Lompat ke isi

Zona Fresnel: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28974634; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
Pada bidang-bidang menyangkut radiasi [[gelombang]], termasuk [[elektrodinamik]], [[akustik]] dan [[radiasi gravitasional]], khususnya dalam [[optika]] dan [[komunikasi radio]]; '''zona Fresnel''' ( ''fray-NELL''), yang diberi nama menurut penemunya, seorang ahli Fisika [[Augustin Jean Fresnel]], adalah salah satu bentuk elipsoida konsentrik (secara teoretis mempunyai besaran tak terhingga) dari [[pola radiasi]] yang terpancar keluar (biasanya) dari ''circular aperture''. Zona Fresnel adalah hasil pola [[difraksi]] dari ''circular aperture''.
[[File:FresnelSVG.svg|thumb|right|280px|Zona Fresnel: d adalah jarak antara ''transmitter'' dan ''receiver'', b adalah radius zona Fresnel]]
 
Pada bidang-bidang menyangkut radiasi [[gelombang]], termasuk [[elektrodinamik]], [[akustik]] dan [[radiasi gravitasional]], khususnya dalam [[optika]] dan [[komunikasi radio]]; '''zona Fresnel''' ( ''fray-NELL''), yang diberi nama menurut penemunya, seorang ahli Fisika [[Augustin Jean Fresnel]], adalah salah satu bentuk elipsoida konsentrik (secara teoretis mempunyai besaran tak terhingga) dari [[pola radiasi]] yang terpancar keluar (biasanya) dari ''circular aperture''. Zona Fresnel adalah hasil pola [[difraksi]] dari ''circular aperture''.<ref>[http://www.its.bldrdoc.gov/fs-1037/dir-016/_2398.htm Fresnel zone]. its.bldrdoc.gov.</ref>


Penampang melintang zona Fresnel berupa lingkaran, zona Fresnel subsekuen sesudahnya berupa lingkaran yang konsentrik dengan lingkaran utama. Secara keseluruhan, penampang melintang zona Fresnel berbentuk sama dengan [[cincin Newton]].
Penampang melintang zona Fresnel berupa lingkaran, zona Fresnel subsekuen sesudahnya berupa lingkaran yang konsentrik dengan lingkaran utama. Secara keseluruhan, penampang melintang zona Fresnel berbentuk sama dengan [[cincin Newton]].
Baris 6: Baris 8:
Gelombang radio akan merambat lurus dari ''transmitter'' menuju ''receiver''. Pada saat terdapat halangan pada jalurnya, gelombang radio terpantul atau terdifraksi oleh objek halangan dan dapat menyebabkan [[interferensi]] desktruktif yang dapat melemahkan daya sinyal yang diterima ''receiver''. Interferensi yang terjadi juga dapat menghasilkan maksima, tergantung pada posisi [[Antena (biologi)|antena]] sesuai rasio S+N/N. Itu sebabnya mengapa orang suka mengkalibrasi ketinggian antena.
Gelombang radio akan merambat lurus dari ''transmitter'' menuju ''receiver''. Pada saat terdapat halangan pada jalurnya, gelombang radio terpantul atau terdifraksi oleh objek halangan dan dapat menyebabkan [[interferensi]] desktruktif yang dapat melemahkan daya sinyal yang diterima ''receiver''. Interferensi yang terjadi juga dapat menghasilkan maksima, tergantung pada posisi [[Antena (biologi)|antena]] sesuai rasio S+N/N. Itu sebabnya mengapa orang suka mengkalibrasi ketinggian antena.


Pada zona Fresnel, zona gasal mempunyai interferensi konstruktif dan zona genap mempunyai interferensi destruktif. Hal ini terjadi karena halangan pada zona Fresnel yang pertama akan menghasilkan sinyal dengan [[fase]] 0 - 90 derajat, pada zona yang kedua berkisar antara 90 - 270 derajat, zona ketiga akan berfase 270 - 450 derajat dan seterusnya.
Pada zona Fresnel, zona gasal mempunyai interferensi konstruktif dan zona genap mempunyai interferensi destruktif.<ref>[http://www.zytrax.com/tech/wireless/fresnel.htm Wireless - Fresnel Zones and their Effect]. zytrax.com.</ref> Hal ini terjadi karena halangan pada zona Fresnel yang pertama akan menghasilkan sinyal dengan [[fase]] 0 - 90 derajat, pada zona yang kedua berkisar antara 90 - 270 derajat, zona ketiga akan berfase 270 - 450 derajat dan seterusnya.


