5,8GHz) Disusun Oleh : RAMLI QADAR NIM :

BAB I PENDAHULUAN. Wireless Local Area Network (WLAN) merupakan salah satu aplikasi

DAFTAR PUSTAKA. 1. Balanis Constatantine, A John Wiley - Sons Analysis And Design Antena Theory Third Edition.

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin

BAB II DASAR TEORI ANTENA MIKROSTRIP DAN WIRELESS LAN

PERANCANGAN PROTOTYPE ANTENA MIKROSTRIP PATCH ARRAY FREKUENSI 2,76 GHz UNTUK APLIKASI ANTENA RADAR MARITIM

BAB III PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP PATCH RECTANGULAR SLOT DUAL BAND 2,4 GHz - 5,8 GHz

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA dan LANDASAN TEORI

LAMPIRAN 1 GRAFIK PENGUKURAN PORT TUNGGAL

RANCANG BANGUN BAND PASS FILTER DENGAN METODE HAIRPIN MENGGUNAKAN SALURAN MIKROSTRIP UNTUK FREKUENSI 2,4-2,5 GHZ

BAB 1 PENDAHULUAN. 1 Universitas Indonesia. Antena mikrostrip..., Slamet Purwo Santosa, FT UI., 2008.

PERANCANGAN DAN REALISASI ANTENA MIKROSTRIP SEGIEMPAT ARRAY TRIPLE BAND UNTUK APLIKASI WIMAX

PERANCANGAN DAN REALISASI ANTENA MIKROSTRIP SEGIEMPAT ARRAY TRIPLE BAND UNTUK APLIKASI WIMAX

RANCANG BANGUN ANTENA PLANAR MONOPOLE MIKROSTRIP UNTUK APLIKASI ULTRA WIDEBAND (UWB)

Simulasi Pengaruh Kombinasi Slot Horisontal dan Slot Vertikal Pada Antena Microstrip 2.4 GHz

Antena Mikrostrip Slot Double Bowtie Satu Larik Dengan Pandu Gelombang Coplanar Untuk Komunikasi Wireless Pada Frekuensi 2.4 GHz

Bab II Dasar Teori BAB II DASAR TEORI. Gbr. 2.1 Grafik Faktor Refleksi Terhadap. Faktor Refleksi

BAB I PENDAHULUAN. Antena merupakan perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk

SKRIPSI PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP UNTUK SPEKTRUM. ULTRA WIDEBAND PADA WLAN 5,2 GHz

Rekayasa Elektrika. Jurnal APRIL 2017 VOLUME 13 NOMOR 1. TERAKREDITASI RISTEKDIKTI No. 36b/E/KPT/2016

RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP PATCH SEGIEMPAT PLANAR ARRAY 4 ELEMEN DENGAN PENCATUAN APERTURE-COUPLED UNTUK APLIKASI CPE PADA WIMAX

Perancangan Antena Mikrostrip Planar Monopole dengan Pencatuan Coplanar Waveguide untuk Antena ESM

Kata Kunci: Antena, CCTV, Crown Patch, Slot Lingkaran II. TINJAUAN PUSTAKA I. PENDAHULUAN. 2.1 Antena Mikrostrip

ANTENA DUAL-BAND BERBASIS METODE DUALl-SLOT

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Transkripsi:

RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP SLOT RECTANGULAR DUAL-BAND (2, GHz DAN, GHz) DENGAN PENCATUAN PROXIMITY COUPLED Chandra Elia Agustin Tarigan, Ali Hanafiah Rambe Konsentrasi Teknik Telekomunikasi, Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU) Jl. Almamater, Kampus USU Medan 20155 INDONESIA e-mail: ceatarigan@gmail.com Abstrak Antena mikrostrip adalah antena yang memiliki bentuk yang kompak dan dapat beroperasi dalam banyak pita atau multiband. Itu sebabnya banyak yang mengembangkan antena mikrostrip baik dalam bentuknya maupun pencatuannya. Salah satu penerapan antena mikrostrip adalah dalam akses komunikasi nirkabel pita lebar (BWA). Dalam tulisan ini dirancang antena mikrostrip berbentuk persegi panjang yang bekerja pada dua frekuensi yang mampu bekerja pada frekuensi BWA 2, GHz dan, GHz. Dalam teknik pencatuannya digunakan pencatuan proximity coupled yang bertujuan untuk meningkatkan bandwidth dan untuk memperoleh dua frekuensi diberikan slot pada antena. Hasil yang didapatkan dalam pengukuran antena ini adalah antena bekerja pada frekuensi 2,28 GHz,491 GHz dengan return loss minimum -12,2 db dan VSWR minimum 1,65. Frekuensi kedua bekerja dari,12 GHz,95 GHz dengan return loss minimum -0,4 db dan VSWR minimum 1,08. Kata Kunci: Antena Mikrostrip, Proximity Coupled, Slotted Patch, BWA 5. Pendahuluan Komunikasi nirkabel (wireless communication) sudah sangat berkembang pada saat ini. Perkembangan dari komunikasi bergerak ini juga terus didukung oleh perangkat yang memadai. Antena merupakan suatu alat yang sangat melekat dengan sistem komunikasi nirkabel. Antena yang memiliki desain kompak dan dapat beroperasi pada banyak pita untuk sistem komunikasi nirkabel telah diteliti secara mendalam dan dikembangkan secara luas. Antena itu memiliki beberapa keunggulan seperti ukuran yang kecil, harga yang murah dalam fabrikasinya dan sederhana. Namun, bandwidth yang sempit menjadi salah satu permasalahan antena mikrostrip. Dengan tujuan menyediakan bandwidth besar untuk aplikasi-aplikasi sistem komunikasi nirkabel, maka desain wideband antena menjadi salah satu hal yang penting. Broadband Wireless Access merupakan teknologi yang banyak dikembangkan saat ini. Kelebihan BWA yaitu dapat menawarkan akses data berkecepatan tinggi yang mampu menyediakan layanan kapanpun dan dimanapun. 6. Dasar Teori Antena adalah sebuah komponen yang dirancang untuk bisa memancarkan dan atau menerima gelombang elektromagnetik. Antena mikrostrip merupakan antena yang berbentuk papan (board) tipis dan mampu bekerja pada frekuensi yang sangat tinggi. Dalam bentuknya yang paling dasar, sebuah antena mikrostrip terdiri dari sebuah bidang (patch) memancar disalah satu sisi lapisan (substrate) dielektrik yang memiliki bidang dasar (ground plane) di sisi lain [1]. 2.1 Antena Mikrostrip Patch Persegi Panjang Patch berbentuk persegi panjang merupakan bentuk yang paling umum digunakan dan paling mudah untuk dianalisa. Untuk menentukan lebar patch (W) [2]: = = = (1) dengan c adalah kecepatan cahaya di ruang bebas sebesar x10 8 m/s, f o adalah frekuensi kerja dari antena, dan Ɛ r adalah konstanta dielektrik dari bahan substrat. Untuk menentukan panjang patch (L), diperlukan pertambahan panjang dari L akibat adanya 112 copyright@ DTE FT USU

