Lompat ke isi

Waktu terbang: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29437330; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
[[File:20200501_Time_of_flight.svg|thumb|right|280px|20200501 Time of flight]]
'''Waktu terbang''' (, ''ToF'') adalah pengukuran waktu yang diperlukan suatu objek, partikel atau gelombang untuk melintasi suatu jarak melalui sebuah medium. Informasi ini kemudian bisa digunakan untuk menetapkan standar waktu, sebagai cara untuk mengukur kecepatan atau panjang jarak, atau sebagai cara mempelajari sifat partikel ataupun medium. Objek yang bergerak bisa dideteksi secara langsung (misalnya, melalui pendeteksi ion dalam spektrometri massa) ataupun tidak langsung (misalnya, oleh cahaya yang dihamburkan dari objek dalam [[velosimetri]] doppler laser).
'''Waktu terbang''' (, ''ToF'') adalah pengukuran waktu yang diperlukan suatu objek, partikel atau gelombang untuk melintasi suatu jarak melalui sebuah medium. Informasi ini kemudian bisa digunakan untuk menetapkan standar waktu, sebagai cara untuk mengukur kecepatan atau panjang jarak, atau sebagai cara mempelajari sifat partikel ataupun medium. Objek yang bergerak bisa dideteksi secara langsung (misalnya, melalui pendeteksi ion dalam spektrometri massa) ataupun tidak langsung (misalnya, oleh cahaya yang dihamburkan dari objek dalam [[velosimetri]] doppler laser).


==Penggunaan==
==Penggunaan==
Dalam [[elektronika]], salah satu alat terawal yang menggunakan prinsip ini adalah alat pengukur jarak ultrasonik, yang memancarkan pulsa ultrasonik dan dapat mengukur jarak ke suatu objek padat berdasarkan waktu yang diperlukan gelombang untuk kembali ke pemancar. Metode ini juga digunakan untuk memperkirakan [[mobilitas elektron]]. Awalnya, metodenya dirancang untuk mengukur lapisan tipis berkonduktivitas rendah, lalu disesuaikan untuk semikonduktor biasa. Teknik eksperimental ini duganakan untuk struktur logam-dielektrik-logam serta transistor efek-medan organik.
Dalam [[elektronika]], salah satu alat terawal yang menggunakan prinsip ini adalah alat pengukur jarak ultrasonik, yang memancarkan pulsa ultrasonik dan dapat mengukur jarak ke suatu objek padat berdasarkan waktu yang diperlukan gelombang untuk kembali ke pemancar. Metode ini juga digunakan untuk memperkirakan [[mobilitas elektron]]. Awalnya, metodenya dirancang untuk mengukur lapisan tipis berkonduktivitas rendah, lalu disesuaikan untuk semikonduktor biasa. Teknik eksperimental ini duganakan untuk struktur logam-dielektrik-logam <ref>R.G. Kepler. ''Charge Carrier Production and Mobility in Anthracene Crystals''. ''Phys. Rev''. 1960. Vol. 119 (4). hlm. 1226. doi:10.1103/PhysRev.119.1226.</ref> serta transistor efek-medan organik.<ref>M. Weis. ''Analysis of Transient Currents in Organic Field Effect Transistor: The Time-of-Flight Method''. ''J. Phys. Chem. C''. 2009. Vol. 113 (43). hlm. 18459. doi:10.1021/jp908381b.</ref>


Untuk [[angiografi resonansi magnetik]], waktu terbang merupakan metode pokok. Dalam metode ini, darah yang memasuki daerah yang digambarkan belum dipekatkan, memberikannya sinyal yang lebih tinggi ketika menggunakan waktu gema dan kompensasi aliran yang rendah. Metode ini bisa digunakan dalam mendeteksi [[aneurisma]], [[stenosis]] atau [[diseksi]].<ref>[http://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/test_procedures/cardiovascular/magnetic_resonance_angiography_mra_135,14 Magnetic Resonance Angiography (MRA)]. ''Johns Hopkins Hospital''.</ref>


