Kajian Implementasi Standar Long-Term Evolution (LTE) pada Sistem Komunikasi Taktis Militer

dokumen-dokumen yang mirip
Kajian Implementasi Standar Long- Term Evolution (LTE) pada Sistem Komunikasi Taktis Militer

Kajian Penggunaan Standar Mobile Wimax Untuk Sistem Komunikasi Taktis Militer

Evaluasi Kinerja Sistem Komunikasi LTE- Advanced dengan Relay Berbasis Orthogonal Resource Allocation Algorithm

Evaluasi Kinerja Sistem Komunikasi LTE- Advanced dengan Relay Berbasis Orthogonal Resource Allocation Algorithm

Evaluasi Kinerja Penerapan Koordinasi Interferensi pada Sistem Komunikasi LTE- Advanced dengan Relay

Evaluasi Kinerja Penerapan Koordinasi Interferensi pada Sistem Komunikasi LTE- Advanced dengan Relay

Manajemen Interferensi Femtocell pada LTE- Advanced dengan Menggunakan Metode Autonomous Component Carrier Selection (ACCS)

BAB II JARINGAN LONG TERM EVOLUTION (LTE)

Radio Resource Management dalam Multihop Cellular Network dengan menerapkan Resource Reuse Partition menuju teknologi LTE Advanced

Gambar 1.1 Pertumbuhan global pelanggan mobile dan wireline [1].

BAB III PEMODELAN MIMO OFDM DENGAN AMC

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Analisis Kinerja Jenis Modulasi pada Sistem SC-FDMA

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Akhir yang berjudul Discrete Fourier Transform-Spread Orthogonal Frequency Division

Analisa Sistem DVB-T2 di Lingkungan Hujan Tropis

1.2 Tujuan dan Manfaat Tujuan tugas akhir ini adalah: 1. Melakukan upgrading jaringan 2G/3G menuju jaringan Long Term Evolution (LTE) dengan terlebih

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah

Analisis Kinerja Metode Power Control untuk Manajemen Interferensi Sistem Komunikasi Uplink LTE-Advanced dengan Femtocell

Pengenalan Teknologi 4G

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

I. PENDAHULUAN. kebutuhan informasi suara, data (multimedia), dan video. Pada layanan

BAB 1 I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

ANALISIS PENERAPAN MODEL PROPAGASI ECC 33 PADA JARINGAN MOBILE WORLDWIDE INTEROPERABILITY FOR MICROWAVE ACCESS (WIMAX)

3.6.3 X2 Handover Network Simulator Modul Jaringan LTE Pada Network Simulator BAB IV RANCANGAN PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin pesat dan kebutuhan akses data melahirkan salah satu jenis

EVALUASI PENGGUNAAN ALGORITMA GENETIKA UNTUK MENYELESAIKAN PERSOALAN PENGALOKASIAN RESOURCE BLOCK PADA SISTEM LTE ARAH DOWNLINK

BAB I PENDAHULUAN. Gambar 1.1 Penggunaan Spektrum Frekuensi [1]

REDUKSI EFEK INTERFERENSI COCHANNEL PADA DOWNLINK MIMO-OFDM UNTUK SISTEM MOBILE WIMAX

Analisis Penerapan Teknik AMC dan AMS untuk Peningkatan Kapasitas Kanal Sistem MIMO-SOFDMA

ANDRIAN SULISTYONO LONG TERM EVOLUTION (LTE) MENUJU 4G. Penerbit Telekomunikasikoe

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PENGARUH FREQUENCY SELECTIVITY PADA SINGLE CARRIER FREQUENCY DIVISION MULTIPLE ACCESS (SC-FDMA) Endah Budi Purnomowati, Rudy Yuwono, Muthia Rahma 1

ANALISIS MANAJEMEN INTERFERENSI JARINGAN UPLINK 4G-LTE DENGAN METODE INNERLOOP POWER CONTROL DI PT TELKOMSEL

Analisis Kinerja Sistem Komunikasi SC-FDMA Pada Kanal Mobile To Mobile

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Studi Perencanaan Jaringan Long Term Evolution (LTE) Pada Spektrum 1800 MHz Area Kota Bandung Menggunakan Teknik FDD, Studi Kasus PT.

