K.S.O SIGNAL DEGRADATION.

dokumen-dokumen yang mirip
Overview Materi. Redaman/atenuasi Absorpsi Scattering. Dispersi Rugi-rugi penyambungan Tipikal karakteristik kabel serat optic

K.S.O TRANSMITTING LIGHTS ON FIBER.

BAB II LANDASAN TEORI

4. Karakteristik Transmisi pd Fiber Optik

Karakteristik Serat Optik

4. Karakteristik Transmisi pd Fiber Optik

BAB II SISTEM KOMUNIKASI SERAT OPTIK

ANALISA RUGI-RUGI PELENGKUNGAN PADA SERAT OPTIK SINGLE MODE TERHADAP PELEMAHAN INTENSITAS CAHAYA

Endi Dwi Kristianto

PENGARUH DISPERSI TERHADAP KECEPATAN DATA KOMUNIKASI OPTIK MENGGUNAKAN PENGKODEAN RETURN TO ZERO (RZ) DAN NON RETURN TO ZERO (NRZ)

BAB III TEORI PENUNJANG. Perambatan cahaya dalam suatu medium dengan 3 cara : Berikut adalah gambar perambatan cahaya dalam medium yang ditunjukkan

SISTEM KOMUNIKASI SERAT OPTIK

Fiber Optics (serat optik) Oleh: Ichwan Yelfianhar (dirangkum dari berbagai sumber)

SISTEM KOMUNIKASI SERAT OPTIK DATA SATELIT

TUGAS. : Fitrilina, M.T OLEH: NO. INDUK MAHASISWA :

11/9/2016. Jenis jenis Serat Optik. Secara umum blok diagram transmisi komunikasi fiber optik. 1. Single Mode Fiber Diameter core < Diameter cladding

BAB II DASAR TEORI. yang biasanya berbentuk sinyal listrik menjadi sinyal cahaya dan kemudian

SISTEM TRANSMISI DIGITAL

Jaringan Lokal Akses (Jarlok) Eka Setia Nugraha,S.T. M.T Uke Kurniawan Usman,MT

SISTEM TRANSMISI DIGITAL. Ref : Keiser

SISTEM TRANSMISI DIGITAL. Ref : Keiser

PENENTUAN RUGI-RUGI KELENGKUNGAN FIBER OPTIK MODE TUNGGAL SECARA KOMPUTASI

ANALISIS PENGARUH DISPERSI TERHADAP RUGI-RUGI DAYA TRANSMISI PADA SERAT OPTIK SINGLE MODE REKOMENDASI ITU-T SERI G.655

TUGAS AKHIR TERHADAP PELEMAHAN INTENSITAS CAHAYA YOVI HAMDANI

BAB II SISTEM KOMUNIKASI SERAT OPTIK. informasi pada gelombang elektromagnetik yang bertindak sebagai pembawa

SIMULASI PERGESERAN DISPERSI PADA SERAT OPTIK MODA TUNGGAL. Mutia Dwi Purnama*, Saktioto, Dedi Irawan

TEKNOLOGI SERAT OPTIK

BAB II DASAR TEORI. kaca lebih. serat optik. Kecepatan. transmisi. Gambar

BAB IV PERHITUNGAN DAN PENGUKURAN MENGGUNAKAN OTDR SERTA ANALISA HASIL PERHITUNGAN DAN PENGGUKURAN TERHADAP RUGI-RUGI TRANSMISI

BAB II SERAT OPTIK. cepat, jaringan serat optik sebagai media transmisi banyak digunakan dan

TEKNIK PENYAMBUNGAN SERAT OPTIK DENGAN METODE PENYAMBUNGAN FUSI

Overview Materi. Panduan gelombang fiber optik Struktur Serat Optik Tipe-tipe serat optik. Kabel Optik

BAB III DISPERSI PADA SERAT OPTIK SINGLE MODE. Serat optik memiliki beberapa karakteristik penting dalam menyalurkan

BAB II SERAT OPTIK. komunikasi cahaya yang disebut photo-phone dengan menggunakan cahaya matahari

MAKALAH SEMINAR KERJA PRAKTEK PENGUKURAN REDAMAN PADA KABEL SERAT OPTIK DENGAN OTDR

SERAT OPTIK. Fakultas Teknik Elektro

BAB II SISTEM KOMUNIKASI SERAT OPTIK

VOTEKNIKA Jurnal Vokasional Teknik Elektronika & Informatika

ANALISA RUGI DAYA MAKROBENDING SERAT OPTIK MODA TUNGGAL TERHADAP PENGARUH PEMBEBANAN DENGAN VARIASI JUMLAH DAN DIAMETER LILITAN

