Pages

Laporan VTP (Virtual Trunking Protocol)

Nama : Rahayu Permatasari

PRAKTIKUM VTP (Virtual Trunking Protocol)

Tanggal : 11 Oktober 2010

Kelas : 3 TKJ A

Pemateri : Pa Rudi dan Bu Nety

No Absen :26

DIAGNOSA WAN

  • Tujuan
    1. Untuk memahami konsep dari VTP
    2. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja VTP
    3. Untuk mengetahui bagaimana mengkonfigurasi VTP

  • Pendahuluan

VTP adalah suatu metoda dalam hubungan jaringan LAN dengan ethernet untuk menyambungkan komunikasi dengan mnggunakan informasi VLAN. VLAN Trunking Protocol (VTP) merupakan fitur layer 2 yang sangat berguna terutama dalam lingkungan switch skala besar yang meliputi beberapa Virtual Local Area Network(VLAN).

Tujuan mengkonfigurasi VLAN Tagging adalah agar traffic dari beberapa VLAN dapat melewati Trunk Link yang digunakan untuk menghubugkan antar switch. Meskipun hal ini merupakan hal yang baik dalam lingkungan yang besar, VLAN Tagging tidak melakukan apa apa untuk mempermudah pengkonfigurasian VLAN pada beberapa switch. Disinilah VTP mengambil bagian.

VLAN merupakan suatu broadcast domain, sekumpulan port atau user yang kita kelompokan. VLAN dapat mencangkup beberapa switch, hal ini dapat dilakukan dengan mengkonfigurasi VLAN pada beberapa switch dan kemudian menghubungkan switch tersebut, dengan 1 pasang port per VLAN.

  • Alat dan Bahan
    1. 1 unit PC
    2. Simulator (Packet tracert)

  • Langkah Kerja

1. Buka simulator Packet Tracert

2. Buat topologi implementasi seperti gambar berikut.

3. Berikan konfigurasi IP Address pada masing masing PC.


4. Berikan konfigurasi switch (pembuatan VLAN ID, mode Access, dan mode Trunk) seperti gambar berikut.





· Hasil Kerja







  • Kesimpulan

Jadi, dengan melakukan praktikum VTP ini, kita dapat memahami konsep dari VTP itu sendiri,dan dapat mengetahui cara kerja VTP dengan mengimplementasikannya serta dapat melakukan konfigurasi VTP.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Menentukan koordinat Menggunakan GPS Garmin Type Vista Seri ETREX

  1. Langkah Kerja
  • Nyalakan GPS dengan menekan tombol power.

  • Untuk menandakan lokasi/koordinat pilih menu mark.

  • Beri nama dan lokasi untuk koordinat tersebut.

  • Pilih OK.

  • Untuk melihat hasilnya dapat dilihat di menu mark, lalu di bagian paling bawah layar pilih map atau pilih menu find maka akan muncul nama nama titik koordinat yang ada.


    2. Hasil Kerja

  • ABC11

    Location S 06° 54.102’

E 107° 32.325’

Elevation 745 m

Distance 82.33 m

Bearing 272° t

  • ABC12

    Location S 06° 54.111’

E 107° 32.325’

Elevation 743 m

Distance 86.44 m

Bearing 261° t

  • ABC13

    Location S 06° 54.120’

E 107° 32.347’

Elevation 742 m

Distance 54.27 m

Bearing 234° t

  • ABC 14

    Location S 06° 54.088’

E 107° 32.345’

Elevation 743 m

Distance 54.80 m

Bearing 301° t

  • Tower

    Location S 06° 54.078’

E 107° 32.327’

Elevation 745 m

Distance 91.81 m

Bearing 300° t


    3. Kesimpulan

Dengan melakukan praktek ini kita dapat mengetahui bagaimana cara menggunkan GPS. Selain itu, kita juga dapat menandai koordinat yang tentunya sangat berguna bagi kita saat nanti melakukan site survey.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Contoh Dokumen Site Survey

Mengevaluasi Situs Anda Untuk Energi Matahari

Ada dua pertanyaan dasar untuk menjawab untuk menentukan apakah matahari dapat bekerja dengan baik di lokasi Anda:

1. Apakah lokasi Anda mendapatkan cukup matahari?
2. Apakah hambatan di dekatnya (pohon, bangunan, dll,) di lokasi Anda terlalu banyak sun block?

