PERANCANGAN SISTEM KOMUNIKASI KABEL LAUT SANGATTA-TOWALE

dokumen-dokumen yang mirip
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Analisis Penguat EDFA dan SOA pada Sistem Transmisi DWDM dengan Optisystem 14

ANALISIS PENGUJIAN IMPLEMENTASI PERANGKAT FIBER TO THE HOME (FTTH) DENGAN OPTISYSTEM PADA LINK STO AHMAD YANI KE APARTEMEN GATEWAY

BAB IV ANALISIS DAN PENGUJIAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB IV ANALISA SISTEM PROTEKSI MS-SP RING PADA RING 2

PERANCANGAN DAN ANALISIS JARINGAN FIBER TO THE HOME (FTTH) DENGAN OPTISYSTEM UNTUK PERUMAHAN PERMATA BUAH BATU I BANDUNG

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PASSIVE SPLITTER PADA JARINGAN PASSIVE OPTICAL NETWORK (PON)

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB IV HASIL KELAYAKAN PERANCANGAN JARINGAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

± voice bandwidth)

BAB IV ANALISIS KELAYAKAN PERANCANGAN JARINGAN

PERENCANAAN JARINGAN NG-PON2 MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TWDM PADA PERUMAHAN GRAND SHARON BANDUNG

ANALISIS PERANCANGAN JARINGAN SERAT OPTIK DWDM (DENSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING) UNTUK LINK MEDAN LANGSA (Studi Kasus di PT.

BAB III METODE ANALISIS

PERANCANGAN DAN ANALISIS JARINGAN FIBER TO THE HOME (FTTH) UNTUK PERUMAHAN PESONA CIWASTRA VILLAGE BANDUNG MENGGUNAKAN SOFTWARE SIMULASI OPTISYSTEM

BAB I PENDAHULUAN.

BAB II WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING (WDM) Pada mulanya, teknologi Wavelength Division Multiplexing (WDM), yang

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

BAB IV ANALISIS DAN PERHITUNGAN POWER BUDGET

BAB III MEKANISME KERJA

Makalah Seminar Kerja Praktek POWER KALKULASI PERANGKAT DWDM ZTE PADA JARINGAN BACKBONE JAWA LINK PURWOKERTO - YOGYAKARTA

Analisis Perbandingan CWDM Dengan Modulasi Eksternal Menggunakan Penguat EDFA dan Tanpa Penguat

BAB IV ANALISA PERHITUNGAN LINK BUDGET DALAM PENERAPAN METRO WDM

ANALISA PERBAIKAN KABEL LAUT MATRIX CABLE SYSTEM SEGMENT 1.2A JAKARTA-SINGAPURA

PERENCANAAN OPTICAL AMPLIFIER PADA JARINGAN PALAPA RING UNTUK LINK AMBON (MALUKU) - SORONG (PAPUA)

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

Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) sebagai Solusi Krisis Kapasitas Banwidth pada Transmisi Data

Analisis 1,28 Tbps Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) Menggunakan Modulasi Eksternal dan Deteksi Langsung

ANALISIS PERFORMANSI JARINGAN AKSES FIBER TO THE HOME (FTTH) LINK STO GEGERKALONG KE PERUMAHAN CIPAKU INDAH

PENGGUNAAN KOMPENSATOR DISPERSI PADA JARINGAN BERBASIS OPTIK ANTARA STO LEMBONG DAN STO CIANJUR MENGGUNAKAN FIBER BRAGG GRATING

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

ROMARIA NIM :

DAFTAR ISI. LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING... ii. LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN... iii. LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI... Error! Bookmark not defined.

PERANCANGAN DAN ANALISIS JARINGAN FIBER TO THE HOME (FTTH) DENGAN OPTISYSTEM UNTUK PERUMAHAN PERMATA SARIWANGI ASRI GEGERKALONG BANDUNG

ANALISIS DAN SIMULASI EFEK NON LINIER THREE WAVE MIXING PADA LINK DENSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING (DWDM) SISTEM KOMUNIKASI SERAT OPTIK

PERANCANGAN JARINGAN FIBER TO THE HOME (FTTH) DENGAN TEKNOLOGI GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK (GPON) DI WILAYAH PERMATA BUAH BATU II, BANDUNG

BAB III JARINGAN AKSES SERAT OPTIK DI PT TELKOM STO JATINEGARA SERTA APLIKASI SDH DAN MODUL SDT1

BAB III. Perencanaan Upgrade Kapasitas. dengan Tuas (Singapura ) memiliki kapasitas trafik sebesar 8 X 2.5 Gbps yang

VOTEKNIKA Jurnal Vokasional Teknik Elektronika & Informatika

BAB II LANDASAN TEORI Sistem komunikasi kabel laut dengan repeater. akan menguatkan efek dispersi dan gangguan lainnya pada link.