BAB II SISTEM KOMUNIKASI SERAT OPTIK

BAB II ISI MAKALAH A. PENGIRIM OPTIK

ANALISIS RUGI-RUGI SERAT OPTIK DI PT.ICON+ REGIONAL SUMBAGUT

ANALISIS PERBANDINGAN PULSA GAUSSIAN DENGAN PULSA SECANT HIPERBOLIK PADA TRANSMISI SOLITON UNIVERSITAS TELKOM

KONSEP PERAMBATAN CAHAYA

DAN KONSENTRASI SAMPEL

FIBER NETWORK CABLING. By: Abdul Hak Bin Mahat (ILPS)

VOTEKNIKA Jurnal Vokasional Teknik Elektronika & Informatika

Abstrak. 30 DTE FT USU. sistem pembagian spektrum panjang gelombang pada pentransmisiannya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Pengukuran dan pengecekan rugi-rugi fiber optic berdasarkan nilai data

BAB III DASAR DASAR GELOMBANG CAHAYA

PERANCANGAN DISPERSION COMPENSATING FIBER PADA FIBER SINGEL MODE DENGAN PANJANG GELOMBANG 1550 NM

BAB III PENGUKURAN DAYA DAN REDAMAN. adalah Link Medan-Tebing Tinggi dengan dengan dua daerah jalur ukur, yaitu

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KARAKTERISASI RUGI LENGKUNGAN SERAT OPTIK DENGAN OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER UNTUK PENGGUNAANNYA SEBAGAI SENSOR PERGESERAN TANAH

ROMARIA NIM :

BAB II SISTEM KOMUNIKASI SERAT OPTIK. banyak digunakan. Bukan hanya sebagai pengganti dari jenis sistem transmisi

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN

PRODI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI 2014 YUYUN SITI ROHMAH, ST., MT

BAB III LANDASAN TEORI

ANALISIS DISPERSION POWER PENALTY PADA AREA RING-1 JARINGAN LOKAL AKSES FIBER STO GATOT SUBROTO

BAB III LANDASAN TEORI

BAB II JARINGAN AKSES TEMBAGA DAN SERAT OPTIK

TUGAS AKHIR. EKSTRAKSI SERBUK KELOPAK BUNGA ROSELA ( Hibiscus sabdarifa Linn. ) untuk UJI KANDUNGAN WARNA dengan SPEKTROFOTOMETER

DASAR TEKNIK TELEKOMUNIKASI

ANALISA DISPERSI SERAT OPTIK MENGGUNAKAN JDSU MTS DWDM OPTICAL ANALYZER

EVALUASI PENERAPAN PENGUAT OPTIK EDFA RAMAN PADA SISTEM KOMUNIKASI FIBER OPTIK

Faktor Rate data. Bandwidth Ganguan transmisi(transmission impairments) Interferensi Jumlah receiver

Oleh : Akbar Sujiwa Pembimbing : Endarko, M.Si., Ph.D

Sistem Transmisi Telekomunikasi. Kuliah 8 Pengantar Serat Optik

William Stallings Komunikasi Data dan Komputer. Bab 3 Transmisi Data

BAB IV ANALISIS KELAYAKAN PERANCANGAN JARINGAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Metodologi dari penelitian ini diskemakan dalam bentuk flowchart seperti tampak

KARAKTERISASI SISTEM SENSOR SERAT OPTIK BERDASARKAN EFEK GELOMBANG EVANESCENT

JARINGAN KOMPUTER MODEL ANALISIS EL Oleh : Darmansyah Deva Sani of 6 ABSTRAK

SISTEM KOMUNIKASI SERAT OPTIS (SKSO)

SPEKTROSKOPI INFRA MERAH (IR)

Pengukuran Pengaruh Kelengkungan Serat Optik terhadap Rugi Daya Jaringan Sistem Komunikasi Menggunakan Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)

Analisa Rugi-Rugi Serat Optik Menggunakan Optical Time Domain Reflectometer Dengan Aplikasi AQ7932 Emulation

TUGAS AKHIR ANALISA KABEL SERAT OPTIK JENIS SINGLE MODE STEP INDEX (SMSI) AKIBAT TEKUKAN (BENDING)