Untuk [[angiografi resonansi magnetik]], waktu terbang merupakan metode pokok. Dalam metode ini, darah yang memasuki daerah yang digambarkan belum dipekatkan, memberikannya sinyal yang lebih tinggi ketika menggunakan waktu gema dan kompensasi aliran yang rendah. Metode ini bisa digunakan dalam mendeteksi [[aneurisma]], [[stenosis]] atau [[diseksi]].
Dalam [[spektrometri massa waktu terbang]], ion dipercepat oleh sebuah medan listrik hingga [[energi kinetik]]nya sama, dengan kecepatan ion bergantung pada [[perbandingan massa-muatan]]. Jadi waktu terbangnya digunakan untuk mengukur kecepatan, dan dari itu perbandingan massa-muatan bisa ditentukan.<ref>Cotter, Robert J. [https://archive.org/details/timeofflightmass0000cott Time-of-flight mass spectrometry]. American Chemical Society. 1994. ISBN 0-8412-3474-4.</ref> Waktu terbang elektron digunakan untuk mengukur energi kinetik mereka.<ref>[http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/764241-IyAfiC/webviewable/764241.pdf Time-of-Flight Techniques For The Investigation Of Kinetic Energy Distributions Of Ions And Neutrals Desorbed By Core Excitations]</ref>
 
Dalam [[spektrometri massa waktu terbang]], ion dipercepat oleh sebuah medan listrik hingga [[energi kinetik]]nya sama, dengan kecepatan ion bergantung pada [[perbandingan massa-muatan]]. Jadi waktu terbangnya digunakan untuk mengukur kecepatan, dan dari itu perbandingan massa-muatan bisa ditentukan. Waktu terbang elektron digunakan untuk mengukur energi kinetik mereka.


== Lihat pula ==
== Lihat pula ==
Baris 13: Baris 14:


== Referensi ==
== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Waktu+terbang&oldid=29437330 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29437330 (2026-07-09T21:26:11Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.


== Sumber dan atribusi ==
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->
 
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Waktu+terbang&oldid=29437330 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29437330 (2026-07-09T21:26:11Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.

Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 09.16

Berkas:20200501 Time of flight.svg
20200501 Time of flight

Waktu terbang (, ToF) adalah pengukuran waktu yang diperlukan suatu objek, partikel atau gelombang untuk melintasi suatu jarak melalui sebuah medium. Informasi ini kemudian bisa digunakan untuk menetapkan standar waktu, sebagai cara untuk mengukur kecepatan atau panjang jarak, atau sebagai cara mempelajari sifat partikel ataupun medium. Objek yang bergerak bisa dideteksi secara langsung (misalnya, melalui pendeteksi ion dalam spektrometri massa) ataupun tidak langsung (misalnya, oleh cahaya yang dihamburkan dari objek dalam velosimetri doppler laser).

Penggunaan

Dalam elektronika, salah satu alat terawal yang menggunakan prinsip ini adalah alat pengukur jarak ultrasonik, yang memancarkan pulsa ultrasonik dan dapat mengukur jarak ke suatu objek padat berdasarkan waktu yang diperlukan gelombang untuk kembali ke pemancar. Metode ini juga digunakan untuk memperkirakan mobilitas elektron. Awalnya, metodenya dirancang untuk mengukur lapisan tipis berkonduktivitas rendah, lalu disesuaikan untuk semikonduktor biasa. Teknik eksperimental ini duganakan untuk struktur logam-dielektrik-logam [1] serta transistor efek-medan organik.[2]

Untuk angiografi resonansi magnetik, waktu terbang merupakan metode pokok. Dalam metode ini, darah yang memasuki daerah yang digambarkan belum dipekatkan, memberikannya sinyal yang lebih tinggi ketika menggunakan waktu gema dan kompensasi aliran yang rendah. Metode ini bisa digunakan dalam mendeteksi aneurisma, stenosis atau diseksi.[3]

Dalam spektrometri massa waktu terbang, ion dipercepat oleh sebuah medan listrik hingga energi kinetiknya sama, dengan kecepatan ion bergantung pada perbandingan massa-muatan. Jadi waktu terbangnya digunakan untuk mengukur kecepatan, dan dari itu perbandingan massa-muatan bisa ditentukan.[4] Waktu terbang elektron digunakan untuk mengukur energi kinetik mereka.[5]

Lihat pula

Referensi

  1. R.G. Kepler. Charge Carrier Production and Mobility in Anthracene Crystals. Phys. Rev. 1960. Vol. 119 (4). hlm. 1226. doi:10.1103/PhysRev.119.1226.
  2. M. Weis. Analysis of Transient Currents in Organic Field Effect Transistor: The Time-of-Flight Method. J. Phys. Chem. C. 2009. Vol. 113 (43). hlm. 18459. doi:10.1021/jp908381b.
  3. Magnetic Resonance Angiography (MRA). Johns Hopkins Hospital.
  4. Cotter, Robert J. Time-of-flight mass spectrometry. American Chemical Society. 1994. ISBN 0-8412-3474-4.
  5. Time-of-Flight Techniques For The Investigation Of Kinetic Energy Distributions Of Ions And Neutrals Desorbed By Core Excitations

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29437330 (2026-07-09T21:26:11Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.