== Perhitungan ==
== Perhitungan ==
Konsep kejernihan zona Fresnel dapat digunakan untuk menganalisis interferensi dan gangguan yang disebabkan oleh halangan yang terdapat pada jalur sorotan gelombang radio. Zona yang pertama harus diletakkan pada suatu ketinggian yang bebas hambatan untuk menghindari interferensi pada penerimaan gelombang radio. Walaupun demikian, sejumlah tingkat hambatan masih dapat ditoleransi, sesuai [[aturan tangan kanan]], hambatan maksimum yang dapat ditoleransi adalah 40%, hambatan yang disarankan adalah kurang dari 20%.
Konsep kejernihan zona Fresnel dapat digunakan untuk menganalisis interferensi dan gangguan yang disebabkan oleh halangan yang terdapat pada jalur sorotan gelombang radio. Zona yang pertama harus diletakkan pada suatu ketinggian yang bebas hambatan untuk menghindari interferensi pada penerimaan gelombang radio. Walaupun demikian, sejumlah tingkat hambatan masih dapat ditoleransi, sesuai [[aturan tangan kanan]], hambatan maksimum yang dapat ditoleransi adalah 40%, hambatan yang disarankan adalah kurang dari 20%.


Untuk membuat sebuah zona Fresnel, pertama kali haruslah ditentukan ''RF Line of Sight (RF LoS)'', yaitu suatu garis lurus antara antena pemancar dan penerima. Zona di sekitar ''RF LoS'' tersebut akan menjadi zona Fresnel.
Untuk membuat sebuah zona Fresnel, pertama kali haruslah ditentukan ''RF Line of Sight (RF LoS)'', yaitu suatu garis lurus antara antena pemancar dan penerima. Zona di sekitar ''RF LoS'' tersebut akan menjadi zona Fresnel.<ref>[http://www.softwright.com/faq/engineering/Fresnel%20Zone%20Clearance.html Fresnel Zone Clearance]. softwright.com.</ref>


Persamaan zona Fresnel pada titik P sepanjang garis lurus ''RF LoS'' adalah:
Persamaan zona Fresnel pada titik P sepanjang garis lurus ''RF LoS'' adalah:
Baris 42: Baris 43:
* ''D'' adalah jarak antara antena pemancar dan penerima (kilometer)
* ''D'' adalah jarak antara antena pemancar dan penerima (kilometer)
* ''f'' adalah frekuensi gelombang yang dipancarkan (gigahertz).
* ''f'' adalah frekuensi gelombang yang dipancarkan (gigahertz).
== Referensi ==
*


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
*  [http://www.afar.net/fresnel-zone-calculator/ Kalkulator zona Fresnel]
*  [http://www.afar.net/fresnel-zone-calculator/ Kalkulator zona Fresnel]  
*  [http://wisp-router.com/wirelesscalculators.php#fresnel Kalkulator FEN zona Fresnel]
*  [http://wisp-router.com/wirelesscalculators.php#fresnel Kalkulator FEN zona Fresnel]  
*  [http://www.maxstream.net/support/knowledgebase/article.php?kb=90 Detail zona Fresnel]
*  [http://www.maxstream.net/support/knowledgebase/article.php?kb=90 Detail zona Fresnel]  
*  [http://www.searchanddiscovery.net/documents/geophysical/sheriff/index.htm R.E. Sherriff, Mengerti zona Fresnel]
*  [http://www.searchanddiscovery.net/documents/geophysical/sheriff/index.htm R.E. Sherriff, Mengerti zona Fresnel]
*  [http://www.tapr.org/ve3jf.dcc97.html Perambatan VHF/UHF/Gelombang mikro]
*  [http://www.tapr.org/ve3jf.dcc97.html Perambatan VHF/UHF/Gelombang mikro]


== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


== Sumber dan atribusi ==
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona+Fresnel&oldid=28974634 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28974634 (2026-02-19T04:12:14Z), 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.