PENENTUAN RUGI-RUGI BENGKOKAN SERAT OPTIK JENIS SMF-28. Syahirul Alim Fisika FMIPA Universitas Sebelas Maret Surakarta

BAB III PEMODELAN DAN SIMULASI

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

PERANCANGAN DISPERSION FLATTENED FIBER (DFF) DENGAN DISPERSI RENDAH UNTUK MENINGKATKAN PERFORMANSI KOMUNIKASI DATA

BAB I P E N D A H U L U A N

BAB II KONSEP DASAR SERAT OPTIIK DAN DENSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING. Teknologi serat optik adalah suatu teknologi komunikasi yang

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Simulasi Perambatan Ultra-Short Pulse Pada Nonlinear Fiber-Optik

OTDR FAKULTAS ELEKTRO & KOMUNIKASI

Pengukuran Pengaruh Kelengkungan Serat Optik terhadap Rugi Daya Menggunakan Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)

Metode Split Step Fourier Untuk Menyelesaikan Nonlinear Schrödinger Equation Pada Nonlinear Fiber Optik

SUMBER OPTIK (Laser) Ref : Keiser. Fakultas Teknik 1

PEMBAGIAN SERAT OPTIK

BAB II ISI MAKALAH A. PENGIRIMAN OPTIK

PENGARUH RUGI-RUGI MACROBENDING TERHADAP KINERJA PLASTIC OPTICAL FIBER JENIS STEP INDEX MULTIMODE

Sensor Serat Optik untuk Pengukuran Beban Bergerak

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Atmosf s e f r e B umi

BAB II DASAR KOMUNIKASI SERAT OPTIK

ANALISIS KINERJA JARINGAN FTTH (FIBER TO THE HOME) DI JALAN LOTUS PERUMAHAN CEMARA ASRI MEDAN

MODUL KONSEP DASAR KABEL SERAT OPTIK

Transkripsi:

K.S.O SIGNAL DEGRADATION ekofajarcahyadi@st3telkom.ac.id

SIGNAL DEGRADATION Degradasi sinyal dalam fiber: Redaman (Attenuation) Dispersion Redaman (Attenuation) diklasifikasikan: Absorpsi Scattering loss Efek geometri Loss core dan cladding

LIGHT-MATTER INTERACTION EFFECT Attenuation Dispersion Transmitted data waveform Nonlinearity Reflectance Waveform after 1000 km Attenuation Dispersion Nonliniarity Reflectance

Redaman (Attenuation)

SIGNAL ATTENUATION & DISTORTION What are the loss or signal attenuation mechanism in a fiber? Signal attenuation (fiber loss) largely determines the maximum repeaterless separation between optical transmitter & receiver. Why & to what degree do optical signals get distorted as they propagate down a fiber? Signal distortion cause that optical pulses to broaden as they travel along a fiber, the overlap between neighboring pulses, creating errors in the receiver output, resulting in the limitation of information-carrying capacity of a fiber.

ATTENUATION (FIBER LOSS) Z=0 P(0) mw P( z) P(0) e P pz Z= l pl ( l) P(0) e mw 10 P(0) db/km] log l P( l) [ p 4.343 [1/ km]

ATTENUATION (FIBER LOSS) Fiber loss in db/km Z = 0 P(0)[dBm] Z = l P(0) mw P( l)[dbm] P(0)[dBm] [db/km] l[km] Where [dbm] or db milliwat is 10log (P[mW]).

OPTICAL FIBER ATTENUATION

ABSORPSI Rugi-rugi absorpsi: Intrisik Ekstrinsik Kerusakan atom

ABSORPSI Intrinsik: Sifat alamiah gelas menyerap cahaya Intrinsic absorption (fundamental lower limit): electronic absorption band (UV region) & atomic bond vibration band (IR region) in basic SiO2. Sangat kuat pd daerah ultra violet tdk berpengaruh pd siskom optik Pada daerah inframerah terjadi puncak pd 7 μm dan 12 μm. Energi panas atom-atom bergerak SiO berkontraksi & meregang/vibrasi

ABSORPSI Ekstrinsik: Ketidakmurnian fiber. Jenis : ion transition metal dan ion OH Fe, Cu, V, Co, Ni, Mn, Cr menyerap secara kuat pd daerah yg dinginkan Ketidak lengkapan pengisian sel elektron dalam, penyerapan cahaya mengakibatkan elektron bergerak dr level energi rendah ke level lebih tinggi. Redaman OH paling signifikan pd 1,37 μm, 1,23 μm, 0,95 μm

ABSORPSI Kerusakan atom: Ketidak sempurnaan struktur atom seperti kehilangan molekul, cluster kerapatan tinggi grup atom, atau kerusakan oksigen dalam struktur gelas. Umumnya rugi-rugi ini dapat diabaikan dibandingkan dengan intrinsik dan ekstrinsik. Rugi-rugi ini signifikan jika terjadi radiasi nuklir yg tinggi, misalnya di reaktor nuklir saat terjadi ledakan nuklir.