Desain dan Analisa Kinerja Femtocell LTE- Advanced Menggunakan Metode Inter Cell Interference Coordination

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang

Implementasi dan Evaluasi Kinerja Kode Konvolusi pada Modulasi Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) Menggunakan WARP

Simulasi MIMO-OFDM Pada Sistem Wireless LAN. Warta Qudri /

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Handbook Edisi Bahasa Indonesia

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini membahas literatur yang mendukung penelitian di antaranya adalah Long

ANALISIS UNJUK KERJA TEKNIK MIMO STBC PADA SISTEM ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING

ANALISIS UNJUK KERJA CODED OFDM MENGGUNAKAN KODE CONVOLUTIONAL PADA KANAL AWGN DAN RAYLEIGH FADING

BAB I PENDAHULUAN I-1

BAB I PENDAHULUAN PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Bab II Landasan teori

I. PENDAHULUAN. telekomunikasi berkisar 300 KHz 30 GHz. Alokasi rentang frekuensi ini disebut

BAB II LANDASAN TEORI

BAB IV HASIL SIMULASI DAN ANALISIS

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI HALAMAN PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL

BAB II DASAR TEORI. DFTS-OFDM maupun nilai PAPR pada DFTS-OFDM yang membuat DFTS-OFDM menjadi

BAB I PENDAHULUAN. Gambar 1.1 Alokasi frekuensi 2300 MHz di Indonesia [4]

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

1 BAB I PENDAHULUAN. Long Term Evolution (LTE) menjadi fokus utama pengembangan dalam bidang

Analisa Kinerja Alamouti-STBC pada MC CDMA dengan Modulasi QPSK Berbasis Perangkat Lunak

TUGAS AKHIR UNJUK KERJA MIMO-OFDM DENGAN ADAPTIVE MODULATION AND CODING (AMC) PADA SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL DIAM DAN BERGERAK

PERENCANAAN ANALISIS UNJUK KERJA WIDEBAND CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS (WCDMA)PADA KANAL MULTIPATH FADING

Analisis Throughput Pada Sistem MIMO dan SISO ABSTRAK

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN. Tuntutan kebutuhan manusia untuk dapat berkomunikasi di segala tempat,

I. PENDAHULUAN. terutama di bidang sistem komunikasi nirkabel (wireless). Sistem wireless

BAB I PENDAHULUAN. Tuntutan kebutuhan manusia untuk dapat berkomunikasi di segala tempat,

Alfi Zuhriya Khoirunnisaa 1, Endah Budi Purnomowati 2, Ali Mustofa 3 1,2,3 Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Visualisasi dan Analisa Kinerja Kode Konvolusi Pada Sistem MC-CDMA Dengan Modulasi QAM Berbasis Perangkat Lunak

TUGAS AKHIR ANALISA KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) 3RD CARRIER CELL PADA JARINGAN 3G

BAB I PENDAHULUAN. 1.2 Tujuan

ISSN : e-proceeding of Engineering : Vol.4, No.2 Agustus 2017 Page 2100

Agus Setiadi BAB II DASAR TEORI

Presentasi Tugas Akhir

Jurnal JARTEL (ISSN (print): ISSN (online): ) Vol: 3, Nomor: 2, November 2016

ANALISIS KINERJA TCP WESTWOOD UNTUK PENCEGAHAN KONGESTI PADA JARINGAN LTE DENGAN MENGGUNAKAN NETWORK SIMULATOR 2.33 (NS2.33)

STUDI PERANCANGAN SISTEM RoF-OFDM POLARISASI TIDAK SEIMBANG MENGGUNAKAN MODULASI QPSK DAN QAM

Pengaruh Penggunaan Skema Pengalokasian Daya Waterfilling Berbasis Algoritma Greedy Terhadap Perubahan Efisiensi Spektral Sistem pada jaringan LTE