PERANCANGAN RADIO OVER FIBER PADA JARINGAN KOMUNIKASI AIR TRAFFIC CONTROL

TUGAS AKHIR. Disusun oleh : ALVEN DELANO PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA INDONESIA

BAB III PERANCANGAN MODEL JARINGAN

BAB II SISTEM KOMUNIKASI SERAT OPTIK

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

ZTE ZXWM M900 SEBAGAI PERANGKAT DWDM BACKBONE

ANALISIS PENGUJIAN IMPLEMENTASI PERANGKAT FIBER TO THE HOME (FTTH) DENGAN OPTISYSTEM PADA LINK STO CIJAWURA KE PERUMAHAN JINGGA

ISSN : e-proceeding of Engineering : Vol.3, No.2 Agustus 2016 Page 1560

PERANGKAT DWDM ZTE PADA JARINGAN BACKBONE

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

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

ANALISIS PENGUJIAN IMPLEMENTASI PERANGKAT FIBER TO THE HOME DENGAN OPTISYSTEM PADA LINK STO KOPO KE NATA ENDAH KOPO UNIVERSITAS TELKOM

BAB III ANALISIS JARINGAN FTTH DENGAN TEKNOLOGI GPON DI CLUSTER TEBET

SIMULASI PERANCANGAN JARINGAN FIBER TO THE HOME (FTTH) DI PERUMAHAN LEGOK INDAH MENGGUNAKAN SIMULASI OPTISYSTEM

ANALISIS PENGUJIAN IMPLEMENTASI PERANGKAT FIBER TO THE HOME (FTTH) DENGAN OPTISYTEM PADA LINK STO GEGERKALONG KE PERUMAHAN CIPAKU INDAH

Fahmi Pahlawan*, Dwi Astuti Cahyasiwi, Kun Fayakun

TRANSMISI DATA MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DENSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING (DWDM) Abstraksi

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

BAB I PENDAHULUAN. pada abad ini. Dengan adanya telekomunikasi, orang bisa saling bertukar

Prodi S1 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom

BAB IV HASIL DAN ANALISA

Kontingensi Kabel Optik non-homogen Tipe G.652 dan G.655 Abstrak Kata Kunci PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan

BAB III PEMODELAN DAN SIMULASI

Sistem Transmisi Telekomunikasi. Kuliah 8 Pengantar Serat Optik

ANALISA PENGUJIAN IMPLEMENTASI PERANGKAT FIBER TO THE HOME (FTTH) DENGAN OPTISYSTEM UNTUK TOWER A BANDUNG TECHNOPLEX LIVING

ANALISIS PERFORMANSI SERAT OPTIK PADA LINK CIJAURA - BOJONGSOANG PERFORMANCE ANALYSIS OF FIBER OPTIC LINK CIJAURA - BOJONGSOANG

SISTEM TRANSMISI DIGITAL. Ref : Keiser

SISTEM TRANSMISI DIGITAL. Ref : Keiser

ANALISIS KINERJA JARINGAN SERAT OPTIK PADA RING 1 DI ARNET JATINEGARA

SISTEM TRANSMISI DIGITAL

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

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN

Analisis Redaman Pada Jaringan Ftth (Fiber To The Home) Dengan Teknologi GPON (Gigabit Passive Optical Network) Di PT MNC Kabel Mediacom

BAB I PENDAHULUAN. perangkat yang berfungsi sebagai transmitter dan receiver melalui suatu sistem

DENSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING ( DWDM )

ANALISIS LINK BUDGET JARINGAN SERAT OPTIK GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK

ANALISIS PERENCANAAN SISTEM TRANSMISI SERAT OPTIK CWDM JARINGAN UNIVERSITAS INDONESIA TERPADU (JUITA)

Aplikasi In-line Amplifier EDFA Pada Sistem Transmisi Panjang Gelombang Tunggal dan Transmisi Berbasis WDM

BAB IV ANALISA KINERJA DWDM HUAWEI BWS1600 PADA LINK KEBAGUSAN JAMPANG

ANALISIS DAN PERANCANGAN JARINGAN OPTIK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI GPON STUDI KASUS CENTRAL OFFICE TURANGGA