SINGUDA ENSIKOM VOL.11 NO.1/JUNI 2015 fringing effect. Pertambahan panjang dari L (ΔL) dirumuskan dengan [2]: = 0.412h = (. ). (. ). (2) Dimana h merupakan tinggi substrat dan Ɛ reff adalah konstanta dielektrik relatif yang dirumuskan [2]: =, +, () Sehingga panjang patch (L) dapat dihitung dengan []: = 2 (4) Dimana L eff merupakan panjang patch efektif yang dirumuskan dengan [2]: = (5) Hal yang mempengaruhi kerja antena selain lebar dan panjang patch peradiasi adalah lebar saluran pencatu (W f). Saluran pencatu yang digunakan memiliki impedansi 50 ohm. Lebar saluran pencatu dapat diperoleh dengan menggunakan Persamaan (6) dan (7) []. W f = 1 ln(2 1)+ ( Dimana: 1)+ 0,9, (6) = (7) Pencatuan Proximity Coupled Beberapa teknik pencatuan yang populer pada antena mikrostrip antara lain microstrip line, coaxial probe, aperture coupling, dan proximity coupling. Proximity coupling menggunakan dua substrat Ɛ r1 dan Ɛ r2. Patch berada diatas, ground plane berada dibawah dan saluran transmisi menghubungkan sumber daya dan berada diantara dua substrat seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Tipe ini dikenal juga sebagai electromagnetically coupled microstrip feed [4]. Gambar 1. Pencatuan Proximity Coupled Keuntungan utama dari teknik pencatuan ini adalah menghilangkan radiasi feeding dan memberikan bandwidth yang lebar (bisa mencapai 1%), berkaitan dengan bertambah tebalnya antena mikrostrip [5]. 2. Cara Mendapatkan Dual-Band Frekuensi ganda atau dual frequency atau disebut juga dengan dualband antena mikrostrip merupakan suatu jenis antena mikrostrip yang dapat bekerja pada dua buah frekuensi yang berbeda satu dengan lainnya tanpa memerlukan dua buah antena yang berbeda secara fisik. Terdapat tiga jenis teknik untuk mendapatkan antena dengan dua frekuensi resonansi yang berbeda, yaitu [6]: 1. Orthogonal mode dual-frequency patch antennas 2. Multi-patch dual-frequency antennas Reactively-loaded dual-frequency patch antennas. Metodologi Penelitian Adapun langkah-langkah perancangan antena mikrostrip slot rectangular diantaranya: 1. Menetukan frekuensi kerja dan jenis substrat 2. Perancangan ukuran antena. Simulasi dengan bantuan simulator 4. Melakukan fabrikasi sesuai dengan hasil simulasi 5. Melakukan pengukuran antena yang telah difabrikasi Diagram alir dari pembuatan antena ini dapat dilihat pada Gambar 2. 11 copyright@ DTE FT USU

SINGUDA ENSIKOM VOL.11 NO.1/JUNI 2015 Mulai Menentukan frekuensi kerja yang diinginkan didapat ukuran lebar 8 mm dan panjang 0mm. Ukuran antena dapat dilihat pada Gambar. Jenis Substrat : FR4-Epoxy ε r = 4.4 tan δ = 0.02 h = 1.6 mm Menentukan lebar saluran pencatu Menghitung panjang dan lebar antena untuk frekuensi 2. Ghz Melakukan simulasi dengan program simulator termasuk melakukan pengaturan slot untuk menciptakan frekuensi ganda pada antena Gambar. Desain antena Return Loss -10 db dan VSWR 2 untuk kedua frekuensi dengan bandwidth 100 MHz Tidak Karakterisasi antena Sesuai dengan hasil perhitungan, perancangan antena pada simulator diperoleh seperti terlihat pada Gambar 4. Ya Fabrikasi Antena Pengukuran Antena Optimalisasi antena Gambar 4. Rancangan Antena di Simulator Sudah sesuai dengan karakteristik Ya Selesai Tidak Gambar 2. Diagram Alir Antena yang dirancang adalah antena berbentuk persegi panjang dengan tambahan slot yang bekerja pada frekuensi 2, GHz dan, GHz. Pada perancangan ini digunakan substrat FR-epoxy dengan Ɛ r 4,4 dan ketebalan 1,6 mm. Pada antena elemen tunggal, impedansi saluran pencatu yang digunakan yaitu saluran 50 ohm. Untuk mendapatkan lebar saluran pencatu yang menghasilkan impedansi 50 ohm dapat dihitung dengan Persamaan (6) dan Persamaan (7), sehingga didapat lebar saluran pencatu sebesar,06 mm. Pada perancangan patch antena dicari nilai panjang (L) dan lebar (W) antena. Berdasarkan perhitungan pada Persamaan (1) hingga Persamaan (5) dan dilakukan karakterisasi Berdasarkan simulasi dan telah dilakukan beberapa karakterisasi, kemudian dilakukan fabrikasi pada antena. Pengukuran yang dilakukan terhadap parameter-parameter antena ini meliputi return loss, VSWR, dan pola radiasi. 4. Hasil dan Pembahasan Hasil grafik return loss dan VSWR dari rancangan yang sudah dibuat masing-masing dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6. Gambar 5. Return loss perancangan antena 114 copyright@ DTE FT USU