Teknologi Seluler. Pertemuan XIV

Skema Differential Space Time Frequency Block Code pada SC-FDMA untuk Broadband Wireless Access

ANALISIS KINERJA TEKNIK DIFFERENTIAL SPACE-TIME BLOCK CODED PADA SISTEM KOMUNIKASI KOOPERATIF

BAB IV PEMODELAN SIMULASI

ANALISIS REDUKSI PAPR MENGGUNAKAN ALGORITMA DISTORTION REDUCTION

SISTEM SELULAR. Pertemuan XIV

ANALISIS KINERJA PACKET SCHEDULING MAX THROUGHPUT DAN PROPORTIONAL FAIR PADA JARINGAN LTE ARAH DOWNLINK DENGAN SKENARIO MULTICELL

Perancangan dan Implementasi Prosesor FFT 256 Titik-OFDM Baseband 1 Berbasis Pengkodean VHDL pada FPGA

BAB I PENDAHULUAN. Gambar 1.1. Konsep global information village [2]

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

PERHITUNGAN BIT ERROR RATE PADA SISTEM MC-CDMA MENGGUNAKAN GABUNGAN METODE MONTE CARLO DAN MOMENT GENERATING FUNCTION.

LTE LOAD BALANCING DENGAN SKENARIO GAME THEORY

Analisis Unjuk Kerja Decision Feedback Equalizer Pada Sistem SCFDMA

EVALUASI KINERJA PROTOKOL MAC ALOHA DAN CSMA/CA PADA PROSES PEMBENTUKAN MOBILE AD HOC NETWORK (MANET) UNTUK SISTEM KOMUNIKASI TAKTIS

Analisa Kinerja MIMO 2X2 dengan Full-Rate STC pada Mobile WiMAX

Analisis Pengaruh Penggunaan Physical Cell Identity (PCI) Pada Perancangan Jaringan 4G LTE

SIMULASI DAN EVALUASI PACKET DATA LOSS TRANSMISI VIDEO PADA JARINGAN LTE ( LONG TERM EVOLUTION ) ABSTRAK

BAB II ARSITEKTUR SISTEM CDMA. depan. Code Division Multiple Access (CDMA) merupakan salah satu teknik

BAB IV HASIL SIMULASI DAN ANALISIS

PERFORMANSI SINGLE CARRIER FREQUENCY DIVISION MULIPLE ACCESS PADA TEKNOLOGI RADIO OVER FIBER

HALAMAN PERNYATAAN. : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Transkripsi:

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, No. 1 (Sept. 2012) ISSN: 2301-9271 A-117 Kajian Implementasi Standar Long-Term Evolution (LTE) pada Sistem Komunikasi Taktis Militer Aris Pradana, Gamantyo Hendrantoro, dan Devy Kuswidiastuti Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 E-mail: gamantyo@ee.its.ac.id, devy@ee.its.ac.id Abstrak Sistem komunikasi taktis, sebagai teknologi pendukung pada kemampuan militer, memungkinkan banyak pengguna dengan mobilitas tinggi, memiliki kemampuan network recovery dan network entry yang baik, serta diperkuat dengan sistem keamanan transmisi yang tahan terhadap jamming. Di sisi lain kemajuan telekomunikasi mendorong dikembangkannya LTE ( Long-Term Evolution). LTE meningkatkan kapasitas sistem, cakupan area, high peak data rates, didukung dengan sistem keamanan yang baik guna mewujudkan pelayanan komunikasi menjadi lebih baik. Pada penelitian ini dilakukan simulasi dan pengkajian penggunaan standar teknologi LTE agar mampu mendukung dan meningkatkan kualitas sistem komunikasi taktis militer. Simulasi dilakukan untuk menguji kemampuan LTE terhadap jamming. Dari hasil simulasi dan pengkajian didapatkan bahwa sistem uplink LTE, dengan penambahan convolutional coding dan interleaver 8 8, memiliki ketahanan terhadap jamming dengan amplitudo di bawah 2,5 V, lebih tahan terhadap singletone-jamming daripada multitonejamming, serta lebih tahan terhadap multitone-jamming pada sub-carrier yang berbeda daripada multitone-jamming pada subcarrier yang sama. Arsitektur LTE dengan dukungan teknik AMC, AAA server, dan fast cell selection mampu mendukung sistem super network, network entry, dan network recovery pada sistem komunikasi taktis. Kata Kunci Antijamming, Komunikasi Taktis, LTE K I. PENDAHULUAN ELANCARAN dari sebuah operasi militer sangat bergantung dengan sistem komunikasi yang terjadi di dalamnya. Namun beberapa permasalahan sering timbul dalam komunikasi taktis militer karena sistem ini harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Sistem komunikasi taktis dituntut untuk mampu melayani mobilitas pengguna (dalam hal ini pasukan dan perangkat-perangkat lain dalam operasi), menyediakan kualitas kanal komunikasi yang baik, meminimalisasi koneksi yang terputus-putus, bandwidth yang relatif besar, tuntutan akan tingginya sistem keamanan informasi juga ketahanan terhadap gangguan, mampu menyediakan jaringan untuk pengguna yang tersebar sehingga butuh cakupan yang juga cukup lebar, hingga dapat mengatasi masalah keterbatasan daya [1]. Kriteria-kriteria tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan sistem komunikasi taktis di Indonesia. Di lain pihak, teknologi komunikasi berkembang semakin pesat, tidak terkecuali komunikasi nirkabel bergerak pita lebar. Bahkan dunia telah mulai mengembangkan teknologi generasi keempat (4G). Teknologi yang sudah ada seperti Long-Term Evolution (LTE) berpotensi untuk diterapkan sebagai sistem komunikasi taktis. LTE adalah sebuah layanan baru dalam sebuah teknologi komunikasi bergerak dan merupakan sistem terbaru yang diusulkan 3 rd Generation Partnership Project (3GPP). LTE meningkatkan kapasitas sistem, cakupan area, dan high peak data rates. LTE memiliki throughput yang tinggi dan latency yang rendah untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik [2]. Dari beberapa spesifikasi LTE tersebut perlu dikaji apakah mampu memenuhi kriteria-kriteria dari sistem komunikasi taktis dan mendukung pengembangan teknologi pertahanan. II. METODE PENELITIAN Metode pada penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah kajian kemampuan security melalui simulasi ketahanan terhadap jamming. Sedangkan bagian kedua adalah kajian mengenai kemampuan jaringan LTE untuk memenuhi kriteria-kriteria sistem komunikasi taktis. A. Simulasi Antijamming Simulasi antijamming ini dilakukan untuk menguji keamanan dan ketahanan sistem terhadap gangguan yang mungkin diberikan oleh pihak lawan. Simulasi antijamming dilakukan pada sistem uplink LTE, yang menerapkan teknik. Dimana pada sistem nanti akan diberikan penambahan sinyal jamming (baik singletonejamming maupun multitone-jamming) pada sub-carrier tertentu. Singletone-jamming merupakan sebuah sinyal jamming yang ditambahkan pada salah satu sub-carrier dengan amplitudo tertentu. Sedangkan multitone-jamming merupakan gabungan dua atau lebih sinyal singletone-jamming yang diberikan pada sub-carrier yang sama ataupun pada subcarrier yang berbeda. Pada penelitian ini sinyal jamming yang diberikan berupa sinyal eksponensial komplek seperti pada jam A e j 2 Sc t (1)

