PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP DENGAN PERIPHERAL SLITS UNTUK APLIKASI TV DIGITAL

dokumen-dokumen yang mirip
PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP TRIANGULAR UNTUK APLIKASI WiMAX PADA FREKUENSI MHz dan MHz

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

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

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

ANTENA MIKROSTRIP MONOPOLE PITA LEBAR SEGI EMPAT UNTUK APLIKASI DVB-T

DESAIN ANTENA MIKROSTRIP RECTANGULAR GERIGI UNTUK RADAR ALTIMETER

BAB 3 PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP ARRAY

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

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

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

PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP TRUNCATED CORNER UNTUK APLIKASI LTE MHz DENGAN POLARISASI MELINGKAR

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

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

BAB III PERANCANGAN ANTENA ARRAY FRACTAL MIKROSTRIP

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

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB III PERANCANGAN ANTENA DAN SIMULASI

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

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

SINGUDA ENSIKOM VOL. 7 NO. 2/Mei 2014

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

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

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

BAB 3 PERANCANGAN, SIMULASI dan PABRIKASI ANTENA

: Widi Pramudito NPM :

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

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

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

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

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

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

BAB 3 PERANCANGAN ANTENA SEGITIGA

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

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

ANALISIS ANTENA MIKROSTRIP PATCH SEGIEMPAT DENGAN TEKNIK PLANAR ARRAY

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

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

LAMPIRAN 1 GRAFIK PENGUKURAN PORT TUNGGAL

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

DUAL FREQUENCY ANTENA MIKROSTRIP

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

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

BAB III PERANCANGAN ANTENA DAN METODOLOGI PENGUKURAN

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

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

DESAIN ANTENA TEKNOLOGI ULTRA WIDEBAND

RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP DIPOLE UNTUK FREKUENSI 2,4 GHz

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

BAB III PERHITUNGAN, SIMULASI DAN PERANCANGAN

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

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

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

BAB 4 PENERAPAN DGS PADA ANTENA SUSUN MULTIBAND

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

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

STUDI PERBANDINGAN PARAMETER-PARAMETER PRIMER ANTENA MIKROSTRIP

SIMULASI PERBANDINGAN ANTENA MIKROSTRIP RECTANGULARPATCH DAN CIRCULARPATCH MENGGUNAKAN SOFTWARE MATLAB

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BAB IV HASIL PENGUKURAN DAN ANALISIS HASIL PENGUKURAN

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

SIMULASI PERBANDINGAN ANTENA MIKROSTRIP RECTANGULAR PATCH DAN CIRCULAR PATCH MENGGUNAKAN SOFTWARE MATLAB

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

PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP WIDEBAND H-SHAPED PADA FREKUENSI GHz

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

BAB III METODE PENELITIAN. perancangan sampai merealisasikan antenna UWB mikrostrip dengan

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

BAB I PENDAHULUAN. Antena merupakan perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk

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

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

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

BAB IV PENGUKURAN ANTENA

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

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

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

PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP YAGI-ARRAY TIGA ELEMEN DENGAN FREKUENSI 642 MHz UNTUK PENERIMA SIARAN TELEVISI

BAB III PERANCANGAN DAN SIMULASI ANTENA MIKROSTRIP PATCH SEGIEMPAT PLANAR ARRAY

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

PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP ARRAY 2X2 FREKUENSI 2,4 GHZ UNTUK KOMUNIKASI IoT

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

PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP MEANDER LINE UNTUK SISTEM TELEMETRI ROKET UJI MUATAN

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

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

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

BAB II ANTENA MIKROSTRIP

BAB III PERANCANGAN ANTENA. kerja, menentukan krakteristik substrat dan ukuran patch untuk mendapatkan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP TRIPLE-BAND LINEAR ARRAY 4 ELEMEN UNTUK APLIKASI WIMAX TESIS

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar belakang

Rancang Bangun Antena Unidirectional Ultra- Wideband dengan Desain Fork-Shaped Tuning Stub menggunakan Bahan Dielektrik Fr-4

PERBANDINGAN KINERJA ANTENA MIKROSTRIP SUSUN DUA ELEMEN PATCH

3 BAB III PERANCANGAN PABRIKASI DAN PENGUKURAN

BAB I PENDAHULUAN. Ground Penetrating Radar (GPR) merupakan sistem yang saat ini marak

