DESIGN SISTEM ANTENA X-BAND UNTUK STASIUN BUMI RUMPIN T.A. 2014

dokumen-dokumen yang mirip
PROTOTYPE SISTEM ANTENA X-BAND UNTUK STASIUN BUMI RUMPIN T.A. 2014

SISTEM STASIUN BUMI PENERIMA DATA INDERAJA PAREPARE, RUMPIN DAN PEKAYON

1 Pendahuluan 1.1 latar Belakang

Integrasi Antena Penerima Data Satelit Resolusi Rendah di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare

DESIGN SISTEM ANTENNA DUAL XL-BAND 3 M PENERIMA DATA INDERAJA RESOLUSI RENDAH STASIUN BUMI PAREPARE 2015

Ir. Rubini Jusuf, MSi. Sukentyas Estuti Siwi, MSi. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

PROTOTYPE Sistem Akuisisi dan pengolahan data satelit S-NPP

Proof of Concept 2015

Kajian Penjadwalan dan Penggunaan Prioritas Antena di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare dan Rumpin

Pengembangan Modul Pengelolaan Data Citra Inderaja dalam Sistem Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN)

Sistem Data Hub Data Satelit Resolusi Rendah

Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Pustekdata LAPAN

Proof of Concept 2016 Sistem Data Hub Data Satelit Resolusi Rendah

Dokumen Proof of Concept (POC) Tahun Peningkatan Utilitas Sistem Katalog BDPJN berbasis WebGIS untuk data resolusi tinggi

Dokumen Proof of Concept (POC) Tahun 2015 Peningkatan Utilitas Sistem Katalog BDPJN berbasis WebGIS untuk data resolusi rendah

SERTIFIKASI SISTEM STASIUN BUMI PENGINDERAAN JAUH LAPAN UNTUK PENERIMAAN DATA LANDSAT-8

Agung Wahyudiono dan Suisbiyanto Prasetya*

STASIUN BUMI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE

BIMBINGAN TEKNIS OPERASI SATELIT AMATIR

USULAN TEMA TEKNOLOGI UNGGULAN BIDANG TEKSISTA 2015

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

I. Pengantar Kapustekdata

SISTEM KOMUNIKASI SATELIT DASAR TEKNIK TELEKOMUNIKASI

RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENERIMA S-BAND DATA VIDEO SATELIT LAPAN-TUBSAT

Sistem Pengolahan Data NOAA dan METOP

Dukungan Teknologi Penginderaan Jauh dalam Penilaian Sumberdaya Hutan Tingkat Nasional: Akses Citra Satelit, Penggunaan dan Kepentingannya

Lampiran 1. Karakteristik satelit MODIS.

KALIBRASI ARAH ANTENA DENGAN METODE SUN POINTING PADA ANTENA 3 SUMBU

PENGARUH TEMPERATUR SISTEM PADA FIGURE OF MERIT STASIUN BUMI PITA S DAN PITA X

Chusnul Tri Judianto 1, Endar Wurianto Peneliti Bidang Satelit Komunikasi, Pusat Teknologi Satelit, Lapan ABSTRACT

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR KATA PENGANTAR

ANALISIS CARRIER TO INTERFERENCE TRANSMISI GELOMBANG MIKROWAVE LINK X BAND DENGAN DOWNLINK SATELIT PENGINDERAAN JAUH

RANCANG BANGUN MODUL KONVERSI PARAMETER MASUKAN PADA PERANGKAT LUNAK POLAR2GRID

DATA DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2016

RENSTRA TAHUN

Rancang Bangun Sistem Otomatisasi Penerimaan Data Satelit Landsat 8 di Stasiun Bumi Rumpin

