PERANCANGAN DAN REALISASI BANDPASS FILTER DENGAN METODE OPEN LOOP SQUARE RESONATOR UNTUK MICROWAVE LINK

dokumen-dokumen yang mirip
BAB IV PERANCANGAN DAN REALISASI FILTER

ISSN : e-proceeding of Engineering : Vol.4, No.2 Agustus 2017 Page 2013

BAB I PENDAHULUAN. disebabkan kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi tanpa mengenal

BAB I PENDAHULUAN. Short Range Wireless mempercepat perkembangan tersebut. Gambar 1.1

PENGARUH UKURAN GAP ANTAR RESONATOR PADA PERANCANGAN COUPLED EDGE BANDPASS FILTER

BAB IV PERANCANGAN DAN REALISASI FILTER

BAB III METODELOGI PENELITIAN

BAB IV PERANCANGAN DAN REALISASI FILTER

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Perancangan Tunable Interdigital Bandpass Filter

Broadband Metamaterial Microstrip Filter

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Studi Parameter Dualband Bandpass Filter Stub Loaded Square Open Loop Resonator

BAB IV PERANCANGAN DAN REALISASI ANTENA ULTRAWIDEBAND

BAB I PENDAHULUAN. Gambar 1.1 Konfigurasi Sirkuit Directional Coupler

1. BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang

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

PERANCANGAN DAN REALISASI BAND PASS FILTER FREKUENSI TENGAH 2.35 GHz DENGAN METODA PSEUDO-INTERDIGITAL

BAB I PENDAHULUAN. Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only.

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

BAB II LANDASAN TEORI

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG DAN PENGERTIAN JUDUL

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Studi Parameter Dualband Bandpass Filter Stub Loaded Square Open Loop Resonator

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

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

DESAIN ANTENA MIKROSTRIP RECTANGULAR GERIGI UNTUK RADAR ALTIMETER

BAB I PENDAHULUAN. memperoleh informasi baik dari manusia maupun dunia maya semakin

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

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

PERANCANGAN FILTER SQUARE LOOP RESONATOR PADA FREKUENSI 2350 MHZ UNTUK APLIKASI SATELIT NANO

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

3 BAB III PERANCANGAN PABRIKASI DAN PENGUKURAN

RANCANG BANGUN ANTENA MIKROSTRIP DIPOLE UNTUK FREKUENSI 2,4 GHz

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

Perancangan dan Realisasi Filter Band Pass Hairpin Line Pada Frekuensi Ghz menggunakan Substrat Rogers Duroid 5880 untuk Satelit Nano

RANCANG BANGUN BAND PASS FILTER MIKROSTRIP HAIRPIN DENGAN OPEN STUB DAN DEFECTED GROUND STRUCTURE (DGS) UNTUK FREKUENSI UMTS 3G ( MHz)

BAB II LANDASAN TEORI

Bab IV Pemodelan, Simulasi dan Realisasi

BAB IV PENGUKURAN DAN ANALISIS

BAB IV HASIL PENGUKURAN DAN ANALISIS HASIL PENGUKURAN

BAB II LANDASAN TEORI

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

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

Perancangan Filter Bandpass Ultra Wideband (UWB) Berbasis Metamaterial Menggunakan Teknik Stepped Impedance Resonator (SIR)

BAB II DASAR TEORI. yang dibangkitkan dengan frekuensi yang lain[1]. Filter digunakan untuk

BAB I PENDAHULUAN. sangat pesat. Di masa yang akan datang diperkirakan komunikasi data akan lebih

BAB III SIMULASI DAN PABRIKASI MATCHING IMPEDANCE

BAB IV. Perancangan Dan Realisasi Antena Horn

BAB I PENDAHULUAN. teknologi tanpa kabel (wireless) menyebakan para perancang antena agar merancang

BAB III PERANCANGAN ANTENA DAN METODOLOGI PENGUKURAN

Rancangan Dual Band Cascode Band Pass Filter Frekuensi 119,7 MHz dan 123,2 MHz untuk Perangkat Tower Set Bandara Budiarto

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah

PERANCANGAN DAN REALISASI BANDPASS FILTER MIKROSTRIP RING SQUARE RESONATOR PADA FREKUENSI X-BAND (9.4 GHZ) UNTUK RADAR FM- CW PENGAWAS PANTAI