Pertanyaan pertama tergantung pada bagaimana cuaca mendung Anda. Dalam Amerika Serikat, hampir semua lokasi mendapat sinar matahari yang cukup untuk berhasil menggunakan energi matahari, tetapi beberapa lebih baik daripada yang lain. Ini satu halaman surya sumber daya peta memberikan gambaran kasar tentang bagaimana baik sumber daya surya di daerah Anda. Lebih rinci bulan oleh informasi bulan pada matahari tersedia di kota-kota AS.

Pertanyaan 2 adalah subyek dari bagian berikutnya.

Kendala Situs Survei

Tidak mengherankan, matahari benar-benar harus bersinar pada kolektor surya agar itu untuk mengumpulkan energi yang bermanfaat. Lebih mengejutkan, beberapa proyek surya yang dibangun yang tidak pernah memenuhi harapan karena kendala blok matahari.

Bahkan jika Anda berpikir Anda mendapatkan sinar matahari yang baik, melakukan survei. Anda mungkin menemukan beberapa kejutan (saya lakukan).
Jalur dari Sun Across Sky

Catatan: Jika Anda tidak pernah suka "Science Waktu", Anda mungkin ingin melewatkan beberapa paragraf berikutnya, dan langsung ke "Kendala Survey".

Jalur matahari di langit perubahan dengan waktu tahun. Inilah sebabnya mengapa penting untuk melakukan survei hambatan, dan bukan hanya tongkat kepala anda keluar jendela dan melihat apa matahari bersinar pada hari ini.

Pada dua ekuinoks, matahari terbit ke timur dan barat set. Siang hari matahari pada ekuinoks, ketinggian matahari adalah 90 minus lintang lokal. Misalnya, jika Anda tinggal di Denver dengan lintang 40 derajat, ketinggian matahari di siang hari pada ekuinoks akan menjadi 90-40 = 50 deg. Panjang hari pada ekuinoks mana-mana di bumi adalah 12 jam. Equinox musim semi terjadi pada 21 Mar, dan equinox jatuh pada 21 September.

Titik balik matahari musim dingin adalah hari terpendek tahun dan terjadi pada 21 Desember di belahan bumi utara. Pada hari ini matahari akan terbit dengan baik di selatan timur, dan akan ditetapkan jauh ke selatan dari barat. Ketinggian matahari di siang hari matahari akan menjadi 23,5 derajat kurang dari itu adalah pada ekuinoks - atau, 50 = 26,5 -23,5 derajat dalam contoh Denver kita. Ini akan menjadi yang terendah yang matahari siang akan berada di langit sepanjang tahun.

Titik balik matahari musim panas adalah hari terpanjang tahun dan terjadi pada 21 Juni di belahan bumi utara. Pada hari ini matahari akan terbit dengan baik di sebelah utara timur, dan akan ditetapkan jauh di sebelah utara barat. Ketinggian matahari di siang hari matahari akan menjadi 23,5 derajat lebih dari itu adalah pada ekuinoks - atau, 50 23,5 = 73,5 derajat pada contoh Denver kita. Ini akan menjadi tertinggi yang matahari siang akan berada di langit sepanjang tahun.

The 23,5 derajat sebut di atas adalah kemiringan sumbu rotasi bumi relatif terhadap bidang orbit bumi. Titik balik matahari musim panas di belahan bumi utara terjadi ketika kutub utara dimiringkan ke arah matahari, dan titik balik matahari musim dingin ketika kutub utara dimiringkan jauh dari matahari.

Dalam merencanakan lokasi kolektor surya, penting untuk memastikan bahwa matahari akan bersinar pada kolektor selama semua bagian tahun yang Anda inginkan. Itulah yang survei situs berikut akan memberitahu Anda.

Diagram yang menunjukkan matahari terbit / matahari terbenam posisi untuk solstices musim panas dan musim dingin, dan ketinggian matahari saat soltis dan ekuinoks.