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, No. 1 (Sept. 2012) ISSN: 2301-9271 A-118 dengan jam adalah sinyal jamming yang diberikan pada subming sebesar A. carrier Sc-1 dengan amplitudo sinyal jamming tanpa Encoding-Interleaver dengan Encoding-Interleaver Gambar 1 Diagram Blok Simulasi Antijamming pada Tabel 1 Parameter Simulasi Parameter Nilai Jumlah input data biner 16 384 bit Encoding Convolutional nal code, rate ½, constraint length 7 Interleaver 4 4, 8 8, 16 16, 32 32, 64 64 Modulasi 16 QAM Sub-Carrier 64 N-Point DFT 4 M-Point IFFT 64 Cyclic Prefix 16 Kanal propagasi AWGN Sinyal informasi akan dikodekan terlebih ebih dahulu melalui teknik convolutional coding dengan rate ½ dan besarnya constraint length adalah 7. Kemudian dilakukan proses interleaver sebelum memasuki sistem. Sehingga dari proses tersebut didapatkan sinyal informasi pada receiver (S R ) seperti pada S R S ( t ) jam n ( t ) (2) T dengan S T (t) adalah sinyal yang dikirim dan mendapatkan noise n(t) dari kanal komunikasi. Kanal yang digunakan adalah kanal AWGN. Keluaran dari simulasi ini berupa grafik nilai pada sinyal yang telah diterima untuk kemudian dianalisis. Secara umum diagram blok pemodelan sistem antijamming pada dapat dilihat pada Gambar 1. Asumsi dan parameter yang digunakan pada simulasi dapat dilihat pada Tabel 1. B. Kajian Parameter Sistem Komunikasi i Taktis Bagian kedua dari penelitian ini adalah pelaksanaan kajian. Pengkajian dilakukan terhadap kriteria ria super network, mekanisme late network entry, dan resilience atau network recovery. Proses pengkajian ini dilakukan dengan studi literatur guna membandingkan dan menganalisis mengenai kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh LTE agar untuk dapat menangani permasalahan-permasalahan alahan pada sistem komunikasi taktis. 0 2 4 6 7.75 10 12 13.1 14 15.35 Gambar 2 Grafik Perbandingan Nilai Terhadap SC- FDMA dengan Encoding dan Interleaver III. HASIL SIMULASI DAN KAJIAN A. Analisis Kemampuan Security Melalui Simulasi Antijamming Untuk menganalisis ketahanan sistem terhadap jamming dilakukan melalui pengamatan grafik dari SC- FDMA tanpa jamming dan setelah terkena jamming. Namun sebelumnya perlu diamati perbandingan performa tanpa encoding dan interleaver dengan yang telah dimodifikasi dengan penambahan encoding dan interleaver. 1) Penambahan Encoding dan Interleaver Penambahan proses encoding dan interleaver diharapkan lebih meningkatkan performa dari. Interleaver yang digunakan adalah interleaver dengan ukuran 16 16. Dari Gambar 2 dapat diketahui perbandingan grafik dari SC- FDMA tanpa coding dan interleaver terhadap grafik dari yang telah ditambahkan proses encoding dan interleaver. Dari Gambar 2 dapat diamati bahwa performa dengan penambahan encoding dan interleaver meningkat 2,25 db setelah Eb/No lebih dari 7,75 db, tepatnya saat nilai menunjukkan. Sehingga diperlukan encoding dan interleaver agar performa lebih baik. 2) Singletone-jamming Pada tahap ini jamming diberikan pada sub-carrier kelima, dimana sub-carrier ini merupakan pembawa informasi. Namun sebelumnya, pada tahap awal dilakukan pengujian terhadap variasi ukuran interleaver pada saat singletonejamming diberikan pada. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ukuran interleaver yang tepat yang memiliki performa paling baik untuk dapat digunakan pada simulasi selanjutnya. Gambar 3 menunjukkan grafik performa dari simulasi ini.