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona+Fresnel&oldid=28974634 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28974634 (2026-02-19T04:12:14Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 14.26

Berkas:FresnelSVG.svg
Zona Fresnel: d adalah jarak antara transmitter dan receiver, b adalah radius zona Fresnel

Pada bidang-bidang menyangkut radiasi gelombang, termasuk elektrodinamik, akustik dan radiasi gravitasional, khususnya dalam optika dan komunikasi radio; zona Fresnel ( fray-NELL), yang diberi nama menurut penemunya, seorang ahli Fisika Augustin Jean Fresnel, adalah salah satu bentuk elipsoida konsentrik (secara teoretis mempunyai besaran tak terhingga) dari pola radiasi yang terpancar keluar (biasanya) dari circular aperture. Zona Fresnel adalah hasil pola difraksi dari circular aperture.[1]

Penampang melintang zona Fresnel berupa lingkaran, zona Fresnel subsekuen sesudahnya berupa lingkaran yang konsentrik dengan lingkaran utama. Secara keseluruhan, penampang melintang zona Fresnel berbentuk sama dengan cincin Newton.

Gelombang radio akan merambat lurus dari transmitter menuju receiver. Pada saat terdapat halangan pada jalurnya, gelombang radio terpantul atau terdifraksi oleh objek halangan dan dapat menyebabkan interferensi desktruktif yang dapat melemahkan daya sinyal yang diterima receiver. Interferensi yang terjadi juga dapat menghasilkan maksima, tergantung pada posisi antena sesuai rasio S+N/N. Itu sebabnya mengapa orang suka mengkalibrasi ketinggian antena.

Pada zona Fresnel, zona gasal mempunyai interferensi konstruktif dan zona genap mempunyai interferensi destruktif.[2] Hal ini terjadi karena halangan pada zona Fresnel yang pertama akan menghasilkan sinyal dengan fase 0 - 90 derajat, pada zona yang kedua berkisar antara 90 - 270 derajat, zona ketiga akan berfase 270 - 450 derajat dan seterusnya.

Perhitungan

Konsep kejernihan zona Fresnel dapat digunakan untuk menganalisis interferensi dan gangguan yang disebabkan oleh halangan yang terdapat pada jalur sorotan gelombang radio. Zona yang pertama harus diletakkan pada suatu ketinggian yang bebas hambatan untuk menghindari interferensi pada penerimaan gelombang radio. Walaupun demikian, sejumlah tingkat hambatan masih dapat ditoleransi, sesuai aturan tangan kanan, hambatan maksimum yang dapat ditoleransi adalah 40%, hambatan yang disarankan adalah kurang dari 20%.

Untuk membuat sebuah zona Fresnel, pertama kali haruslah ditentukan RF Line of Sight (RF LoS), yaitu suatu garis lurus antara antena pemancar dan penerima. Zona di sekitar RF LoS tersebut akan menjadi zona Fresnel.[3]

Persamaan zona Fresnel pada titik P sepanjang garis lurus RF LoS adalah:

Fn=nλd1d2d1+d2

di mana,

  • Fn adalah radius zona Fresnel urutan ke n (meter)
  • d1 adalah jarak dari titik P ke salah satu antena (meter)
  • d2 adalah jarak dari titik P ke antena yang lain (meter)
  • λ adalah panjang gelombang dari sinyal yang dipancarkan (meter)

Radius maksimal penampang melintang dari zona Fresnel yang pertama yang terletak pada titik tengah garis lurus RF LoS dapat dihitung:

Gagal mengurai (kesalahan sintaks): {\displaystyle r = 72.05 \sqrt}

di mana

  • r adalah radius (feet)
  • D adalah jarak antara antena pemancar dan penerima (mil)
  • f adalah frekuensi gelombang yang dipancarkan (gigahertz).

atau:

Gagal mengurai (kesalahan sintaks): {\displaystyle r = 17.32 \sqrt}

di mana,

  • r adalah radius (meter)
  • D adalah jarak antara antena pemancar dan penerima (kilometer)
  • f adalah frekuensi gelombang yang dipancarkan (gigahertz).

Pranala luar

Referensi

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28974634 (2026-02-19T04:12:14Z), 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.