Kendala Survei

Survei kendala memungkinkan anda memeriksa penyumbatan matahari dengan bangunan, pohon, bukit dan lain-lain

Anda akan memerlukan berikut :

* A Sun Chart untuk daerah Anda (lihat di bawah)
* Sebuah alat untuk mengukur ketinggian dan sudut azimut (lihat di bawah)

Charts Matahari yang tersedia di sini: http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html. Cukup masukkan kode pos Anda, download versi pdf dari Chart Matahari, dan print. The Sun Bagan menunjukkan posisi (azimuth dan elevasi) dari matahari untuk setiap menit tahun - semuanya di selembar kertas! Perlu menghabiskan beberapa menit mempelajari Chart Sun, dan memahami cara kerjanya. Ini cara yang bagus untuk memeriksa pemahaman Anda tentang pergerakan matahari di langit sepanjang hari dan tahun.

Anda juga akan perlu membuat gages untuk mengukur azimut matahari dan sudut elevasi.
* Download Solar Elevasi dan Azimut Gage, dan mencetak dua salinan dari itu.

Membuat gage Elevation
* Tempelkan satu salinan ke sepotong kardus.
* Potong kardus sepanjang Line Situs (Anda akan situs di sepanjang tepi ini untuk pengukuran elevasi)
* Taruh sebuah paku kecil melalui pusat Circle Referensi dimana semua garis memenuhi
* Ikat salah satu ujung string cahaya untuk kuku, dan ujung yang lain ke berat badan kecil (misalnya baut atau mur)

Membuat gage sudut Azimuth
* Tempelkan salinan lain ke sepotong kardus.
* Cari sepotong, tipis lurus dari kayu (misalnya pensil kayu) dan mengebor sebuah lubang kecil di
dekat salah satu ujungnya. Anda akan situs sepanjang pointer ini untuk mengukur sudut azimuth.
* Taruh sebuah paku kecil melalui lubang dibor, dan kemudian melalui pusat lingkaran referensi.


Elevasi dan azimuth gages digunakan.


Melakukan Site Survey

Mengatur tingkat permukaan cukup (misalnya meja kartu) tentang mana kolektor Anda akan.

Tape pengukur sudut Azimuth ke meja seperti yang 180 pada skala azimut biru menghadap ke selatan benar. Berikut adalah beberapa cara untuk menentukan di mana selatan sejati.

Mengukur sudut azimuth dan elevasi untuk setiap titik tinggi sepanjang cakrawala Anda. Mulai dari timur laut dan bekerja dengan cara Anda sekitar melalui selatan ke arah barat laut. Untuk mengukur sudut azimut objek, situs sepanjang pointer yang Anda melekat pada gage azimut, dan memindahkannya sampai berbaris dengan objek. Kemudian membaca sudut azimut dari azimut gage dimana pointer melewati skala sudut azimuth nomor. Mengukur sudut elevasi untuk objek yang sama dengan penampakan sepanjang Line Sight di Gage Elevation. Baca sudut elevasi dimana string melintasi skala sudut elevasi. Pastikan bahwa string tidak mengikat gage ketika Anda membuat membaca. Tandai sudut azimuth dan elevasi setiap titik tinggi pada Chart Matahari sebagai Anda pergi dengan sebuah titik. Tandai posisi cakrawala pada tabel matahari Anda dengan menggambar garis antara titik-titik elevasi yang telah ditandai pada tabel.



bagan Sun dengan cakrawala hambatan
yang ditandai.

Membaca Hasil

Untuk sebagian besar jenis aplikasi surya, Anda akan baik jika Anda memiliki 5 atau 6 jam matahari diblokir yang kira-kira berpusat di sekitar tengah hari matahari. Jika Anda memiliki penyumbatan selama 6 jam, Anda perlu mengevaluasi berapa lama mereka, dan berapa kali tahun terjadi.

Jika penyumbatan serius, maka Anda dapat mempertimbangkan 1) bergerak kolektor ke lokasi yang lebih baik, 2) pemangkasan hambatan (baik untuk pohon - tidak begitu baik untuk bangunan dan pegunungan), atau, 3) bertujuan kolektor seperti bahwa ia mendapat lebih terhalang matahari - misalnya, jika matahari baik di pagi hari, tetapi diblokir di bagian sore hari, Anda bisa berpikir tentang membidik kolektor sedikit timur selatan untuk mendapatkan sinar matahari lebih pagi.