SINGUDA ENSIKOM VOL.11 NO.1/JUNI 2015 Gambar 6. VSWR perancangan antena Perancangan ini menghasilkan dua frekuensi kerja. Pada frekuensi pertama didapatkan frekuensi dari 2,29 GHz hingga 2,9 GHz dengan nilai terendah return loss - 20,718 db pada frekuensi 2,5 GHz dan pada frekuensi kedua didapatkan frekuensi dari,29 GHz hingga,9 GHz dengan nilai terendah return loss -28,809 db pada frekuensi,5 GHz, sedangkan VSWR untuk frekuensi 2,5 GHz dan,5 GHz masing-masing didapat pada 1,2028 dan 1,075. Hasil antena yang telah difabrikasi terlihat pada Gambar 7. VSWR Return Loss (db) 4.5.5 1.5 0.5 0-5 -10-15 -20-25 -0-5 4 2 1 0 2..1.2..4 Gambar 8. VSWR Pengukuran 2..1.2..4.5 Gambar 9. Return Loss Pengukuran Gambar 7. Antena Fabrikasi Hasil pengukuran yang diperoleh dari antena yang telah difabrikasi berupa VSWR dan return loss yang ditunjukkan pada Gambar 8 dan Gambar 9. Dari pengukuran antena didapatkan frekuensi pertama yaitu untuk frekuensi 2,5 GHz bekerja pada rentang 2,28 GHz 2,491 GHz atau sebesar 16 MHz dengan return loss bernilai -12,20 db. Frekuensi kedua yaitu frekuensi,5 GHz bekerja pada rentang,1 GHz,9 GHz atau sebesar 260 MHz dengan return loss bernilai -1,62 db. VSWR untuk frekuensi 2,5 GHz bernilai 1,76 dan untuk frekuensi,5 GHz bernilai 1,61. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat dilakukan analisis terhadap return loss, VSWR, dan pola radiasi antena. Pada Gambar 10 terlihat bahwa pada frekuensi yang direncanakan beresonansi pada 2,5 GHz, batas kiri frekuensi bergeser sekitar MHz ke kanan dari hasil simulasi yang menyebabkan nilai awal pengukuran frekuensi menjadi 2,28 MHz. Return loss minimum bernilai -12,2 db, sedangkan pada frekuensi yang direncanakan beresonansi pada,5 GHz, batas kiri frekuensi bergeser 177 MHz ke kiri dari hasil simulasi 115 copyright@ DTE FT USU

SINGUDA ENSIKOM VOL.11 NO.1/JUNI 2015 dan batas kanan frekuensi hanya mencapai,95 GHz. Return loss minimum bernilai - 0,4 db. 0.00 Return Loss (db) VSWR -5.00-10.00-15.00-20.00-25.00-0.00-5.00 2..1.2..4.5 Return Loss Simulasi Return Loss Pengukuran Gambar 10. Perbandingan Return Loss Simulasi dan pengukuran 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2..1.2..4.5 VSWR Simulasi VSWR Pengukuran Gambar 11. Perbandingan VSWR Simulasi dan pengukuran Pada Gambar 11 terlihat bahwa pada frekuensi yang direncanakan beresonansi pada 2,5 GHz diperoleh VSWR minimum bernilai 1,65, sedangkan pada frekuensi yang direncanakan beresonansi pada,5 diperoleh VSWR minimum bernilai 1,08. 10 00 290 280 0 0 10 20 0 20 04050 40-10 -20 270-0 260 250 240 20 220 210 200 190 Simulasi 180 50 60 70 80 Gambar 12. Perbandingan Pola Radiasi Simulasi dan Pengukuran pada frekuensi 2,5 GHz -25 Gambar 1. Perbandingan Pola Radiasi Simulasi dan Pengukuran pada frekuensi,5 GHz Pada Gambar 12 untuk frekuensi 2,5 GHz, pada hasil simulasi pola radiasi berbentuk unidirectional dengan puncak maksimum pada 0, sedangkan pada hasil pengukuran pola radiasi menunjukkan hasil omnidirectional dengan puncak tertinggi pada 00. Untuk frekuensi,5 GHz yang terlihat pada Gambar 1, pola radiasi berbeda ditunjukkan dari hasil simulasi dengan hasil pengukuran. Pada hasil simulasi pola radiasi berbentuk omnidirectional dengan puncak maksimum pada 20, sedangkan pada hasil pengukuran pola radiasi menunjukkan hasil 90 100 110 120 10 140 150 170 160 Pengukuran 0 0 20 04050-5 10 20 0 40 10 50-10 00 60 290 280-15 -20 70 80 270 260 250 240 20 220 210 200 190 Pengukuran 180 90 100 110 120 10 140 150 170 160 Simulasi 116 copyright@ DTE FT USU