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, No. 1 (Sept. 2012) ISSN: 2301-9271 A-119 tanpa Encoding Interleaver Singletone-jamming pada dg Encoding Interleaver 4x4 Singletone-jamming pada dg Encoding Interleaver 8x8 Singletone-jamming pada dg Encoding Interleaver 16x16 Gambar 3 Grafik Perbandingan Nilai pada yang Telah Diberi Tambahan Singletone-jamming dengan Variasi Ukuran Interleaver,Multitone-jamming,Sub-carrier Beda,Multitone-jamming,Sub-carrier Sama Gambar 5 Grafik Perbandingan Nilai yang Telah Dikenai Multitone-jamming pada Sub-carrier yang Sama dan Subcarrier yang Berbeda 44 88 16, Singletone-jamming, A=0,5, Singletone-jamming, A=1, Singletone-jamming, A=2, Singletone-jamming, A=2,5 Gambar 4 Grafik Perbandingan Nilai yang Telah Dikenai Singletone-jamming dengan Nilai Amplitudo Sinyal Bervariasi Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa ukuran interleaver cukup berpengaruh dalam performa SC- FDMA. Nilai untuk interleaver dengan ukuran 8 8 mencapai titik terlebih dahulu daripada interleaver 4 4 dan 16 16. Sehingga untuk simulasi selanjutnya digunakan interleaver 8 8. Untuk tahap selanjutnya dilakukan pengamatan singletonejamming dengan variasi nilai amplitudo untuk melihat ketahanan sistem uplink LTE terhadap singletone-jamming. Pada simulasi tahap ini nilai amplitudo jamming yang digunakan bervariasi, yakni 0,5 V; 1 V; 2 V; dan 2,5 V. Grafik dapat dilihat pada Gambar 4. Dari Gambar 4 didapatkan bahwa pada yang dikenai singletone-jamming berupa sinyal eksponensial komplek dengan amplitudo 0,5 V dan 1 V telah mencapai nilai sebelum nilai Eb/No melewati 16 db. Sementara itu, sinyal jamming dengan amplitudo 2 V dan 2,5 V belum mencapai nilai meskipun sudah melewati nilai 18 20 Gambar 6 Grafik Perbandingan Nilai pada yang Telah Diberi Tambahan Multitone-jamming dengan Variasi Interleaver Eb/No 16 db. Sehingga dapat dikatakan bahwa memiliki ketahanan terhadap singletone-jamming dengan amplitudo di bawah 2,5 V atau 0,94 kali dari amplitudo sinyal informasinya. 3) Multitone-jamming Pada bagian ini dilakukan penambahan multitone-jamming pada. Multitone-jamming yang diberikan adalah kombinasi dari dua sinyal eksponensial komplek. Masingmasing sinyal memiliki nilai amplitudo yang sama. Pengamatan dilakukan terhadap pengaruh multitone-jamming pada sub-carrier yang sama dan pada sub-carrier yang berbeda. Hasil simulasi tahap ini dapat dilihat pada Gambar 5. Dari grafik didapatkan bahwa pada Eb/No 12 db SC- FDMA yang telah diberi multitone-jamming pada sub-carrier yang berbeda telah menyentuh nilai. Sedangkan SC- FDMA yang diberi multitone-jamming pada sub-carrier yang sama masih memiliki nilai ±0,02. Sehingga dapat

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, No. 1 (Sept. 2012) ISSN: 2301-9271 A-120 Singletone-jamming pada sub-carrier 5 Singletone-jamming pada sub-carrier antara 5 dan 6 0 2 4 6 8 10 12 14 15.5 Gambar 7 Grafik Perbandingan Nilai dari dengan Singletone-jamming dan Multitone-jamming dikatakan bahwa sistem uplink LTE, yang menggunakan teknik, lebih tahan terhadap multitone-jamming pada sub-carrier yang berbeda daripada multitone-jamming pada sub-carrier yang sama. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap variasi ukuran interleaver saat multitone-jamming diberikan pada. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ukuran interleaver yang memiliki performa terbaik untuk kasus multitonejamming. Pada tahap ini dilakukan pengujian dengan ukuran interleaver 4 4, 8 8, dan 16 16. Gambar 6 menunjukkan grafik performa dari simulasi ini. Dari Gambar 6 didapatkan bahwa interleaver 8 8 memiliki performa yang paling baik saat diberikan multitone-jamming. Hal ini dapat dilihat dari grafik bahwa interleaver 8 8 mencapai nilai terlebih dahulu jika dibandingkan dua ukuran interleaver yang lainnya, yakni 4 4 dan 16 16. 4) Perbandingan Performa dengan Singletone-jamming dan Multitone-jamming Pada tahap ini dilakukan perbandingan performa yang telah diberi singletone-jamming dan multitone-jamming. Besar amplitudo sinyal jamming dari keduanya sama, yakni 0,5. Pada kedua kasus ini, jamming diberikan pada sub-carrier yang sama. Gambar 7 menunjukkan grafik perbandingan nilai dari dengan singletone dan multitonejamming. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa terdapat selisih nilai EB/No sebesar 1,5 db untuk mencapai nilai. Saat dikenai singletone-jamming nilai tersebut didapat saat Eb/No 14 db, sedangkan saat dikenai multitone-jamming membutuhkan nilai Eb/No 15,5 db untuk mencapai nilai. Dari hasil simulasi antijamming didapatkan bahwa sistem LTE, khususnya uplink yang menggunakan, memiliki ketahanan terhadap jamming yang diberikan kepada sub-carrier pembawa informasinya. Namun performa SC- FDMA ini jauh lebih baik jika ditambahkan proses encoding (convolutional coding) dan interleaver dengan ukuran 8 8. Tabel 2 Perbandingan Parameter dan Hasil Kajian Parameter Komunikasi Taktis LTE Security Super network Mekanisme late network entry Network recovery (Resilience) Memiliki ketahanan terhadap jamming. Dapat digunakan pada sistem jaringan yang komplek dengan 8 network besar yang memiliki total pengguna 125 node melalui sistem cyclic TDMA [8]. Memiliki kemampuan untuk mengakomodasi pengguna baru untuk bergabung dalam jaringan [8]. Membutuhkan kemampuan network recovery dan ketahanan jika terjadi kerusakan pada salah satu link. Dengan penambahan convolutional coding dan interleaver 8 8, sistem uplink LTE memiliki ketahanan terhadap jamming dengan amplitudo dibawah 2,5 V. Sistem ini lebih tahan terhadap singletonejamming daripada multitone-jamming, serta lebih tahan terhadap multitonejamming pada subcarrier yang sama daripada sub-carrier yang berbeda. Mampu melayani pengguna dan jaringan hingga 200 user dalam satu sel. Dibekali AMC dan dynamic scheduling untuk menjaga kualitas transmisi. Mekanisme network entry didukung oleh MME dengan bantuan server AAA dan protokol AKA. Didukung teknik fast cell selection untuk mengarahkan pengguna pada enb dengan kualitas yang lebih baik. Untuk kasus singletone-jamming, milik LTE ini lebih tahan terhadap jamming yang berupa sinyal eksponensial komplek pada amplitudo sinyal di bawah 2,5 V atau 0,94 kali dari amplitudo sinyal informasinya. Hal ini berbeda dengan sistem downlink LTE yang menggunakan sistem OFDM. OFDM memiliki ketahanan terhadap jamming dengan amplitudo hingga 1000 V [3]. Sementara untuk kasus multitone-jamming, lebih tahan terhadap multitone-jamming pada sub-carrier yang berbeda daripada multitone-jamming pada sub-carrier yang sama. Sistem uplink LTE ini juga lebih tahan terhadap singletone-jamming daripada multitone-jamming. B. Analisis Kajian Kemampuan Super Network, Network Entry, dan Network Recovery Dari sisi super network, LTE memiliki kapasistas sel mencapai 200 pengguna [4]. LTE memiliki lapisan fisik yang dapat beroperasi terus-menerus untuk downlink, dengan