Untuk aplikasi pemanas ruangan surya, Anda harus memiliki matahari yang baik selama bulan-bulan musim dingin (ketika matahari adalah yang terendah dan hambatan yang paling mungkin). Untuk pemanas air, beberapa penyumbatan selama pertengahan musim dingin mungkin dapat diterima, karena Anda masih akan mendapatkan air yang baik pemanasan sisa tahun.

Penyumbatan disebabkan oleh pohon gugur mungkin dapat diterima untuk aplikasi matahari seperti pemanas ruangan, di pohon-pohon akan membiarkan sebagian cahaya melalui saat daun pergi di musim dingin.

Jika Anda ingin melihat kuantitatif pada berapa banyak hambatan yang tertentu mungkin terluka, menjalankan alat Radiasi Pada Kolektor. Lihatlah jam masukan energi surya, dan lihat berapa persen dari total masukan surya hari bahwa blok rintangan.

panel fotovoltaik dapat sangat peka terhadap naungan parsial. Shading bahkan bagian kecil dari sebuah panel secara signifikan dapat memotong output panel.
Juga, ingatlah bahwa pepohonan tumbuh.

Sebuah Pendekatan Alternatif

Cara lain untuk melakukan survei situs surya adalah untuk membangun sebuah model sederhana dari rumah Anda dan setiap rintangan yang dapat menghalangi matahari menggunakan alat komputer grafis yang mampu menunjukkan bagaimana matahari akan bersinar di rumah atau kolektor setiap saat hari untuk setahun penuh.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

NOC

Network Operating Center adalah satu atau lebih lokasi dari mana kendali dilakukan melalui Komputer , televise siaran , atau jaringan telekomunikasi .

organisasi besar dapat beroperasi lebih dari satu NOC, baik untuk mengelola jaringan yang berbeda atau untuk menyediakan geografis redudansi dalam hal di satu tempat yang tidak tersedia atau offline.

NOC bertanggung jawab untuk memantau jaringan untuk alarm atau kondisi tertentu yang memerlukan perhatian khusus untuk menghindari dampak pada kinerja jaringan. Sebagai contoh, dalam telekomunikasi lingkungan, NOC bertanggung jawab untuk memantau atas kegagalan listrik, alarm jalur komunikasi (seperti kesalahan bit , framing kesalahan, kesalahan coding baris, dan sirkuit ke bawah) dan masalah kinerja lain yang dapat mempengaruhi jaringan. menganalisis masalah NOC, melakukan masalah , berkomunikasi dengan teknisi situs dan NOC lainnya, dan masalah melacak melalui resolusi. . Jika perlu, NOC meningkat masalah kepada personil yang tepat. Untuk kondisi parah yang tidak mungkin untuk mengantisipasi - seperti listrik atau kabel serat optik cut - NOC memiliki prosedur di tempat untuk segera menghubungi teknisi untuk memperbaiki masalah.

NOC sering ditata dengan beberapa baris meja, semua menghadap dinding video , yang biasanya menunjukkan rincian yang sangat signifikan alarm, insiden berkelanjutan dan kinerja jaringan umum, sebuah sudut dinding kadang-kadang digunakan untuk menampilkan sebuah berita atau TV saluran cuaca, karena hal ini dapat menjaga teknisi NOC menyadari peristiwa saat ini yang mungkin berdampak pada jaringan atau sistem mereka bertanggung jawab atas.

Dinding belakang NOC kadang-kadang berglasir, mungkin ada ruang yang melekat pada dinding ini yang digunakan oleh anggota tim yang bertanggung jawab untuk menangani insiden yang serius untuk memenuhi sementara masih dapat menonton acara berlangsung dalam NOC.

Masing-masing meja umumnya ditetapkan ke teknologi, jaringan tertentu atau daerah. Seorang teknisi mungkin memiliki beberapa monitor komputer di meja mereka, dengan tambahan monitor digunakan untuk memantau sistem atau jaringan tertutup dari meja itu.