BAB 4 HASIL PENGUKURAN DAN ANALISIS PENGUKURAN

Rancang Bangun Antena Mikrostrip Dua Elemen Patch Persegi Untuk Aplikasi Wireless Fidelity

e-proceeding of Engineering : Vol.2, No.2 Agustus 2015 Page 2959

PERANCANGAN DAN SIMULASI ANTENA MIKROSTRIP DOUBEL BIQUAD PADA FREKUENSI

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Pada penelitian ini, dirancang antena mikrostrip patch segi empat (AMPSE)

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

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

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Transkripsi:

Jurnal Teknik dan Ilmu Komputer PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP DENGAN PERIPHERAL SLITS UNTUK APLIKASI TV DIGITAL THE DESIGN OF MICROSTRIP ANTENNA WITH PERIPHERAL SLITS FOR DIGITAL TV APPLICATION Syah Alam 1, Ikhwannul Kholis 2 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 1 syah.alam@uta45jakarta.ac.id, 2 ikhwanul.kholis@uta45jakarta.ac.id Abstrak Dalam paper ini dibahas tentang antena mikrostrip yang dirancang untuk aplikasi TV Digital (DVB T2) pada frekuensi kerja 586 MHz dengan menggunakan metode peripheral slits. Metode peripheral slits digunakan untuk membuat ukuran antena menjadi lebih kecil dan compact sehingga dapat digunakan untuk aplikasi TV Digital DVB T2 untuk kondisi dalam gedung (indoor). Antena yang didesain memiliki bentuk patch segiempat yang diberi beban beberapa slit untuk dapat membuat antena menjadi kecil. Bahan substrat yang digunakan pada perancangan antena ini adalah FR 4 Epoxy yang memiliki nilai konstanta dielektrik (єr) = 4,3 dengan ketebalan bahan (h) 1,53 mm. Dari hasil simulasi dengan bantuan perangkat lunak diperoleh nilai return loss -18,56 db dengan nilai VSWR 1,269. Kata Kunci: Microstrip, antena, return loss, VSWR, return loss, peripheral slits, patch Abstract This paper discussed about the microstrip antenna designed for the Digital TV (DVB T2) application at the working frequency of 586 MHz using peripheral slits. The peripheral slits method was used to make the antenna size smaller and compact so it could be used for the DVB T2 Digital TV applications in the building (indoor). The antenna design was a rectangular patch which was loaded with the multiple slit to make the antenna small. The substrate materials used in the design of this antenna was Epoxy FR 4 that had a dielectric constant values (єr) = 4.3 with the material thickness ( h ) of 1.53 mm. The result obtained from the simulation with the help of software was the return loss value of -18.56 db and the VSWR value of 1.269. Keywords: WiMAX, Triangular, Microstrip, Antena, Return Loss, VSWR Tanggal Terima Naskah : 10 Agustus 2015 Tanggal Persetujuan Naskah : 21 Desember 2015 1. PENDAHULUAN Penyiaran televisi digital merupakan suatu teknologi yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara manapun di dunia. Perkembangan teknologi penyiaran televisi digital menjadi suatu tuntutan global dimana setiap negara telah dan sedang dalam proses menuju peralihan dari sistem penyiaran analog ke digital. Keuntungan implementasi penyiaran televisi digital, antara lain penerimaan gambar dan suara yang lebih tajam dan 129