PROTOTYPE SISTEM INTEGRASI KATALOG DATA CITRA SATELIT LANDSAT STASIUN BUMI LAPAN

PROOF OF CONCEPT SISTEM INTEGRASI KATALOG DATA CITRA SATELIT LANDSAT STASIUN BUMI LAPAN

OPERASI STASIUN BUMI SATELIT MIKRO PENGINDERAAN ]AUH

LABORATORIUM SWTICHING &TRANSMISI MODUL PRAKTIKUM KOMUNIKASI SATELIT DISUSUN OLEH: WAHYU PAMUNGKAS, ST

Bab I - Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN

Proof of Concept 2016 LAPAN Fire Hotspot: Sistem Peringatan Dini Potensi Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Web Dan Android

RENCANA STRATEGIS. LAPAN TAHUN (revisi)

BAB III LANDASAN TEORI

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA BALAI BESAR METEOROLOGI DAN GEOFISIKA WILAYAH II CIPUTAT

SISTEM TRACKING STASIUN BUMI SATELIT ORBIT RENDAH

Di zaman modern seperti sekarang ini, semakin sering. DNB/VIIRS: Menatap Bumi di Malam Hari AKTUALITA

PENGEMBANGAN HDRM MODEM UNTUK SISTEM PENERIMAAN DAN PEREKAMAN SATELIT AQUA

Satelit Landsat 8, Landsat Data Continuity Mission Pengolahan Citra Digital

Jaringan VSat. Pertemuan X

Chusnul Tri Judianto Peneliti Pusat Teknologi Satelit, LAPAN ABSTRACT

Kajian Penggunaan Media Transmisi Fiber Optik untuk Meningkatkan Nilai Perbandingan Penguatan Antena Terhadap Noise

Dedi Irawadi Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh. KLHK, Jakarta, 25 April 2016

BAB I PENDAHULUAN I-1

LAPORAN KINERJA (LAKIN) DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH TAHUN 2016

KENDALI KUALITAS TINGKAT AWAL PRODUK CITRA PENGINDERAAN ]AUH SATELIT

KOREKSI POSISI ANTENA PENJEJAK PADA PENERIMAAN DATA TERRA/ AQUA

PERANAN CITRA SATELIT ALOS UNTUK BERBAGAI APLIKASI TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA DI INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Proof of Concept Platform SPBP Sebagai Layanan Penyajian Data Penginderaan Jauh yang Cepat dan Mudah Untuk Seluruh Pemerintahan Provinsi

Pokok Bahasan 7. Satelit

Arif Hidayat 1, Ardiansyah, Panji Rachman Ramadhan, STA. Munawar Peneliti Balai Penginderaan Jauh Parepare, LAPAN ABSTRACT

BAB III METODE PENELITIAN

SISTEM GLOBAL BEAM DAN MULTI BEAM

SISTEM KOMUNIKASI SATELIT PERBANDINGAN PERHITUNGAN LINK BUDGET SATELIT DENGAN SIMULASI SOFTWARE DAN MANUAL

IMPLEMENTASI SISTEM TRACKING OBYEK BERGERAK UNTUK PENERAPATAN GROUND STATION ROKET/UAV

Citra Satelit IKONOS

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

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

BAB IV EVALUASI KINERJA SISTEM KOMUNIKASI SATELIT

KAJIAN KETELITIAN KOREKSI GEOMETRIK DATA SPOT-4 NADIR LEVEL 2 A STUDI KASUS: NUSA TENGGARA TIMUR

Preliminary Design of Remote Sensing Ground Station System for the JPSS-1 (Joint Polar Satelit System) Data Acquisition and Recording

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

TOR (Term Of Reference) KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN KOORDINASI KE-2

ANALISIS PERUBAHAN SUHU PERMUKAAN TANAH DENGAN MENGGUNAKAN CITRA SATELIT TERRA DAN AQUA MODIS (STUDI KASUS : DAERAH KABUPATEN MALANG DAN SURABAYA)

(Studi Kasus: Selat Madura)