ABSORPTION VS SCATTERING LOSS Both are linear effects that lead to attenuation. Rayleigh scattering effects dominate much more than absorption (in lower wavelengths, but decreases with wavelength)

SCATTERING LOSS Small (compared to wavelength) variation in material density, chemical composition, and structural inhomogeneity scatter light in other directions and absorb energy from guided optical wave. The essential mechanism is the Rayleigh scattering. Since the black body 4 radiation classically is proportional to (this is true for wavelength typically greater than 5 micrometer), the attenuation coefficient due to Rayleigh 4 scattering is approximately proportional to. This seems to me not precise, where the attenuation of fibers at 1.3 & 1.55 micrometer can be exactly predicted with Planck s formula & can not be described with Rayleigh-Jeans law.

SCATTERING LOSS Therefore it s believed that the more accurate formula for scattering loss is scat 5 exp( hc k B T ) 1 h 6.626 10 34 Js, k B 1.3806 10 23 JK -1, T :Temperature

BENDING LOSS Macrobending Loss: The curvature of the bend is much larger than fiber diameter. Lightwave suffers sever loss due to radiation of the evanescent field in the cladding region. As the radius of the curvature decreases, the loss increases exponentially until it reaches at a certain critical radius. For any radius a bit smaller than this point, the losses suddenly becomes extremely large. Higher order modes radiate away faster than lower order modes.

BENDING LOSS Microbending Loss: microscopic bends of the fiber axis that can arise when the fibers are incorporated into cables. The power is dissipated through the microbended fiber, because of the repetitive coupling of energy between guided modes & the leaky or radiation modes in the fiber.

Dispersion

DISPERSION Dispersi dalam komunikasi serat optik adalah proses pelebaran pulsa optik ketika mereka berjalan melewati serat optik. Penyebaran ini terjadi karena kecepatan pulsa optik tidak sama. Ketidaksamaan ini disebabkan oleh indeks bias yang berbeda. Group velocity: kecepatan energi suatu modus tertentu bergerak sepanjang fiber. Gejala yang mengakibatkan terjadinya pelebaran pulsa disebut dispersi.

DISPERSI Ada 3 (tiga) jenis dispersi pada fiber optic: 1. Intermodal dispersion 2. Intramodal dispersion 3. Total dispersion Video

INTERMODAL DISPERSION Dispersi yang terjadi karena tiap mode dalam fiber optik memiliki jarak dan jalur perambatan yang berbeda, sehingga ketika sampai di photodetector, mereka tidak bersamaan. Dispersi modal hanya terjadi pada multi mode fiber. Pada single mode fiber hal ini dapat diatasi. Karena single mode hanya memiliki satu jalur perambatan.

INTERMODAL DISPERSION Penyebab Intermodal dispersion: Dua buah sinar yang merambat ke dalam serat optik akan memasuki serat optik pada saat bersamaan dan memiliki kecepatan perambatan yang sama, namun terjadi perbedaan jarak tempuh antara sinar A dan sinar B, yang mengakibatkan pulsa cahaya yang dibentuk oleh kedua sinar memuai di dalam serat optik. Efek pemuaian ini disebut dengan dispersi. Cahaya dari sumber masuk ke dalam serat optik multimode dirambatkan dalam beberapa mode. Setiap mode menempuh alur yang berbeda-beda, ada yang merambat sejajar sumbu inti dan ada pula yang merambat zigzag. Dengan demikian Jarak yang ditempuh oleh tiap mode akan berbeda-beda. Jarak terpendek adalah yang sejajar dengan sumbu inti. Karena kecepatan tiap mode sama, maka tiap mode akan mempunyai waktu tempuh yang berbeda.