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, No. 1 (Sept. 2012) ISSN: 2301-9271 A-121 diselingi sinkronisasi, dan menyediakan berbagai saluran secara simultan dengan berbagai modulasi [5]. LTE juga dilengkapi fitur dynamic scheduling (semi-persistent scheduling) yang dapat mengatur alokasi bandwidth yang dibutuhkan dalam setiap transmisi, serta teknik Adaptive Modulation Coding (AMC) untuk mengatasi permasalahan komunikasi dalam berbagai kondisi kanal. Dari sisi network entry, Evolved Packet Core (EPC) pada LTE, yang dibekali sistem Mobility Management Entity (MME) pada interface radionya, mampu menyediakan kemampuan autentikasi dan identifikasi yang baik dengan bantuan server AAA dan protokol AKA [5][6][7]. Sehingga setiap pengguna yang ingin masuk ke dalam sebuah jaringan akan diproses dengan cepat dengan kolaborasi beberapa teknik yang ada pada core network dan RAN pada LTE. Dari sisi network recovery, LTE memiliki sistem HARQ dan handover management yang baik dengan bantuan fast cell selection [7], sehingga jika terjadi kerusakan pada suatu node, maka setiap pengguna masih dapat melakukan komunikasi tanpa merusak jaringan besar, dengan langsung mencari enb mana yang masih aktif. Tabel 2 memaparkan perbandingan parameter dan hasil kajian. IV. KESIMPULAN Sistem komunikasi taktis militer harus memiliki keamanan yang baik dan tahan terhadap jamming, mampu digunakan dalam sistem jaringan yang komplek ( super network), memiliki mekanisme network entry yang baik, dan memiliki kemampuan network recovery atau ketahanan yang baik (resilience) ketika terjadi gangguan pada link komunikasi dalam sebuah operasi. Performa sistem uplink pada LTE, yakni, lebih baik jika diberikan penambahan proses convolutional code dan interleaver. Saat penambahan singletone dan multitonejamming, interleaver 8 8 pada memiliki performa yang lebih baik daripada interleaver dengan ukuran 4 4 dan 16 16. Sistem uplink LTE ini memiliki ketahanan terhadap singletone-jamming berupa sinyal eksponensial komplek dengan amplitudo sinyal di bawah 2,5 V atau 0,94 kali sinyal informasinya. Saat diberikan multitone-jamming, lebih tahan terhadap multitone-jamming yang diberikan pada sub-carrier yang berbeda daripada multitone-jamming yang diberikan pada sub-carrier yang sama. Pada amplitudo sinyal jamming yang sama besar, lebih tahan terhadap singletone-jamming daripada multitone-jamming. Sistem LTE mampu memenuhi kriteria networking yang baik pada sistem komunikasi taktis karena memiliki sistem yang dapat mengakomodasi super network dengan penggunaan komunikasi full duplex, dynamic scheduling, dan AMC. LTE memiliki mekanisme netwotk entry dengan dibekali sistem MME pada interface radionya, sehingga mampu menyediakan kemampuan autentikasi dan identifikasi yang baik dengan didukung server AKA dan protokol AAA. LTE memiliki kemampuan network recovery yang baik dengan adanya sistem fast cell selection, sehingga jika terjadi kerusakan pada suatu node, setiap pengguna masih dapat melakukan komunikasi tanpa merusak jaringan besar, dengan langsung mencari enb mana yang masih aktif. UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang telah memberikan dukungan finansial melalui Program Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian tahun 2012 yang berjudul Kajian Implementasi Long-Term Evolution (LTE) pada Sistem Komunikasi Taktis Guna Mendukung Teknologi Pertahanan dan Keamanan Nasional. DAFTAR PUSTAKA [1] J. L. Burbank, P. F. Chimento, B. K. Haberman, and W. T. Kasch, "Key Challenges of Military Tactical Networking and the Elusive Promise of MANET Technology," IEEE Communications Magazine, pp. 39-45, Nopember (2006). [2] -----, LTE Release 8 Key Features, <URL: http://www.3gpp.org/>, September 2011 [3] D. A. K. Harsono, Kajian Penggunaan Standar Mobile WiMAX untuk Sistem Komunikasi Taktis Militer, Tugas Akhir, Teknik Elektro Institut Teknologi Spuluh Nopember, Surabaya, (2012). [4] T. Bhandare, LTE and WiMAX Comparison, Santa Clara University, Desember (2008). [5] T. Ali-Yahiya, Understanding LTE and its Performance, Springer, New York, (2011). [6] E. Dahlman, S. Parkvall, J. Skold, 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband, Academic Press, Burlington, 2011. [7] -----, Long Term Evolution Protocol Overview, White Paper, Freescale Semiconductor Inc, (2008). [8] N. Grumman, Link 22 Guidebook Overview, Space & Mission Systems Corp. Network Communications Division, San Diego, (2010).