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PERBANDINGAN KINERJA JARINGAN VERY SMALL APERTURE TERMINAL BERDASARKAN DIAMETER ANTENA PELANGGAN DI PASIFIK SATELIT NUSANTARA MEDAN TUGAS AKHIR

Automation of NOAA 18/19 and METOP A/B Satellite Data Processing System in Parepare Remote Sensing Ground Station

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

Revisi ke 08 Tanggal : 24 Desember 2013

BAB II SISTEM KOMUNIKASI VSAT. Sistem komunikasi VSAT adalah salah satu aplikasi dari sistem

BAB IV ANALISA PERFORMANSI BWA

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

PERANCANGAN DAN REALISASI ANTENA QUADRIFILAR HELIKS PADA FREKUENSI 145,825 MHz SEBAGAI PENERIMA SINYAL APRS SATELIT LAPAN-A2

PT. PATRA TELEKOMUNIKASI INDONESIA

BAB III IMPLEMENTASI JARINGAN VSAT

PEROLEHAN & PENYEDIAAN DATA SATELIT SUOMI NPP UNTUK SAINS ATMOSFER. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh LAPAN 2014

TEKNOLOGI VSAT. Rizky Yugho Saputra. Abstrak. ::

LAPAN sejak tahun delapan puluhan telah banyak

Perancangan Arsitektur Sistem Integrasi Informasi Pada Jaringan Pertahanan Udara Bergerak

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L A K I P ) TAHUN 2016 SATUAN KERJA

Gardu Utama Indonesia

ESTIMASI UNSUR-UNSUR CUACA UNTUK MENDUKUNG SISTEM PERINGKAT BAHAYA KEBAKARAN HUTAN/LAHAN DENGAN DATA MODIS

Analisa Interferensi Akibat Transmisi di Sisi Bumi pada Link Orbcomm

NEAR REAL TIME SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PEMANTAU CUACA ANTARIKSA

KAJIAN VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) LAPAN DAN PEMANFAATANNYA DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Transkripsi:

DESIGN SISTEM ANTENA X-BAND UNTUK STASIUN BUMI RUMPIN T.A. 2014 PUSAT TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAAN JAUH KEDEPUTIAN BIDANG PENGINDERAAN JAUH LAPAN 2014

1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sedang membangun dan mengembangkan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN) sebagai pusat data (data center) untuk perekaman, pengolahan, penyimpanan, dan pengelolaan data penginderaan jauh satelit. Dalam rangka operasionalisasi sistem BDPJ, perlu dijaga kontinuitas ketersediaan data penginderaan jauh satelit. Untuk menjaga kontinuitas ketersediaan data penginderaan jauh satelit, LAPAN telah memiliki sistem stasiun bumi yang terletak di Parepare, Jakarta/Pekayon, dan Rumpin. Saat ini Stasiun Bumi Parepare telah memiliki 2 unit sistem antenna dan telah beroperasi untuk melakukan akuisisi langsung dan pengolahan dari berbagai data penginderaan jauh satelit antara lain data satelit Terra, Aqua, NPP, SPOT-5, 6, Landsat 7, dan LDCM. Stasiun Bumi Jakarta/Pekayon beroperasi untuk melakukan akuisisi dan pengolahan data satelit NOAA-18, 19, METOP, dan MTSAT. Sedangkan Stasiun Bumi Rumpin beroperasi untuk melakukan akuisisi data satelit LAPAN TUBSAT, Terra, Aqua, dan NPP. Hingga tahun 2022 (Kajian Pengembangan Master Plan Manajemen BDPJ 2012-2022), data penginderaan jauh satelit optis mulai resolusi rendah hingga tinggi dan data satelit radar dibutuhkan pengguna khususnya dari berbagai instansi pemerintah, dan hingga tahun 2022 akan lebih banyak satelit penginderaan jauh yang akan diluncurkan dan beroperasi. Berdasarkan hal tersebut LAPAN telah membuat suatu usulan akuisisi data penginderaan jauh satelit secara langsung melalui Stasiun Bumi Penginderaan Jauh LAPAN hingga tahun 2022 seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Gambar 1-1. Usulan akuisisi data penginderaan jauh satelit oleh Stasiun Bumi LAPAN Pada tahun 2013 telah dicanangkan program untuk penerimaan dan pengolahan data satelit LDCM/Landsat-8 di Stasiun Bumi Parepare seiring telah diluncurkannya satelit tersebut pada tanggal 11 Februari 2013. Dikarenakan Stasiun Bumi Parepare tidak dapat mencakup wilayah barat Indonesia (Aceh), maka diperlukan upgrading penerimaan dan pengolahan data Landsat- 8 di Stasiun Bumi Rumpin. Saat ini Stasiun Bumi Rumpin telah memiliki satu (1) unit antenna X- band dan S-Band untuk persiapan uji coba penerimaan data Landsat-8. Untuk menambah kehandalan sistem antena sebaiknya mempunyai 1 (satu) sistem sebagai cadangan. 1

1.2 Permasalahan Belum memadainya infrastruktur sistem antenna Stasiun Bumi Rumpin untuk dapat menerima data Landsat-8 pada khususnya dan dari berbagai satelit (multimisi) pada umumnya. 1.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan: Meningkatkan infrastruktur sistem antenna Stasiun Bumi yang ada di LAPAN Rumpin. Sasaran: Terintegrasinya sistem antenna untuk akuisisi data Landsat-8 pada khususnya dan dari berbagai satelit (multimisi) pada umumnya. 2

2 KONDISI EKSISTING DAN KEBUTUHAN DI LAPAN 2.1 Kondisi Eksisting Infrastruktur Sistem Stasiun Bumi Rumpin Arsitektur sistem Stasiun Bumi Rumpin saat ini dapat dilihat dalam gambar 1 di bawah ini. Arsitektur sistem stasiun bumi Rumpin meliputi 2 subsistem yaitu sistem penerimaaan dan pengolahan data satelit. Gambar 2-1. Arsitektur sistem Stasiun Bumi Rumpin saat ini Di sisi sistem penerimaan, saat ini kegiatan akuisisi di Rumpin hanya menggunakan 1 buah antenna SeaSpace S-band dan X-band 6,1 m. Antena yang saat ini beroperasi digunakan untuk melakukan perekaman data satelit LAPAN TUBSAT, Terra, dan Aqua, dan NPP. Sistem pengolahan data satelit Terra dan Aqua menggunakan software pengolahan data satelit Terra dan Aqua (International MODIS/AIRS Processing Packet (IMAPP)/ Science Processing Algorithm (SPA)) untuk memproduksi data satelit Terra dan Aqua dari raw data menjadi level 1B (yang diolah khusus data Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)). Sistem pengolahan data satelit National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System (NPOESS) Preparatory Project (NPP) menggunakan software pengolahan International Polar Orbiter Processing Packet (IPOPP). Seluruh data/produk satelit LAPAN TUBSAT, Terra dan Aqua, dan NPP disimpan dan diarsipkan dalam media storage. Data/produk Terra dan Aqua dikirim ke Pusat Sains dan Teknologi Atmosfir (PSTA), Bandung digunakan media melalui internet via FTP server. 3

Selain itu Stasiun Bumi Rumpin sedang dalam tahap persiapan penerimaan data Landsat-8. Uji coba sedang dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang ada saat ini di Stasiun Bumi Rumpin. 2.2 Kebutuhan Teknis Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, Stasiun Bumi Rumpin membutuhkan satu sistem antenna tambahan yang ditujukan untuk dapat melakukan akuisisi data Landsat-8 pada khususnya dan dari berbagai satelit (multimisi) pada umumnya. Arsitektur upgrading sistem Stasiun Bumi Rumpin yang diusulkan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 2-2. Arsitektur upgrading sistem Stasiun Bumi Rumpin Adapun kebutuhan teknis sistem antenna untuk Stasiun Bumi LAPAN Rumpin sebagai berikut: Frekuensi : X-band Data channel : dual G/T : 31 db/k Orbit satelit : satelit LEO Polarisasi : LHCP dan RHCP simultaneous dan automatic selectable by software Tipe tracking : Autotrack dan Program track IF : 720 MHz Tersedia Antenna Control Unit (ACU) Radome : optional Konsumsi daya rendah Garansi : 1 tahun Dapat menerima data dari berbagai satelit seperti Landsat-8 (LDCM), SPOT-5/6. Dapat diintegrasikan dengan demodulator eksisting 4

