Link Budget antena WiFi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemrograman Nirkabel (pertemuan 2)
Advertisements

TURUNAN/ DIFERENSIAL.
START.
STAF PENGAJAR FISIKA DEPT. FISIKA, FMIPA, IPB
Dosen Pembimbing : Sutrisno, BSEE, MT.
Dahlan Abdullah Web: Pengenalan Wireless LAN.
Selamat Datang Dalam Tutorial Ini
Menempatkan Pointer Q 6.3 & 7.3 NESTED LOOP.
Modul – 8 Antena dan Propagasi Gelombang Radio (1)
Michael S. Sunggiardi Workshop Wireless LAN Michael S. Sunggiardi
Radio Communication & Analog Modulation
UKURAN PEMUSATAN Rata-rata, Median, Modus Oleh: ENDANG LISTYANI.
Selamat Datang Dalam Kuliah Terbuka Ini 1. Kuliah terbuka kali ini berjudul “Pilihan Topik Matematika -I” 2.
Selamat Datang Dalam Kuliah Terbuka Ini 1. Kuliah terbuka kali ini berjudul “Analisis Rangkaian Listrik di Kawasan s” 2.
1. = 5 – 12 – 6 = – (1 - - ) X 300 = = = 130.
Antena Wireless Lanjut
KOMUNIKASI DATA KULIAH VI MEDIUM TRANSMISI_2.
Matakuliah : S0362/Konstruksi Bangunan dan CAD II Tahun : 2006 Versi :
Fisika Dasar Oleh : Dody
BARISAN DAN DERET ARITMETIKA
adi triatmaja ( 01) M. naufal f (18) Yulio (30) Nisaul hanifah (21)
Luas Daerah ( Integral ).
SEGI EMPAT 4/8/2017.
MEDAN LISTRIK.
MEDAN LISTRIK.
Link Budget Komunikasi Satelit
PENGENALAN PERANGKAT BWA
Teknok Elektro Telekomunikasi
Penguat Operasional (Op-Amp)
Bab 4: Dasar-dasar Elektronika
TEKNOLOGI VSAT SIGIT KUSMARYANTO.
TT 1122 PENGANTAR TEKNIK TELEKOMUNIKASI Media Transmisi
Batasan power dalam regulasi tentang Wireless LAN
Selamat Datang Peserta Workshop Antena Kaleng + Wireless USB
-Instalasi LAN- WIRELESS LAN.
SEGI EMPAT Oleh : ROHMAD F.F., S.Pd..
Karakteristik Respon Dinamik Sistem Lebih Kompleks
Jaringan Komputer dan Komunikasi
PENGUAT DAYA LINEARITAS PENGUAT.
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
PRODUKSI DAN BIAYA JANGKA PENDEK
Propagation VHF Onno W. Purbo Target Jangkauan Radius10 km Jumlah station10 (on sekaligus) BW / station100KHz Total kebutuhan1 MHz.
ANTENA DAN PROPAGASI.
Mengenal Sinyal yang Ditransmisikan dalam Jaringan Telekomunikasi
Parameter Antena Pertemuan V.
Bab #2 – Dasar Transmisi Sinyal
ANTENA.
Jaringan VSat Pertemuan X.
Antena Pertemuan VI.
BESAR DAN UKURAN KINERJA TELEKOMUNIKASI
BESAR DAN UKURAN KINERJA TELEKOMUNIKASI
Low-noise receivers Tugas teori dan aplikasi gelombang mikro
Arif Budiman PT. Indo Internet - Cirebon
Pointing Antenna dan Interferensi Satelit
Besaran dan Ukuran Kerja Transmisi
SOP PENGUKURAN FREKUENSI RADIO RADIO & TV SIARAN ANALOG
KONSEP DASAR SISTEM ANTENA
UNIT DASAR (DECIBEL).
Pembuatan Antena Kaleng + Wireless USB
Modul.09:Parameter Transmisi
DASAR-DASAR WLAN.
F = D^2/(16*d) JARAK TITIK FOCUS PARABOLIC
Link Budget Komunikasi Satelit
PERANGKAT JARINGAN WIRELESS DAN KARAKTERISTIKNYA
Parameter Antena Pertemuan V.
Antena Pertemuan VI.
Bab #2 – Dasar Transmisi Sinyal
Pengenalan SISTEM WLAN 2
Propagation Model.
KOMUNIKASI DATA BANDWIDTH.
Transcript presentasi:

Link Budget antena WiFi

Apa itu dB, dBW, dBm, dBi?

dB (decibel) : Adalahsatuanfactorpenguatanjika nilainya positif, dan pelemahan/redaman/lossjika nilainya negatif. dBW satuan level daya dengan referensi daya 1 watt. dBm satuan level daya dengan referensi daya 1 mW =1/10³watt dBi satuan gain antenna dengan referensi antena isotropis yang memiliki gain= 1.

dB(decibel) Jika input= 1 watt, output= 100 watt maka terjadi penguatan 100 kali Jika input= 100 watt, output= 50 watt maka terjadi redaman/loss½daya Jika dinyatakandalamdB: G= 10 log100/1 = 20 dB G= 10 log50/100 = -3 dB  maka disebut redaman/loss 3 dB Latihan soal

dBW dan dBm adalah satuan level daya P(dBW) = 10 Log P(watt)/1 watt Contoh: 1. 10 watt = ……. dbW 2. 100 watt = …… dBW 3. 1000 watt = ……. dBW Jwb: 1. P (dBW) = 10 Log 10 watt/1 watt = 10 Log 10 = 10 dBW 2. P (dBW) = 10 Log 100 watt/1 watt = 10 Log 100 = 20 dBW 3. P (dBW)= 10 Log 1000 watt/1 watt = 10 Log 1000 = 30 dBW Contoh: 1. 10 Watt = ……. dBm 2. 100 Watt = ……. dBm 3. 1000 Watt= ……. dBm kesimpulan

Kesimpulan Kesimpulan: P (dBm) = P (dBW) + 30 atau, P (dBW) = P (dBm) – 30, sehingga: 10 Watt= 10 dBW = 40 dBm 100 Watt= 20 dBW = 50 dBm 1000 Watt= 30 dBW = 60 dBm Soal lat

Latihan 15 dbW = …. dBm 60 dBm= …. dBW 20 dbW=……dBm jawaban

Jawaban Latihan 15 dbW = …. dBm 15 + 30 = 45 dBm 60 dBm= …. dBW 60 – 30 = 30 dBW 20 dbW=……dBm  20 + 30 = 50 dBm Back slide 3

dBi Yogi antenna Contoh: Antena Colinear memiliki Gain 7 kali dibanding antenna Yogi. Berapa dBi Gain antenna Colinear tsb? Jawab: G= 10 log7 = 8.45 dBi Colonear antenna

Latihan soal Latihan 1 : Sebuah Amplifier mempunyai gain= 20 dB, jika diberi input 10 dBm berapa Output amplifier tersebut? Latihan 2 : Sebuah Amplifier dengan gain 30 dB, jika outputnya sebesar45 dBm berapa Level inputnya? Latihan 3 : Output amplifier sebesar 30 dBm akan dilewatkan kabel dengan redaman/loss2 dB. Berapa level sinyal setelah melewati kabel? Latihan 4 : Output RF amplifier sebesar 20 dBm akan diumpankan ke antenna parabolic dengan Gain= 15 dB melalui kabel pigtail yang memiliki redaman /Loss 2 dB. Berapa EIRP dari sinyal tsb. Jawaban soal Back slide 3