SINGUDA ENSIKOM VOL.11 NO.1/JUNI 2015 omnidirectional dengan puncak tertinggi pada 00. Beberapa hasil dari pengukuran yang sudah dilakukan tidak sesuai dengan hasil yang sudah disimulasikan. Beberapa hal yang menyebabkan ketidaksesuaian itu antara lain ketebalan tembaga patch dan feedline yang tidak diperhitungkan, udara yang terjebak diantara substrat yang digabungkan, temperatur dan kelembapan udara di sekitar lokasi pengukuran, penyolderan konektor SMA pada feedline dan ground plane yang kurang baik, pengaruh benda di sekitar ruangan pada saat pengukuran, serta rugi-rugi pada kabel penghubung antena dengan network analyzer. 5. Kesimpulan Dari hasil analisis terhadap perancangan dan pengukuran antena slot rectangular, didapat beberapa kesimpulan yaitu: 1. Antena yang dirancang dengan menambahkan slot dapat bekerja pada frekuensi dual band yaitu 2,28 GHz - 2,491 GHz dan,12 GHz,95 GHz. 2. Hasil Pengukuran menunjukkan Impedance Bandwidth yang diperoleh pada frekuensi 2, GHz adalah 16 MHz dengan nilai return loss minimum -12,2 db dan nilai VSWR minimum 1,65 pada 2,8 GHz serta Bandwidth pada frekuensi, GHz adalah 275 MHz dengan nilai return loss minimum -0,4 db dan nilai VSWR minimum 1,08 pada,24 GHz.. Bandwidth yang terpenuhi pada frekuensi 2, GHz sebesar 72 MHz untuk frekuensi kerja BWA 2, GHz dan pada frekuensi, GHz sebesar 90 MHz untuk frekuensi kerja BWA, GHz. 4. Pola radiasi yang dihasilkan pada pengukuran di frekuensi 2,5 GHz cenderung unidirectional dan pada frekuensi,5 GHz cenderung mengarah ke segala arah (omnidirectional). 5. Perbedaan hasil antara simulasi dan pengukuran disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor mekanis dan lingkungan. 6. Daftar Pustaka [1] M. Alaydrus, Antena: Prinsip & Aplikasi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal.1-2. [2] R. Garg, et al, Microstrip Antenna Design Handbook, Artech House Inc, London, 2001, hal 2-, 265-268. [] M. Irhas, Perancangan dan Realisasi Antena Cognitive Radio Pada Alokasi Spektrum 2.5 GHz dan GHz, Skripsi Sarjana, Dept. Teknik Elektro, Univ.Telkom, Bandung, Indonesia, 201. [4] A. F. Alsager, Design and Analysis of Microstrip Patch Antenna Array, M.S. Thesis, Sch. of Eng., Univ. College of Borås, Borås, Sweden. 2011. [5] P. S. Nakar, Design or a Compact Mikrostrip Patch Antenna for Use in Wireless/Cellular Devices, M.S. Thesis, Dept. of Elect. and Comput. Eng., The Florida State Univ., 2004. [6] I. Surjati, Antena Mikrostrip: Konsep dan Aplikasinya, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hal 125. 117 copyright@ DTE FT USU