Vol. 05 No. 18, Apr Jun 2016 lebih baik, pemakaian frekuensi radio yang lebih efisien [1]. Menghentikan siaran analog akan menghemat penggunaan spektrum frekuensi radio. Standar penyiaran televisi digital juga telah mengalami perkembangan dari Digital Video Broadcasting Terestrial (DVB-T) menjadi Digital Video Broadcasting Terestrial second generation (DVB-T2). Pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 05/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free-to-air), menetapkan standar DVB-T2 sebagai standar penyiaran televisi digital terestrial free-toair di Indonesia [2]. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang rencana induk (master plan) frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial pada pita frekuensi radio 478 694 MHz [3]. Kebutuhan teknologi ini memerlukan suatu perangkat yang dapat bekerja menjalankan fungsi sistem televisi digital tersebut. Salah satu perangkatnya adalah antena yang merupakan elemen penting yang ada pada setiap sistem televisi. Fungsi antena adalah sebagai komponen yang dirancang untuk bisa memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetika. Pemilihan antena yang tepat dan perancangan yang baik akan menjamin kinerja (performansi) sistem tesebut. Setiap aplikasi menuntut suatu karakteristik dari antena yang dipakainya, yang harus didapatkan pada proses perencanaan perancangan antena [4]. Pada umumnya antena televisi menggunakan antena tipe yagi yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Antena yagi ini mempunyai dimensi dan ukuran yang cukup tebal dan besar, kurang lebih sekitar 1 meter, sehingga biasanya antena ini digunakan sebagai antena outdoor (luar ruangan). Selain itu, terdapat juga penelitian [5] yang memanfaatkan antena sebagai penerima televisi digital, yaitu antena kubikal yang termasuk dalam jenis antena kawat untuk penerima televisi digital dengan panjang sekitar 85 cm. Dapat dilihat bahwa karakteristik dimensi antena yagi dan kubikal yang digunakan untuk penerima televisi digital masih cenderung besar dan kurang optimal sehingga dibutuhkan suatu antena yang mempunyai dimensi yang kompak. Salah satu antena yang mempunyai dimensi optimal dan kompak adalah antena mikrostrip. Antena mikrostrip merupakan antena yang tersusun atas bagian lapisan tipis konduktor berbahan metal dan logam di atas sebuah substrat yang dapat merambatkan gelombang elektromagnetik dan pada salah satu sisi lain dilapisi konduktor sebagai bidang pentanahan. Antena mikrostrip mempunyai bentuk yang sederhana, efisien, ekonomis, dan mudah pembuatannya. Keunggulan antena mikrostrip tersebut yang melatarbelakangi perancangan antena mikrostrip sebagai penangkap siaran televisi digital. Namun demikian, antena mikrostrip mempunyai kelemahan yang sangat mendasar, yaitu bandwidth yang sempit, keterbatasan gain, dan daya yang rendah [6]. Semakin kecil frekuensi maka semakin besar dimensi antena mikrostrip tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perancangan dan merealisasikan antena mikrostrip untuk aplikasi antena penerima televisi digital yang bekerja pada frekuensi 586 MHz dengan menggunakan teknik peripheral slits yang dicatu dengan saluran mikrostrip. Manfaat dari penelitian ini adalah 1). menghasilkan suatu desain baru pada antena mikrostrip dengan dimensi yang lebih kompak, sehingga dapat digunakan sebagai antena penerima televisi digital, 2). menghasilkan desain antena dengan material yang mudah dan murah, 3). dapat menghasilkan prototip antena dengan performansi yang baik. 130

Perancangan Antena Mikrostip dengan 2. DESAIN ANTENA 2.1 Diagram Alir Penelitian Proses perancangan antena dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari menentukan frekuensi kerja yang diinginkan, menentukan substrat yang akan digunakan. Setelah beberapa hal tersebut dilakukan maka perancangan antena sudah dapat dilakukan, yaitu menentukan dan menghitung dimensi patch, menghitung dimensi pencatu, dan melakukan simulasi antena yang telah dirancang. Pada penelitian ini diperoleh prototipe antena penerima televisi digital dengan teknik peripheral slits yang dicatu dengan saluran mikrostrip. Adapun indikator parameter antena mikrostrip yang akan dicapai antara lain meliputi parameter return loss, VSWR dan lebar pita, pola radiasi. Parameter return loss yang diharapkan adalah - 10 db, VSWR < 2 dan pola radiasi omnidirectional dengan hanya menggunakan satu lapis substrat. Gambar 1 menunjukkan diagram alir perancangan antena. Pada penelitian sebelumnya teknik peripheral slits berhasil mereduksi ukuran patch antena dengan nilai yang signifikan [7]. START Menentukan Frekuensi Kerja Antenna Menentukan Substrat yang Digunakan Menghitung Dimensi Antena Mikrostrip pada frekuensi kerja TV Digital Menentukan Dimesi Saluran Pencatu 50 Ohm Simulasi dengan Software yang tersedia Return Loss -10 db VSWR 2 Iterasi Panjang dan Posisi Pencatu Iterasi Patch Antena Membentuk Antena Peripheral Slits Simulasi dengan Software Yang Tersedia Return Loss -10 db VSWR 2 Iterasi Panjang dan Posisi Pencatu Iterasi Patch Antena END Gambar 1. Diagram alir penelitian 131