INTERMODAL DISPERSION

INTERMODAL DISPERSION Kecepatan perambatan cahaya di dalam serat optik ditentukan oleh indeks bias. Rumus untuk menentukan kecepatan ini adalah: kecepatan cahaya di ruang hampa kecepatan cahaya di dalam bahan indeks bias Solusi untuk Intermodal dispersion: Mengubah indeks bias secara kontinu dan progresif, dari bagian pusat inti hingga ke bagian pinggirannya Bagian pusat inti akan memiliki indeks bias tertinggi, dan semakin menjauhi pusat ke arah pinggir, indeks bias akan terus turun hingga mencapai nilai terendah di permukaan inti. Dengan demikian, sinar sinar yang merambat melewati jalur yang berada di pinggiran inti akan merambat lebih cepat dibandingkan dengan sinar sinar yang menempuh jalur di dekat pusat inti.

INTERMODAL DISPERSION Pada tiap tiap perbatasan dua lapisan yang berbeda, indeks bias akan berubah dan sinar akan mengalami sedikit pembiasan ( pembelokan ) dari arah rambatan sebelumnya Pada akhirnya, sinar akan mendekati permukaan inti dengan sudut datang yang melampui sudut kritis, dan terjadilah pemantulan sempurna Saat telah melewati pusat inti, sinar akan kembali memasuki lapisan-lapisan dengan indeks bias yang semakin kecil, dan proses sebelumnya akan berulang kembali Demikianlah seterusnya, sehingga sinar akan merambat melalui sebuah jalur yang berbentuk kurva ( melengkung ) di dalam serat optik

INTRAMODAL DISPERSION Intermode antar mode Intramode di dalam sebuah mode tunggal

INTRAMODAL DISPERSION Intramodal dispersion = Group Velocity Dispersion (GVD) = Chromatic dispersion Material dispersion Waveguide dispersion Intramodal / Chromatic dispersion

MATERIAL DISPERSION Material dispersion berasal dari fakta bahwa indeks bias fiber optik berubah sesuai dengan panjang gelombangnya (Keiser, 1990). Ketika indeks bias berbeda, kecepatan perambatan juga berbeda. Karena sebuah transmitter tidak mungkin menghasilkan satu panjang gelombang saja (pasti memiliki lebar spektrum), maka sinyal optik pasti akan terdispersi ketika melewati fiber optik. Material dispersoin Terjadi karena variasi indeks bias bahan inti yang merupakan fungsi panjang gelombang, serupa dengan efek prisma menguraikan spektrum, akibatnya terjadi kecepatan grup berbeda setiap mode yang tergantung pada panjang gelombang, selanjutnya mengakibatkan terjadinya pelebaran pulsa.

WAVEGUIDE DISPERSION Waveguide Dispersion. Prinsipnya sama seperti material dispersion. Ada sinyal optik yang masuk ke cladding. Karena indeks bias cladding berbeda dengan indeks bias core, maka kecepatannya akan berbeda. Sehingga tidak sampai ke photodetector secara berbarengan. Dispersi ini hanya signifikan pada single mode fiber. Terjadi karena tidak semua cahaya yang diterima detektor melalui inti, tetapi sebagian cahaya merambat melalui kulit. Besarnya dispersi pandu gelombang tergantung pada rancangan fiber, karena konstanta propagasi β merupakan fungsi 1/λ. Untuk penyederhanaan dlm perhitungan diasumsikan bhw indeks bias material tidak tergantung pada panjang gelombang.

DISPERSION & ISI (INTER SYMBOL INTERFERENCE) A measure of information capacity of an optical fiber for digital transmission is usually specified by the bandwidth distance product (GHz.km) For multi-mode step index fiber this quantity is about 20 MHz.km, for graded index fiber is about 2.5 GHz.km & for single mode fibers are higher than 10 GHz.km

INTRAMODAL DISPERSION As we have seen from Input/output signal relationship in optical fiber, the output is proportional to the delayed version of the input signal, and the delay is inversely proportional to the group velocity of the wave. Since the propagation constant, ß(ω), is frequency dependent over band width sitting at the center frequency, at each frequency, we have one propagation constant resulting in a specific delay time. As the output signal is collectively represented by group velocity & group delay this phenomenon is called intramodal dispersion or Group Velocity Dispersion (GVD). This phenomenon arises due to a finite bandwidth of the optical source, dependency of refractive index on the wavelength and the modal dependency of the group velocity. In the case of optical pulse propagation down the fiber, GVD causes pulse broadening, leading to Inter Symbol Interference (ISI).

TOTAL DISPERSION t total t 2 intermode t 2 bahan t 2 wg

Bersambung...