3 SPESIFIKASI TEKNIS 3.1 Spesikasi Teknis Spesifikasi teknis sistem antena X-Band untuk Stasiun Bumi Rumpin dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3-1. Spesifikasi Teknis Lolos dan Gagal Sistem Antena X-Band untuk Stasiun Bumi Rumpin T.A. 2014 No Item Spek Teknis Lolos Gagal 1 Full Motion Antenna X Band Frequency, G/T @ 5 degree elevation >31 db/k dengan menyertakan hasil pengukuran di lapangan (bukan laboratorium/pabrik) 2 Dual Channel Data Reception IF 720 MHz 3 Kapabilitas sistem tracking Program track dan autotrack 4 Polarisasi LHCP dan RHCP (automatic selectable by software) 5 Delivery time (jangka waktu pelaksanaan) 9 bulan 6 Menyertakan surat pernyataan dari pabrikan bahwa antena yang ditawarkan memiliki pengalaman operasional, dan tidak memiliki pengalaman kegagalan operasional di stasiun bumi milik space agency lain 7 Dapat dioperasikan secara remote Tabel 3-2. Kriteria Penilaian Teknis Sistem Antena X-Band untuk Stasiun Bumi Rumpin T.A. 2014 No Jenis Deskripsi 5 Nilai 1 G/T 31 db/k pada elevasi 5 derajat 33 db/k 25 - Harus menyertakan hasil pengukuran di 20 31 G/T < 33 db/k lapangan (Bukan laboratorium/pabrik) 2 Frekuensi 7800-8500 5 8000-8500 2 3 Konfigurasi Feeder Cassegrain 20 Prime Focus 5 4 Pass band Ripple over Bandwidth <0.05 db 6 - Harus menyertakan hasil pengukuran di 2 0.05-0.1dB lapangan >0.1dB 0 5 Diameter dish 7 Meter 3 <7 Meter 2

No Jenis Deskripsi 6 Melampirkan bukti tertulis bahwa antena yang ditawarkan telah operasional tanpa kegagalan di wilayah Asia Nilai Ya 10 7 Axis Support X-Y-Az, X-Y-Tilt 5 X-Y 3 Lainnya 1 8 Pointing Accuracy (acc) 0.1 derajat 6 0.1 < acc 0.2 3 derajat 9 Tracking Accuracy 0.05 derajat 6 >0.05 derajat 3 10 IF cable distortion @ 100 Meter <3 db 5 3-4 db 1 >4 db 0 11 Dapat meng-update TLE dan menjadwalkan Ya 1 tracking secara otomatis 12 ACU Remote access (IP based), dan dapat diintegrasikan (open) dengan sistem antena yang sudah ada di SB Rumpin 13 Panel kendali manual pada Pedestal 14 Training operasi dan pemeliharaan 15 Jaminan ketersediaan maintenance dan spare part dalam 10 tahun kedepan. 16 Jaminan adanya garansi minimal 1 tahun 17 Manual pengoperasian dan pemeliharaan 18 Nilai Presentasi (design approach/metodologi, schedule, klarifikasi spesifikasi teknis) Ya 3 Ya 1 Ya 3 Ya 7 Ya 3 Ya 5 Baik 15 Cukup 10 Kurang 2 6