Vol. 05 No. 18, Apr Jun 2016 2.2 Perancangan Antena Setiap substrat memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Pada penelitian ini substrat yang akan digunakan adalah FR4 (epoxy) dengan merk NH. Jenis substrat ini digunakan karena memiliki ketebalan yang cukup kecil, bahan substrat yang mudah didapatkan dan memiliki nilai ekonomis bila dibandingkan dengan substrat Taconic TLY- 5 tetapi memiliki kekurangan, yaitu konstanta dielektrik yang cukup besar sehingga dapat berpengaruh pada penurunan kinerja antena. Substrat FR4 (epoxy) memiliki spesifikasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Spesifikasi substrat yang digunakan Jenis Substrat FR4 (epoxy) Konstanta Dielektrik Relatif ( r ) 4,3 Konstanta Permeabilitas Relatif ( ) 1 Dielectric Loss Tangent ( tan ) 0,0265 r Ketebalan Substrat (h) Konduktifitas Bahan 1,6 mm 5,8 x 10 7 S/m 2.2.1 Perancangan Impedansi dan Dimensi Pencatu Saluran pencatu yang digunakan pada antena ini adalah mikrostrip line dengan nilai impedansi sebesar 50 Ohm menggunakan teknik pencatuan tidak langsung. Dimensi saluran catu dapat dihitung dan disimulasikan dengan menggunakan perangkat lunak PCAAD. 2.2.2 Saluran Pencatu 50 Ω Pencatu 50 Ω digunakan sebagai pencatu utama dari antena rancangan yang akan terhubung dengan konektor SMA female. Lebar pencatu 50 Ohm dapat dicari dengan persamaan 1 dan persamaan 2. = 60 Π 2 100 4,3 = 5,7... (1)... (2) = 2 x 0,0016{5,71 1 ln (2 x 5,71 1) + 4,3 1 [ln (5,71 1) + 0,39 0,61] } Π 2 x 4,3 4,3 = 0,331 cm 132

Perancangan Antena Mikrostip dengan Dengan menggunakan program PCAAD, akan didapatkan lebar pencatu seperti pada Gambar 2 berikut ini. Gambar 2. Tampilan hasil program PCAAD untuk mencari lebar pencatu 50 Ω Dengan memasukkan parameter-parameter, seperti impedansi, tebal, substrat, dan dielectric constant, didapatkan lebar pencatu sebesar 0,311 cm atau 3,11 mm. Untuk menyesuaikan dengan ukuran grid yang dipakai pada Microwave AWR 2004, lebar ini dibulatkan menjadi 0,31 cm atau 3,1 mm. 2.2.3 Penentuan Dimensi Awal Antena Setelah mendapatkan spesifikasi mengenai substrat yang diinginkan, kemudian dilakukan perancangan patch peradiasi antena mikrostrip. Antena ini dirancang pada frekuensi kerja 586 MHz (478-694 MHz). Langkah awal perancangan patch antena dilakukan dengan menentukan dimensi dari patch tersebut. Perhitungan panjang patch persegi panjang dapat dihitung berdasarkan rumus 3 berikut ini.... (3) W = 12,34 cm = 123,4 mm Konstanta dielektrik efektif dan panjang efektif antena mikrostrip dapat dihitung berdasarkan rumus 4 dan rumus 5. 133

Vol. 05 No. 18, Apr Jun 2016... (4)... (5) L eff = 157,2 mm Berdasarkan hasil perhitungan dan dilakukan desain awal menggunakan perangkat lunak AWR Microwave Office 2004, didapatkan ukuran patch berbentuk segi empat yang dapat dilihat pada Gambar 3. Gambar 3. Desain awal antena segiempat untuk frekuensi 586 MHz Dari rancangan antena dengan stub dilakukan simulasi untuk memperoleh nilai return loss dan VSWR menggunakan perangkat lunak AWR Microwave Office. Adapun hasil simulasi dapat dilihat dari gambar 5 dan 6. 2.2.4 Perancangan Antena Segiempat dengan Stub Antena yang dirancang dengan ukuran berdasarkan perhitungan belum memiliki kondisi kesesuaian yang tepat. Untuk mendapatkan keadaan yang sesuai dengan nilai return loss -10 db dan VSWR 2 maka dilakukan iterasi pada pencatu, salah satunya dengan menambahkan stub pada pencatu. Penambahan sebuah stub matching memiliki pengaruh terhadap kesesuaian impedansi antara saluran transmisi dengan beban. Kondisi 134