Jawaban soal latihan Jawab Latihan 1: Jawab Latihan 2: Pout(dBm) = Pin(dBm) + G= 10 + 20 = 30 dBm Jawab Latihan 2: Pout(dBm) = Pin(dBm) + G Pin= Pout– G= 45 – 30 = 15 dBm Jawab Latihan 3: Pout= Pin– L= 30 – 2 = 28 dBm Jawab Latihan 4: EIRP = Po – L+ Ga = 20 – 2 + 15 = 33 dBm

JARAK TITIK FOCUS PARABOLIC F= D^2/(16 * d) F : Jarak titik focus dari center parabolic dish D : Diameter d : kedalaman(depth)

Kasus Contoh: Parabolic dish dengan D= 70 cm, d= 20 cm, maka jarak titik focus dari center dish: Jawab: F= D^2/(16*d) = 70^2 /(16*20) = 15.3 cm

LEBAR BEAM/SUDUTPANCARAN(BEAMWIDTH) PARABOLIC BW = ((3*10^8/f)*57.29)/D* √ἣ BW : Beamwidth(deg) f : frekuensi d : diameterparabolic(m) ἣ : Effisiensi antenna (0.5) yang bagus (buatan pabrik), Contoh: Antena parabolicdgdiameter(d) : 70 cm Frekuensi: 2.4 Ghz = 2.4*10^9 Hz Effisiensi: 0.4 BW : ? Jwb: BW = ((3*10^8/2.4*10^9)*57.29)/0.7*√ 0.4) *57.29 = 16.17 degrees

GAIN ANTENA PARABOLIC G= 10 LogEff+ 20 Logf+ 20 LogD+ 20.4 G : Gainantenna parabolic(dB) Eff : Efisiensi f : frekuensi(GHz) D : Diameter(m) Contoh: Diameter(d) : 70 cm(=0.7m) Frekuensi(f) : 2.4 GHz Effisiensi: 0.4 Jawab: G= 10 Log0.4 + 20 Log2.4 + 20 Log0.7 + 20.4 = 20.926 dB~ 21 dB

REDAMAN RUANG BEBAS (FREE SPACE LOSS) Lfs = 92.5 + 20 Log d + 20 Log f Lfs : Redamanruangbebas/Free Space Loss(dB) d : Jarak(km) f : Frekuensi(GHz) Contoh: Akan dibuat jaringan dari rumah ke kantor dg frekuensi 2.4 GHz dan jarak 10 km. Berapa redaman ruang bebas untuk jarak tsb? Jawab: Lfs = 92.5 + 20 Log 10 + 20 Log 2.4 = 120 dB

LINK BUDGET Perhitungan link radio untuk menentukan apakah RF power yang dipancarkan Station A memenuhi syarat minimum level yang diperlukan setelah diterima di Station B, sehinga ke dua station dapat berkomunikasi dengan baik.

Contoh Kasus Jarak rumah ke ISP = 10 km. Akan dibuat radio link dg frek2.4 GHz Menggunakan sepasang WLAN dg TxPower= 15 dBm, Rx Sensitivity= -83 dBm. Antena parabolic yang digunakan dirumah Gt= 22 dB, antenna yang di ISP Gr= 19 dB. Loss/redaman) saluran transmisi dari WLAN ke Antena diabaikan. Pertanyaan: Apakah rumah dan ISP dapat berkomunikasi dengan baik?

Jawab Lihat RSL(-64 dBm) > Rx Sensitivity(-83 dBm) Lfs = 92.5 + 20 Logf + 20 Logd = 92.5 + 20 Log2.4 + 20 Log10 = 120 dB RSL= Tx+ Gt– Lfs+ Gr = 15 + 22 – 120 + 19 = - 64 dBm Lihat RSL(-64 dBm) > Rx Sensitivity(-83 dBm) • RSL sebesar 19 dB lebih besar dari level minimum yang diperlukan sehingga rumah dan ISP dapat berkomunikasi dengan rate maksimum. • Dalam praktek RSL 15 dB diatas Rx Sensitivity sudah cukup(disebut Fading margin atau Sistem Operating Margin)

software Radio Mobile version 9.5.0