NOC sering meningkat masalah secara hierarkis, jadi jika masalah tidak diselesaikan dalam kerangka waktu tertentu, tingkat berikutnya adalah informasi untuk mempercepat pemulihan masalah. Banyak NOC memiliki beberapa "tingkatan", yang menentukan bagaimana mengalami / terampil teknisi NOC adalah. Seorang teknisi NOC yang baru dipekerjakan mungkin dianggap sebagai "tingkat 1", sedangkan teknisi yang telah ada selama beberapa tahun dapat dianggap sebagai "tingkat 3" atau "tier 4". Dengan demikian, beberapa masalah yang meningkat dalam NOC sebelum teknisi situs atau insinyur jaringan lainnya dihubungi.

Selain itu, staf NOC dapat melakukan tugas tambahan, sebuah jaringan dengan peralatan di tempat umum (seperti jaringan mobile base transceiver station ) mungkin diperlukan untuk memiliki nomor telepon yang melekat pada peralatan untuk keadaan darurat, seperti NOC mungkin hanya terus menerus staf bagian dari bisnis, panggilan tersebut akan sering dijawab di sana.

NOC Istilah ini biasanya digunakan ketika mengacu pada penyedia telekomunikasi, meskipun semakin banyak organisasi lain seperti utilitas publik (misalnya, SCADA ) dan perusahaan swasta juga memiliki pusat-pusat tersebut, baik untuk mengelola jaringan internal mereka dan untuk menyediakan layanan monitoring.

Lokasi perumahan NOC juga mengandung banyak atau semua utama server dan lainnya tetap penting untuk menjalankan jaringan, meskipun tidak biasa bagi seorang NOC tunggal untuk memantau dan mengendalikan sejumlah lokasi geografis.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Laporan SNR


Nama : Rahayu Permatasari

Menganalisa SNR menggunakan NETSTUMBLER

INSTALASI WAN

Kelas : 3 TKJ A

Instruktur : Pak Rudi H

Pak Tresna Yogaswara

Absen :26

Tanggal : 29 September 2010

I. Tujuan

a. Untuk mengetahui konsep tentang signal, noise, dan SNR

b. Untuk memonitoring signal, noise dan SNR pada suatu perangkat wireless

menggunakan aplikasi netstumbler.

c. Untuk menganalisa dan menghitung SNR pada suatu sinyal wireless.

II. Pendahuluan

Signal to noise ratio (SNR) adalah perbandingan (ratio) antara kekuatan sinyal (signal strength) dengan kekuatan Derau (noise level). Nilai SNR dipakai untuk menunjukan kualitas jalur (medium) koneksi. Makin besar SNR makin tinggi kualitas jalur tersebut, artinya makin besar pula kemungkinan jalur itu dipakai untuk lalu-lintas komunikasi data dan sinyal dalam kecepatan tinggi. Nilai SNR suatu jalur dapat dikatakan pada umumnya tetap, berapapun kecepatan data yang melalui jalur tersebut . SNR tidak sama dengan SNRM, namun keduanya saling berkaitan satu sama lainnya.

Noise merupakan sinyal listrik yang tidak diinginkan. Tambahan sinyal yang tidak diinginkan ini dalam suatu proses komunikasi ini merupakan faktor pembatas utama dalam sistem komunikasi data. Bila noise terjadi dalam suatu sistem komunikasi maka sistem komunikasi akan mengalami gangguan. Gangguan yang terjadi dapat menyebabkan proses komunikasi terganggu atau bahkan dapat memutuskan proses komunikasi.

Berdasarkan sumbernya, noise bisa dibedakan menjadi dua katagori :

1. Noise internal adalah noise yang dibangkitkan oleh komponen-komponen dalam sistem komunikasi.

2. Noise eksternal Dihasilkan oleh sumber di luar sistem komunikasi. Ada dua macam noise eksternal yaitu noise buatan manusia (man-made noise) dan noise alami (ekstra terrestrial).

Noise dalam sistem komunikasi dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu:

a. Thermal Noise atau White Noise

b. Intermodulation Noise

c. Crosstalk

d. Impulse Noise.