Perancangan Antena Mikrostip dengan mismatch dipengaruhi oleh posisi stub dari patch dan panjang stub itu sendiri. Desain dan gambar patch yang telah diiterasi menggunakan stub dapat dilihat pada Gambar 4. Gambar 4. Bentuk dari antena segiempat dengan stub 2.2.5 Perancangan Antena Segiempat dengan Peripheral Slits Tahap selanjutnya adalah dengan membuat peripheral slits pada patch antena yang bertujuan untuk mengurangi atau memperkecil dimensi antena. Untuk dapat menghasilkan frekuensi kerja yang mendekati tepat maka dilakukan iterasi beberapa kali dengan mengubah ukuran slits. Luas enclosure terbaik adalah (120 x 90) mm dengan panjang pencatu adalah 31,5 mm. Rancangan akhir patch antena persegi panjang menggunakan teknik peripheral slits dapat dilihat pada Gambar 5. Gambar 5. Desain antena dengan peripheral slits 135

Vol. 05 No. 18, Apr Jun 2016 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Simulasi Rancangan Awal Antena Setelah patch pertama selesai didesain maka dilakukan proses simulasi untuk mendapatkan parameter VSWR dan return loss dari patch berdasarkan perhitungan. Parameter return loss dan VSWR dapat dilihat pada Gambar 6 dan 7. Gambar 6. Hasil simulasi return loss rancangan awal antena Gambar 7. Hasil simulasi VSWR rancangan awal antena Hasil simulasi tersebut menunjukkan parameter VSWR dan return loss dari patch berdasarkan perhitungan. Dari Gambar 5 dan 6 terlihat bahwa patch berdasarkan perhitungan ini belum dalam keadaan matching dengan nilai VSWR 2,215 dan return loss -8,437 db pada frekuensi kerja yang telah ditentukan, yaitu 586 MHz. Untuk membuat patch ini menjadi bekerja di frekuensi yang diinginkan maka perlu dilakukan penyesuaian pada patch yang sesuai dengan perhitungan ini, yaitu dengan mengubah ukuran patch, mengubah ukuran enclosure, menggeser letak pencatu, dan memberikan elemen tambahan pada saluran pencatu. Dengan melakukan penyesuaian tersebut diharapkan mendapatkan frekuensi kerja yang tepat, yaitu pada frekuensi 586 MHz. 136

Perancangan Antena Mikrostip dengan 3.2 Simulasi Antena dengan Stub Dari rancangan antena dengan stub dilakukan simulasi untuk memperoleh nilai return loss dan VSWR menggunakan perangkat lunak AWR Microwave Office. Adapun hasil simulasi dapat dilihat dari gambar 8 dan 9 berikut ini. Gambar 8. Hasil simulasi return loss antena dengan stub Gambar 9. Hasil simulasi VSWR antena dengan stub Hasil simulasi tersebut diperoleh dengan melakukan penambahan stub pada saluran pencatu. Pada Gambar 5 dan Gambar 6 terlihat bahwa antena persegi panjang dengan menggunakan stub memiliki keadaan yang sesuai dengan nilai return loss sebesar -13,65 db dan nilai VSWR 1,542 pada frekuensi kerja 586 MHz. Namun, dapat dilihat pada Gambar 4 bahwa antena masih memiliki dimensi yang cukup besar dengan ukuran enclosure sebesar (170 x 170) mm dan ukuran patch sebesar (157 x 122) mm. Oleh karena itu, untuk mendapatkan dimensi antena yang lebih optimal maka pada tahap selanjutnya dilakukan perancangan antena menggunakan teknik peripheral slits, yaitu dengan membuat beberapa belahan (slits) pada sisi-sisi patch antena. 137

Vol. 05 No. 18, Apr Jun 2016 3.3 Simulasi Antena dengan Peripheral Slits Dari beberapa iterasi yang telah dilakukan diharapkan antena dapat bekerja sesuai dengan frekuensi dan memiliki parameter return loss 10 db dan VSWR 2. Iterasi dilakukan dengan mengubah lebar dan panjang slits yang dibuat. Tabel 2 menunjukkan hasil terbaik dari iterasi yang telah dilakukan dengan lebar celah masing-masing slits yang berbeda. Tabel 2. Iterasi lebar celah Slits Lebar Panjang Slits Celah Slits a b c d e f 4 mm 25,5 mm 20 mm 22,5 mm 20 mm 24 mm 26,5 mm 5 mm 25,5 mm 20 mm 22,5 mm 20 mm 24 mm 26,5 mm 6 mm 25,5 mm 20 mm 22,5 mm 20 mm 24 mm 26,5 mm Dari iterasi yang dilakukan pada simulasi dapat dilihat parameter Return Loss dan VSWR seperti terlihat pada Gambar 10 dan 11. Gambar 10. Hasil simulasi return loss antena dengan iterasi slits Gambar 11. Hasil simulasi VSWR antena dengan iterasi slits Hasil simulasi tersebut menunjukkan parameter VSWR dan return loss dari beberapa iterasi patch persegi panjang yang sudah ditambahkan peripheral slits. Dari 138