BAB 4 HASIL PENGUKURAN DAN ANALISIS PENGUKURAN

BAB 3 PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP ARRAY

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

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

BAB 4 HASIL PENGUKURAN DAN ANALISIS ANTENA

: Widi Pramudito NPM :

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

PERANCANGAN ANTENA DUAL BAND BERBASIS METAMATERIAL PADA FREKUENSI 2.3/3.3 GHz

[Type the document title]

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

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

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. Antena merupakan perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk

REALISASI FOUR-POLE BPF UNTUK LTE ( ) MHZ MENGGUNAKAN METODE CROSS COUPLE DENGAN QUARTER WAVELENGTH RESONATOR

PERANCANGAN DAN REALISASI FILTER DENGAN SELEKTIVITAS TINGGI PADA BAND FREKUENSI 1.27 GHZ

Prototipe Lowpass Filter Stepped Impedance Pada UMTS Untuk Sistem Rectenna

PERANCANGAN DAN SIMULASI ANTENA MIKROSTRIP DOUBEL BIQUAD PADA FREKUENSI

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

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

BAB IV PENGUKURAN DAN ANALISA ANTENA MIKROSTRIP. mejelaskan secara tepat mengingat sangat banyaknya faktor yang

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan Penelitian

BAB III PERANCANGAN ANTENA DAN SIMULASI

BAB IV PENGUKURAN DAN ANALISA

TUGAS AKHIR PERANCANGAN DAN REALISASI BANDPASS FILTER MENGGUNAKAN METODE SQUARE OPEN LOOP RESONATOR DENGAN VIA GROUND HOLE

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

PERANCANGAN ANTENA WAVEGUIDE 6 SLOT PADA FREKUENSI 2,3 GHZ UNTUK APLIKASI LTE-TDD

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

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

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

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PERANCANGAN ANTENA HELIX PADA FREKUENSI 433 MHz

Pergeseran Transmission Zeros Akibat Perubahan Komponen Penggandeng Silang

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

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

PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP WIDEBAND H-SHAPED PADA FREKUENSI GHz

BAB 2 DASAR PERANCANGAN COUPLER. Gambar 2.1 Skema rangkaian directional coupler S S S S. ij ji

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

TUGAS MAKALAH KOMUNIKASI SATELIT. Teknologi Very Small Aperture Terminal (VSAT)

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

PERANCANGAN DAN REALISASI ANTENA MIKROSTRIP 4 LARIK DIPOLE PADA FREKUENSI 3,3-3,4 GHZ UNTUK APLIKASI WIMAX

DESAIN ANTENA TEKNOLOGI ULTRA WIDEBAND

Bab I Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN

Transkripsi:

Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 286-9479 PERANCANGAN DAN REALISASI BANDPASS FILTER DENGAN METODE OPEN LOOP SQUARE RESONATOR UNTUK MICROWAVE LINK Naufal Rizki Rinditayoga 1 dan Dian Widi Astuti 2 Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mercubuana, Jakarta, Indonesia 1,2 naufalisti@gmail.com, dian.widiastuti@mercubuana.ac.id Abstrak - Dalam dunia telekomunikasi, antena parabola ini dipakai oleh perangkat yang dinamai perangkat transmisi radio microwave (gelombang mikro) point to point. Microwave link sendiri merupakan sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio pada rentang frekuensi gelombang mikro untuk mengirimkan video, audio, atau data antara dua lokasi yang terpisah, yang dapat digunakan hanya beberapa meter sampai dengan beberapa kilometer. Untuk mendukung teknologi tersebut, tidak lepas dari sebuah yang bernama filter. Filter sendiri merupakan salah satu komponen penting dalam komunikasi wireless. Dasar penelitian ini yaitu bertujuan untuk membuat sebuah bandpass filter yang dapat meloloskan frekuensi pada microwave link yaitu pada frekuensi 7,1 GHz 7,7 GHz. Dari hasil pengukuran respon filter pada alat vector network analyzer didapatkan hasil yang berbeda antara spesifikasi, simulasi dan fabrikasi. Hasil dari penelitian ini Bandpass filter bekerja pada frekuensi 7,1 7,7 GHz. Pada hasil simulasi menggunakan HFSS didapatkan nilai return loss (S 11 ) filter sebesar -27,48 db dan insertion loss (S 21 ) sebesar -,43 db. Sedangkan pada hasil pengukuran menggunakan VNA didapatkan nilai return loss (S 11 ) filter sebesar -28,2 db dan insertion loss (S 21 ) sebesar -,53 db Kata kunci : Bandpass filter, Open Loop Square Resonator, Microwave link PENDAHULUAN Filter memiliki peran penting dalam dunia elektronika ialah seperti mampu melewatkan/meloloskan tegangan output pada frekuensi yang diinginkan. Serta mampu membuang/melemahkan frekuensi ke ground tegangan output pada frekuensi tertentu yang tidak diinginkan. Selain itu pada filter elektronika terdapat istilah pelebaran sinyal yang berakibat tidak baik terhadap sinyal yang dikirimkan. Sinyal berdampak buruk tersebut terjadi karena adanya noise yang tercampur pada sinyal yang dikirimkan. Untuk mengantisipasi noise tersebut ada langkah yang dapat dilakukan ialah membuat serangkaian filter yang sesuai dengan koefisien koefisien yang harus direncanakan terlebih dahulu. Dengan melakukan riset dan desain terhadapat rangkaian diharapkan akan mampu mengurangi dan meminimalisir noise terhadap sinyal yang dikirimkan, sehingga akan mendapatkan sinyal yang lebih baik. Pada filter mikrostrip berbentuk Square open-loop akan dilakukan simulai yang dapat mempermudah pencapaian hasil terbaik berdasarkan dengan frekuensi yang diinginkan. Software yang digunakan untuk mempermudah simulasi ialah ANSYS HFSS. DASAR TEORI Microwave Link Dalam dunia telekomunikasi bergerak, antena yang bundar ini dan sering disebut sebagai antena parabola ini dipakai oleh perangkat yang dinamai perangkat transmisi radio microwave (gelombang mikro) point to point. Jangan dibayangkan ya kalau ini perangkat untuk memasak atau memanaskan makanan. Kenapa disebut Vol. 7 No. 3 September 216 14

Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 286-9479 microwave/gelombang mikro? Karena frekuensi yang dipakai cukup tinggi dimulai dari 3 GHz sampai 8 GHz. Radio microwave point to point mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan jaringan optikal dan copper, yaitu cepatnya instalasi, harga perangkat dan instalasi yang lebih murah, berguna untuk daerah yang bergambut, antar pulau, pegunungan, pedesaan, dan padat penduduk. Kelebihan Microwave Link : 1) Dapat membawa jumlah data yang besar. 2) Biaya murah karena setiap tower antena tidak membutuhkan lahan yang luas. 3) Bandwidth lebar. 4) Mudah dalam instalasi. Kekurangan Microwave Link : 1) Jarak jangkauan terbatas. 2) Rentan terhadap cuaca seperti hujan. 3) Rawan interferensi RF. Bandpass Filter Bandpass filter adalah filter yang dapat memblokir komponen frekuensi rendah yang tidak diinginkan dari sebuah sinyal komplek saat melewati frekuensi tertinggi. memiliki sifat meloloskan frekuensi antara f1 sampai f2, dan menekan sampai serendahrendahnya frekuensi dibawah f1 (<f1) dan frekuensi diatas f2 (>f2). PERANCANGAN Karakteristik Bandpass dalam penelitian ini memiliki spesifikasi harapan sebagai berikut : Tabel 1. Spesifikasi Rancangan Bandpass Filter No. Parameter Spesifikasi 1 Center Frequency 7,4 GHz 2 Frequency 7,1 GHz 7,8 GHz 3 Bandwidth 7 MHz 4 Insertion loss,43 db nominal 5 Return loss 15 db 6 Impedance 5 Ohm Perbandingan Studi Parameter Untuk mendapatkan hasil filter yang diinginkan, maka akan dilakukan 4 percobaan studi parameter pada resonator sisi A, B, C, dan D, antara lain : Studi Parameter Sisi A Pada bagian ini akan dilakukan studi parameter ialah pada resonator sisi A. Berikut ini ialah studi parameternya : Gambar 1. Bandpass Filter Seperti yang kita ketahui bersama Filter merupakan salah satu komponen pasif yang populer dan sangat bermanfaat dalam sebuah perangkat telekomunikasi khususnya perangkat yang menggunakan sebuah gelombang radio didalam perambatannya atau biasa disebut sistem komunikasi radio. Salah satu jenis filter yang sering digunakan dalam perangkat telekomunikasi adalah Bandpass Filter. Filter jenis bandpass Gambar 2. Resonator Sisi A Setelah dilakukan perbandingan studi parameter pada resonator sisi A, didapatlah hasil terbaik dengan ukuran A = 1,5 mm. Berikut ini hasil perbandingan percobaan studi parameter pada resonator sisi A : Vol. 7 No. 3 September 216 141

Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 286-9479 -2 Resonator A -25 S11 =,9 mm S21 =,9 mm -3 S11 = 1,1 mm S21 = 1,1 mm -35 S11 = 1,3 mm S21 = 1,3 mm -4 S11 = 1,5 mm S21 = 1,5 mm Gambar 3. Perbandingan Gelombang Sisi A Studi Parameter Sisi B Selanjutnya akan dilakukan studi parameter pada resonator sisi B. Berikut ini ialah studi parameternya : Studi Parameter Sisi C Kemudian pada bagian ini akan dilakukan studi parameter pada resonator sisi C, berikut ini studi parameternya : Gambar 6. Resonator Sisi C Setelah dilakukan studi parameter, didapatlah hasil terbaik resonator sisi C dengan ukuran C =,5 mm. Berikut ini hasil perbandingan percobaan studi parameter pada resonator sisi C : Resonator C Gambar 4. Resonator Sisi B Hasil terbaik dari studi parameter ini ialah pada ukuran B = 1,2 mm. Dan berikut ini ialah hasil penggabungan gelombangnya : -2-3 -4-6 S11 =,1 mm S21 =,1 mm S11 =,3 mm S21 =,3 mm S11 =,5 mm S21 =,5 mm S11 =,7 mm S21 =,7 mm Gambar 7. Perbandingan Gelombang Sisi C Resonator B -2-3 S11 =,6 mm S21 =,6 mm -4 S11 =,8 mm S21 =,8 mm S11 = 1, mm S21 = 1, mm S11 = 1,2 mm S21 = 1,2 mm Studi Parameter Sisi D Pada bagian ini akan dilakukan studi parameter ialah pada resonator sisi D. Berikut ini ialah studi parameternya : Gambar 5. Perbandingan Gelombang Sisi B Vol. 7 No. 3 September 216 142

Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 286-9479 Gambar 8. Resonator Sisi D Setelah dilakukan perbandingan studi parameter pada resonator sisi D, didapatlah hasil terbaik dengan ukuran A =,5 mm. Berikut ini hasil perbandingan percobaan studi parameter pada resonator sisi D : Resonator D -2-25 -3-35 -4 X: 7.156 Y: -3.324 Resonator Terbaik X: 7.467 Y: -.4372 X: 7.411 Y: -27.48 X: 7.844 Y: -3.5 S11 S21-2 -25 S11 =,1 mm S21 =,1 mm -3 S11 =,3 mm S21 =,3 mm -35 S11 =,5 mm S21 =,5 mm -4 S11 =,7 mm S21 =,7 mm Gambar 9. Perbandingan Gelombang Sisi D Perancangan Filter Setelah dilakukan studi parameter terhadap 4 sisi resonator, yaitu sisi A, B, C, dan D dapatlah ukuran resonator terbaik yaitu dengan ukuran A = 1,5 mm ; B = 1,2 mm ; C =,5 mm ; dan D =,5 mm dikarenakan range frekuensi yang didapatkan mendekati dengan range frekuensi yang diharapkan. Berikut ini adalah bentuk disain filter yang diinginkan : Gambar 1. Hasil Gelombang Terbaik Berdasarkan hasil gelombang di atas, didapatkan F1 = 7,1 GHz ; F2 = 7,8 GHz ; Fc = 7,4 GHz ; S11 = -27,48 db ; S21 = -,43 db PENGUKURAN DAN ANALISA Pabrikasi Setelah melakukan studi parameter terhadap 4 sisi resonator dan mendapatkan hasil terbaik, maka fabrikasi pun mulai dilakukan. Berikut ini adalah hasil rancangan filter yang sudah dipabrikasi : Gambar 11. Filter Hasil Pabrikasi Gambar 1. Disain Resonator Terbaik Hasil Pengukuran Berikut ini ialah hasil pengukuran simulasi HFSS yang didapatkan : Dan berikut ini adalah hasil gelombang terbaik yang didapatkan setelah melakukan studi parameter terhadap 4 sisi resonator : Vol. 7 No. 3 September 216 143

Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 286-9479 -2-25 -3-35 -4 X: 7.156 Y: -3.324 Resonator Terbaik X: 7.467 Y: -.4372 X: 7.411 Y: -27.48 X: 7.844 Y: -3.5 S11 S21 Gambar 12. Hasil Pengukuran Simulsai HFSS Dan berikut ini ialah hasil pengukuran filter yang sudah dipabrikasi menggunakan VNA : -2-4 -6-8 -12-14 -16-18 Hasil Pengukuran VNA 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 S11 S21 x 1 9 Gambar 13. Hasil Pengukuran VNA Selanjutnya ini adalah hasil perbandingan antara pengukuran simulasi menggunakan HFSS dengan pengukuran filter yang sudah dipabrikasi menggunakan VNA : Gambar 14. Perbandingan Simulasi dan Pengukuran Berdasarkan hasil perbandingan di atas antara simulasi menggunakan HFSS dengan pengukuran menggunakan VNA terjadi sedikit pergeseran bentuk gelombang ke arah kanan. Ada banyak faktor yang mampu mempengaruhi pergeseran gelombang tersebut, salah satunya ketika melakukan penyambungan konektor SMA yang kurang hati hati. KESIMPULAN Dari keseluruhan proses pembuatan filter dimulai dari perancangan, simulasi, pabrikasi, dan pengukuran, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :: 1. Miniatur bandpass filter menggunakan metode square open-loop resonator berhasil direalisasikan namun masih belum memenuhi spesifikasi yang diinginkan. 2. Penambahan resonator pada filter mikrostrip dapat memperlebar bandwidth filter. 3. Hasil dari penelitian ini bandpass filter dengan 2 resonator yang bekerja pada frekuensi 7,1 7,7 GHz. 4. Pada hasil simulasi menggunakan HFSS didapatkan nilai return loss (S 11 ) filter sebesar -27,48 db dan insertion loss (S 21 ) sebesar -,43 db. Sedangkan pada hasil pengukuran menggunakan VNA didapatkan nilai return loss (S 11 ) filter sebesar -28,2 db dan insertion loss (S 21 ) sebesar -,53 db -2-4 -6-8 -12-14 -16-18 -2-22 Hasil Perbandingan Simulasi dan Pengukuran S11 HFSS S21 HFSS S11 VNA S21 VNA 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 x 1 9 DAFTAR PUSTAKA [1] Alaydrus,Mudrik. 29.Saluran Transmisi Telekomunikasi.Yogyakarta: Graha Ilmu [2] Alaydrus,Mudrik. (211). Perancangan Filter Bandpass Terkopel Parallel dengan Bantuan MATLAB. [3] Alaydrus,Mudrik. (212). Perhitungan Matriks Penggandeng dalam Perancangan Prototip Filter Lowpass, Seminar Microwave dan Antena Propagasi, Jakarta. [4] Hasan, A dan A.E. Nadeem. 28. Novel Microstrip Hairpinline Vol. 7 No. 3 September 216 144

Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 286-9479 Narrowbandpass Filter Using Via Ground Holes, Progress in Electromagnetic Research,PIER 78, 393-419. [5] Hong, Jia-Sheng, M.J. Lancester. (21). Microstrip Filters for RF/Microwave Applications, 2nd ed.new York: John Wiley & Son,Inc. [6] Wiguna. 216. Perancangan dan Realisasi Bandpass Filter Menggunakan Metode Square Open Loop Resonator Dengan Via Ground Hole. Laporan Tugas Akhir.Universitas Mercubuana [7] Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Tentang Penggunaan Frekuensi Radio yang Termasuk Dalam Izin Kelas internet: http://www.postel.go.id/content/id/regu lasi/frekuensi/kepdir/frek%2izin%2k elas.doc [2 Oktober 215] [8] https://www.rogerscorp.com/ [4 Desember 215] Vol. 7 No. 3 September 216 145