ANALISA SIMULASI RANCANGAN JARINGAN FIBER TO THE HOME (FTTH) DENGAN OPTISYSTEM PADA LINK STO BANJARAN KE GRIYA PRIMA ASRI BANDUNG. Yara romana rachman

PERANCANGAN JARINGAN BACKBONE DAN DISTRIBUSI 4G LTE DI SLEMAN BERBASIS JARINGAN OPTIK

ANALISIS PENGUJIAN IMPLEMENTASI PERANGKAT FIBER TO THE HOME (FTTH) DENGAN OPTISYSTEM PADA LINK STO CIJAWURA KE BATUNUNGGAL REGENCY CLUSTER ELOK

ANALISIS EFEK NON LINIERITAS FIBER PADA LINK SISTEM KOMUNIKASI SERAT OPTIK

PERANCANGAN PENINGKATAN KAPASITAS LINK 10 GIGABIT PADA JARINGAN BACKBONE DWDM SUMATERA DI PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN. kemajuan sangat cepat. Ini diakibatkan adanya permintaan dan peningkatan

PERENCANAAN PENAMBAHAN AUTOMATIC SWITCHING OPTICAL NETWORK (ASON) PLANNING ADDITION AUTOMATIC SWITCHING OPTICAL NETWORK(ASON)

BAB I PENDAHULUAN. jalannya komunikasi maupun transaksi dengan lebih cepat, mudah dan efisien.

ISSN : e-proceeding of Engineering : Vol.1, No.1 Desember 2014 Page 36

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

PENGARUH UKURAN GAP ANTAR RESONATOR PADA PERANCANGAN COUPLED EDGE BANDPASS FILTER

PERANCANGAN JARINGAN FIBER TO THE HOME (FTTH) BERBASIS TEKNOLOGI GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK (GPON)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

ISSN : e-proceeding of Engineering : Vol.3, No.2 Agustus 2016 Page 1877

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan

BAB III LANDASAN TEORI

Transkripsi:

Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri 2018 ISSN 2085-4218 PERANCANGAN SISTEM KOMUNIKASI KABEL LAUT SANGATTA-TOWALE Adinda Maulida 1), Ayudya Tri Lestari 2), Gandaria 3), Nurfitriani 4), Dr. Ir. Erna Sri Sugesti, M.Sc. 5) 1),2),3),4),5) Teknik Telekomunikasi, Universitas Telkom Jl. Telekomunikasi No. 01, Terusan Buah Batu, Sukapura, Dayeuh Kolot, Bandung, 40257 Email : adindamaulida@student.telkomuniversity.ac.id Abstrak. Indonesia adalah negara kepulauan yang mana tiap daerahnya dipisahkan oleh lautan, sehingga di Indonesia diterapkan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) untuk menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sistem komunikasi kabel laut adalah sistem komunikasi yang memiliki jangkauan jarak jauh (mulai dari beberapa kilometer hingga ribuan kilometer) yang rutenya melalui lautan (underwater). SKKL dengan serat optik menyediakan komunikasi dengan bit rate tinggi, resisten terhadap gangguan gelombang radio atau noise, aman, serta kapasitasnya yang besar. Pada makalah ini dilakukan perancangan SKKL untuk link Sangatta-Towale, yang menghubungkan pulau Kalimantan dan Sulawesi. Teknologi yang digunakan adalah DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). Penguat yang digunakan EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) karena sesuai untuk jangkauan jarak jauh. Berdasarkan perhitungan Link Power Budget didapatkan daya terima sebesar -26,74 dbm, rise time budget sebesar 61.096 ps, serta catu daya sebesar 409,284 volt. Pada simulasi didapatkan hasil daya terima sebesar -14.157 dbm. Kata kunci : SKKL, serat optik, DWDM, EDFA. 1. Pendahuluan Kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informasi yang cepat semakin meningkat sehingga diperlukan suatu sistem komunikasi yang dapat mengatasi peningkatan kebutuhan ini. Sistem komunikasi kabel optik merupakan sistem transmisi menggunakan media serat optik yang mempunyai kelebihan diantaranya bit rate tinggi, resistan terhadap gangguan gelombang radio atau noise, aman, serta kapasitasnya yang besar. Teknologi semakin berkembang sehingga kabel optik juga dapat ditanam di bawah laut untuk menghubungkan komunikasi antar pulau, negara, bahkan benua. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan dimana tiap pulau dipisahkan oleh selat atau lautan sehingga sistem komunikasi kabel laut (SKKL) sangat cocok diterapkan di Indonesia. Makalah ini bertujuan untuk melakukan perancangan SKKL untuk link Sangatta - Towale, dimana Kota Sangatta ada di Pulau Kalimantan tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur dan Towale merupakan sebuah desa di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ditambahkannya jaringan transmisi SKKL Sangatta Towale, mengubah topologi jaringan backbone yang sudah ada menjadi topologi ring. Jaringan backbone yang sudah ada berupa topologi point to point[1]. Link dalam jaringan ini menghubungkan daerah antara lain: - Banjarmasin Balikpapan Samarinda Bontang Sangatta (T21 Kalimantan) - Makassar Pare-pare Poso Parigi (T21 Sulawesi) - Banjarmasin Makassar (SKKL S-U-B) Tujuan dari penggunaan topologi ring ini jika salah satu link yang sudah ada terjadi gangguan, dapat menggunakan link alternatif lain. Teknologi yang digunakan untuk perancangan ini yaitu DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). Penguat yang digunakan EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) karena sesuai untuk jangkauan jarak jauh. 290 SENIATI 2018 Institut Teknologi Nasional Malang

Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri 2018 ISSN 2085-4218 Gambar 19. Repeatered dan repeaterless kabel laut [2] Gambar 2. Struktur EDFA [2] Sistematika dalam perancangan ini dimulai dari mempelajari secara permukaan (desktop study) terhadap kondisi wilayah laut di daerah Towale dan Sangatta untuk menentukan end point dari titik koordinat masing masing. Lalu menghitung jarak ukur nya antara STO dengan BMH baik di Sangatta dan di Towale. Perhitungan link power budget dan rise time budget dihitung setelah menentukan jenis kabel berdasarkan seabed yang akan dilewati oleh kabel fiber optik. Kemudian tahap terakhir yaitu melakukan perancangan simulasi menggunakan aplikasi lunak Optisystem. 2. Pembahasan 2.1. Sistem Komunikasi Kabel Laut Sistem submarine atau kabel laut optik merupakan sistem yang memiliki jangkauan jarak jauh (rentang kilometer hingga ribuan kilometer) karena melalui lautan (under water)[2]. Berdasarkan aplikasinya kabel optik untuk komunikasi kabel laut dibagi menjadi dua, yaitu repeatered submarine cable (kabel laut dengan repeater) dan repeaterless submarine cable (kabel laut tanpa repeater)[2] yang ditunjukkan pada Gambar 1. Pada sistem komunikasi kabel laut biasanya menggunakan komponen penguat EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier), yaitu Optical Amplifier yang bekerja pada panjang gelombang 1550 nm dan memiliki active medium berupa serat silika sepanjang 10 meter 30 meter, diberi sedikit dopping unsur Erbium (Er)[3]. EDFA cocok digunakan untuk sistem komunikasi kabel laut karena memiliki beberapa keuntungan seperti mempunyai gain besar (~ 50 db), high output power (> 100 mw), noise figure yang rendah (~ 4 db), dan menggunakan power yang rendah untuk pumping source-nya[3]. Struktur EDFA dapat dilihat pada Gambar 2. Umumnya, transmisi yang digunakan dalam perancangan SKKL yaitu Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) yang memanfaatkan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda sebagai kanal informasi, sehingga setelah dilakukan proses multiplexing seluruh panjang gelombang tersebut dapat ditransmisikan melalui sebuah serat optik[4]. Teknologi ini memanfaatkan sistem SDH (Synchoronous Digital Hierarchy) yang sudah ada (solusi terintegrasi) dengan memultiplekskan sumber sinyal yang ada. SENIATI 2018 Institut Teknologi Nasional Malang 291

Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri 2018 ISSN 2085-4218 2.2. Penentuan Rute dan Jenis Kabel Sangatta B M H OA 1 OA 2 OA 3 Gambar 20. Skema perancangan sistem SKKL Sangatta - Towale Pada perancangan SKKL ini rute yang dibuat menghubungkan antara Sulawesi dan Kalimantan. SKKL Sangatta-Towale dirancang membentuk topologi ring, sehingga pada end point Towale harus dihubungkan dengan end point link Point to Point T21 Sulawesi yang berada di daerah Parigi. Pada Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukan posisi BMH di Sangatta dan Towale yang dibuat. Titik koordinat untuk BMH Sangatta yaitu 117 36 24.30 BT0 29 21.47 LU dan untuk BMH Towale 119 41 0.18 BT 0 43 0.26 LU. Jarak STO dengan BMH di Sangatta sejauh 10.2 km dan untuk jarak BMH Towale dengan STO Palu sejauh 54.26 km. B M H Palu Gambar 21. Koordinat BMH di Sangatta Gambar 22. Koordinat BMH di Towale Untuk penentuan jenis kabelnya sendiri berdasarkan kedalaman laut yang akan dilewati kabel optik. Sehingga dihasilkan: 4 km 34.9 km 188.1 33 km 7 km BMH SANGATTA Keterangan kabel yang digunakan yaitu DA (Double Armored), SA (Single Armored), LWP (Lightweighted Protected Cable). Berdasarkan Peta Laut, link Sangatta-Towale melewati jalur nusantara. Daerah tepi pantai di BMH Sangatta mempunyai terumbu karang tepi serta daratan di Kota Sangatta merupakan daerah kerja kontraktor di bidang perminyakan. Untuk seabed sendiri di tepi pantai titik Sangatta merupakan selut silikan (endapan yang mengeras). Sedangkan laut yang dilewati link ini mengandung lempung sehingga mudah digali. 2.3 Link Power Budget dan Rise Time Budget Jarak terjauh yang dapat dicapai tanpa penguat: DA SA LWP SA DA Gambar 23. Jarak dan Jenis Kabel yang Digunakan BMH TOWALE... (1) [1] Jarak antar Optical Amplifier:... (2) [1] Keterangan: = redaman kabel serat optik; = redaman konektor; = redaman splice; α = G M 292 SENIATI 2018 Institut Teknologi Nasional Malang

Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri 2018 ISSN 2085-4218 Jumlah penguat yang diperlukan dan daya terima di receiver dapat dihitung dengan persamaan di bawah:... (3) [1] Redaman dari kabel, splicing, konektor perangkat jumlah (redaman total):... (4) [1] Daya terima receiver: Rise time budget system untuk standar STM-64 yaitu: Rise time budget untuk perhitungan SKKL: Drop tegangan konfigurasi perangkat OA yang digunakan:... (5) [1]... (6) [1]... (7) [1]... (8) [1] Drop tegangan resistansi kabel catu daya OA: Resistansi total kabel = resistansi + koefisien resistansi kabel terhadap perubahan suhu... (9) [1] Drop tegangan akibat perbedaan potensi tanah antara kedua terminal... (10) [1]... (11) [1]... (12) [1] 2.4 Hasil dan Analisis Berdasarkan persamaan (1-5), dihasilkan nilai sebesar 126.984 km; sebesar 103.762 km; jumlah penguat sebanyak 3 buah; dan daya terima di sisi receiver (STO Palu) sebesar -30.74 dbm. Rincian perhitungan daya di sisi receiver dan perhitungan jarak dan komponen yang dibutuhkan ditabelkan pada pada Tabel (1) dan (2). Tabel 2. Perhitungan Daya di Sisi Receiver Span Pt (dbm) α tot (db) M (db) G (db) Pr(dBm) I 7 3.85 6 0-2.85 II -2.85 12.9 6 0-21.75 III -21.75 25.4 6 33-20.15 IV -20.15 25.4 6 33-18.55 V -18.55 11.325 6 33-2.875 VI -2.875 17.865 6 0-26.74 Tabel 3. Perhitungan Jarak dan Komponen yang Dibutuhkan Span Link Jarak/L (km) Splicer Konektor Keterangan I STO BMH Sangatta 10.2 4 1 3 km/roll II BMH Sangatta OA 1 50 2-100 km/roll III OA1 OA 2 100 2-100 km/roll IV OA 2 OA 3 100 2-100 km/roll V OA 3 BMH Towale 43.7 2-100 km/roll VI BMH Towale STO Palu 54.26 19 1 3 km/roll SENIATI 2018 Institut Teknologi Nasional Malang 293

Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri 2018 ISSN 2085-4218 Berdasarkan standar ITU-T G.652D kabel fiber optik yang digunakan memiliki spesifikasi panjang gelombang 1550 nm; redaman kabel 0.2 db/km; dispersi 18 ps/nm.km; lebar spektral 0.1 nm; redaman pada masing masing connector sebesar 0.5 db. Maka nilai rise time budget system berdasarkan persamaan (6) sebesar 70 ps dan nilai rise time budget perhitungan SKKL berdasarkan persamaan (7) sebesar 61.096 ps dimana nilai ini memenuhi syarat di bawah nilai rise time budget system. Pada SKKL Sangatta-Towale dilakukan pencatuan Double End Feeding. Penggunaan metode pencatuan Double End Feeding untuk menghindari terjadinya masalah, yaitu dimana salah satu terminal gagal mencatu atau mengalami masalah (PFE shutdown, dll) maka sistem akan tetap dicatu oleh catuan terminal lainnya. Berdasarkan perhitungan dengan persamaan (8-12) diperoleh hasil syarat keamanan tegangan PFE harus diestimasi sebesar 20% dari dibutuhkan dalam sistem adalah 409.284 volt. sebesar 341.07 volt. Untuk sehingga tegangan yang Gambar 24. Grafik BER dan Q-Factor Hasil Simulasi di Optisystem Untuk simulasi perancangan optik SKKL Sangatta Towale ini menggunakan aplikasi lunak Optisystem. Jarak dan spesifikasi dari komponen yang dibutuhkan perancangan pada Optisystem disesuaikan dengan Tabel 2. Pada Optisystem, nilai gain yang digunakan sebesar 20 db, berbeda dengan nilai gain pada perhitungan yaitu sebesar 33 db. Hal ini dikarenakan pada Optisystem untuk penggunaan nilai gain maksimum EDFA sebesar 20 db. Hasil simulasi perancangan terhadap daya terima (Pr) pada setiap span disajikan pada Tabel 3. Sedangkan untuk grafik BER dan Q-Factor ditampilkan pada Gambar 6. dengan nilai BER sebesar 3.495 x 10-11, Q-factor sebesar 6.5 dan SNR sebesar 41.685. Ketiga hasil parameter tersebut telah mencapai syarat nilai minimum untuk perancangan jaringan optik yang layak digelar. Tabel 4. Hasil Simulasi Terhadap Daya Terima Pada Simulasi di Optisystem. Span Link Pr (dbm) I STO BMH Sangatta 10.256 II BMH Sangatta OA 1-3.144 III OA 1 OA 2-8.509 IV OA 2 OA 3-8.785 V OA 3 BMH Towale -4.75 VI BMH Towale STO Palu -14.157 294 SENIATI 2018 Institut Teknologi Nasional Malang

Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri 2018 ISSN 2085-4218 3. Simpulan 1. Link Sangatta Towale dibangun guna memenuhi topologi ring antara Kalimantan dan Sulawesi. 2. Penggunaan STM-64 dengan kapasitas kanal berlebih untuk mengantisipasi lonjakan kanal di masa mendatang. 3. Dalam perancangan ini membutuhkan 3 buah EDFA dengan spesifikasi gain 33 db pada perhitungan, namun pada Optisystem nilai gain yang digunakan sebesar 20 db. Tegangan catu daya total sistem yang digunakan sebesar 409,284 volt dimana pada terminal Sangatta sebesar +204,642 volt dan terminal Towale sebesar -204,642 volt karena menggunakan teknik pencatuan Double End Feeding. 4. Penggunaan nilai gain 20 db pada simulasi yang berbeda dengan penggunaan gain pada perhitungan (33 db) tidak berpengaruh besar terhadap sensitivitas sistem yang dicapai. Dengan menggunakan gain 20 db, sensitivitas sistem masih berada pada rentang kelayakan minimum PIN detektor di sisi penerima yaitu sebesar -32 dbm (13 32 dbm). 5. Dari hasil perhitungan link power budget dan rise time budget, perancangan ini telah memenuhi persyaratan level daya terima dan laju bit minimum yang diperlukan. Dari hasil simulasi, parameter kualitas jaringan berupa BER, SNR dan Q-Factor telah memenuhi syarat minimum sehingga perancangan SKKL Sangatta Towale ini bisa dikatakan layak. Ucapan Terima Kasih Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan makalah ini. Daftar Pustaka [1]. Kurniawan, Dody. 2007. Perancangan Sistem Komunikasi Kabel Laut Link Sangatta (Kalimantan) Towale (Sulawesi). Universitas Telkom. [2]. ITU-T. 2009. Handbook: Optical Fibres, Cables, and System. [3]. Sunarto. 2005. Pengenalan Optical Amplifier Di Dalam Sistem Komunikasi Optik. [4]. Andika, Gilang. Cahya, Hendra. Hamzah, Kamal. Kusuma, Toha. 2006. Teknologi WDM Pada Serat Optik. Universitas Indonesia. SENIATI 2018 Institut Teknologi Nasional Malang 295