Perancangan Antena Mikrostip dengan Gambar 10 dan Gambar 11 terlihat bahwa patch persegi panjang dengan peripheral slits yang sudah dalam keadaan matching dengan nilai VSWR 1,269 dan return loss -18,56 db adalah dengan lebar slits 5 mm. 3.4 Analisis Hasil Simulasi Dari hasil simulasi return loss dan VSWR pada iterasi slit antena dapat dianalisis bahwa ukuran slit antena sangat menentukan nilai kedua parameter tersebut. Adapun tabel hasil simulasi pada iterasi antena adalah sebagai berikut. Tabel 3. Hasil simulasi iterasi lebar celah slits Lebar Celah Slits Nilai Return Loss Nilai VSWR 4 mm -12,32 db 1,868 5 mm -18,56 db 1,269 6 mm -10,44 db 1,892 Nilai yang tertera pada tabel 3 menunjukkan bahwa lebar slit 5 mm menghasilkan nilai return loss dan VSWR yang lebih baik dibanding dengan lebar slit 4 mm dan 6 mm. Untuk itu, antena yang dirancang menggunakan lebar celah slit 5 mm dengan nilai return loss -18,56 db dan VSWR 1,269. Selain hasil simulasi tersebut, ukuran enclosure dan patch antena mengalami perubahan yang sangat siginifikan dari perancangan awal maupun perancangan dengan menggunkan stub. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4 berikut. Tabel 4. Ukuran enclosure dan patch antena Jenis Desain Ukuran Enclosure (mm) Ukuran Patch (mm) Desain Antena Awal 170 x 170 157 x 123 Desain Antena Dengan Stub Desain Antena dengan Peripheral Slits 170 x 170 157 x 122 120 x 90 81,75 mm Dimensi antena dengan teknik peripheral slits ini tereduksi hingga 62,6% sehingga mendapatkan dimensi akhir yang optimal, yaitu dengan ukuran enclosure sebesar 120 x 90 mm dan ukuran patch antena sebesar 81 x 75 mm. 4. KESIMPULAN Dari hasil dan analisis pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Dari hasil simulasi didapatkan bahwa antena yang dirancang dapat bekerja dengan baik pada frekuensi kerja TV Digital (586 MHz) dilihat dari nilai return loss -18,56 db dan VSWR 1,269 dengan menggunakan celah slit 5 mm 2. Teknik peripheral slits berhasil diterapkan untuk memperkecil ukuran enclosure dan patch pada antena mikrostrip. Hal ini dapat dilihat bahwa Dimensi antena dengan teknik peripheral slits tereduksi hingga 62,6% sehingga diperoleh dimensi akhir yang optimal, yaitu dengan ukuran enclosure sebesar 120 x 90 mm dan ukuran patch antena sebesar 81 x 75 mm. 139

Vol. 05 No. 18, Apr Jun 2016 REFERENSI [1]. Seminar Kementrian Komunikasi Dan Informatika Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika. Indonesia Goes Digital Komunikasi Informasi, Jakarta: Kominfo,hlm. 1-15, 2012. [2]. Peraturan Menkominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-To- Air). hlm. 1-3. [3]. Peraturan Menkominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 694 MHz. hlm. 1-10. [4]. Mudrik Alaydrus. 2011. Antena Prinsip & Aplikasi. Graha ilmu, Yogyakarta. [5]. Henry Candra, 2013. Desain Antena Kubikal 600 MHz Sebagai Antena Penerima Siaran Televisi Indoor/Outdoor. Penelitian Kemitraan YPPTI. Universitas Trisakti. Jakarta. [6]. Indra Surjati. 2010. Antena Mikrostrip: Konsep dan Aplikasinya. Universitas Trisakti. [7]. Indra Surjati et al, Antena Peripheral Slits Berbentuk Cincin Persegi Dengan Pencatuan Electromagnetic Coupled, Seminar Nasional Microwave, Antena dan Propagasi (SMAP) 2013, Departeman Teknik Elektro FT Universitas Indonesia, Oktober 2013 140