III. Alat dan bahan

a. PC atau laptop

b. USB wireless

c. Wireless AP (D-Link)

d. Kabel straight

e. OS ubuntu

f. Aplikasi Wavemon

g. OS windows xp

h. Aplikasi Netstumbler

IV. Langkah kerja

a. Pasang perangkat ap dan usb wireless

b. Konfigurasi ip menjadi 192.168.1.10/24

c. Install aplikasi netstumbler

d. Buka netstumbler

e. Netstumbler bekerja secara otomatis men-detect ap yang aktif , sehingga hanya cukup dengan memilih koneksi yang akan dianalisa , maka akan muncul detailnya

V. Hasil kerja

Netstumbler

1. Kelompok 1

Signal

Noise

SNR

+58 dBm

-

+58

Pembuktian :

SNR = signal – noise

+58 = +58 – noise

Noise = +58 – 58

= 0

Watt = 58+ log 10

= 59 watt

Permisalan :

SNR = signal – noise

= +40 – (-18)

= +58 dBm

Berdasarkan hasil pengamatan maka kualitas signal tersebut adalah out standing karena memiliki SNR di atas 29 dBm.

2. Kelompok 3

Signal

Noise

SNR

+58 dBm

-

+58

Pembuktian :

SNR = signal – noise

+58 = +58 – noise

Noise = +58 – 58

= 0

Watt = 58+ log 10

= 59 watt

Permisalan :

SNR = signal – noise

= -12 – (-70)

= +58 dBm

Berdasarkan hasil pengamatan maka kualitas signal tersebut adalah out standing karena memiliki SNR di atas 29 dBm.

3. Kelompok 4

Signal

Noise

SNR

+60dBm

-

+60

Pembuktian :

SNR = signal – noise

+60 = +60 – noise

Noise = +60 – 60

= 0

Watt = 60 + log 10

= 61 watt

Permisalan :

SN = signal – noise

= +27 – (-33)

= +60 dBm

Berdasarkan hasil pengamatan maka kualitas signal tersebut adalah out standing karena memiliki SNR di atas 29 dBm.

4. Kelompok 5

Signal

Noise

SNR

+60 dBm

-

+60

Pembuktian :

SNR = signal – noise

+60 = +60 – noise

Noise = +60 – 60

= 0

Watt = 60 + log 10

= 61 watt

Permisalan :

SNR = signal – noise

= -29– (-89)

= +60 dBm

Berdasarkan hasil pengamatan maka kualitas signal tersebut adalah out standing karena memiliki SNR di atas 29 dBm.

5. Kelompok 6

Signal

Noise

SNR

+60 dBm

-

+60

Pembuktian :

SNR = signal – noise

+60 = +60 – noise

Noise = +60 – 60

= 0

Watt = 60 + log 10

= 61 watt

Permisalan :

SNR = signal – noise

= + 40 – (-20)

= +60 dBm

Berdasarkan hasil pengamatan maka kualitas signal tersebut adalah out standing karena memiliki SNR di atas 29 dBm.

6. Kelompok 7

Signal

Noise

SNR

+56dBm

-

+56

Pembuktian :

SNR = signal – noise

+56 = +56 – noise

Noise = +56 – 56

= 0

Watt = 56 + log 10

= 57 watt

Permisalan :

SNR = signal – noise

= - 34 – (-86)

= +60 dBm

Berdasarkan hasil pengamatan maka kualitas signal tersebut adalah out standing karena memiliki SNR di atas 29 dBm.

7. Kelompok 8

Signal

Noise

SNR

+56 dBm

-

+56

Pembuktian :

SNR = signal – noise

+56 = +56 – noise

Noise = +56 – 56

= 0

Watt = 56 + log 10

= 57 watt

Permisalan :

SNR = signal – noise

= -41 – (-97)

= +56 dBm

Berdasarkan hasil pengamatan maka kualitas signal tersebut adalah out standing karena memiliki SNR di atas 29 dBm.

VI. Kesimpulan

Dengan praktek ini, kita dapat mengetahui tentang SNR. Melakukan analisa terhadap suatu sinyal menggunakan aplikasi, sehingga mengetahui nilai noise dan juga SNR nya serta membandingkannya dengan hasil perhitungan SNR menggunakan rumus.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS