{"id":29153,"date":"2025-05-28T14:09:31","date_gmt":"2025-05-28T07:09:31","guid":{"rendered":"https:\/\/dte.telkomuniversity.ac.id\/?p=29153"},"modified":"2025-05-28T14:09:32","modified_gmt":"2025-05-28T07:09:32","slug":"odp-closure-dan-pengukuran-otdr-opm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dte.telkomuniversity.ac.id\/en\/odp-closure-dan-pengukuran-otdr-opm\/","title":{"rendered":"ODP CLOSURE DAN PENGUKURAN OTDR &amp; OPM \u00a0"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>5.3 Dasar Teori&nbsp;&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.3.1 ODP (Optical Distribution Point)&nbsp;&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>ODP juga berfungsi sebagai tempat dari <em>Passive Splitter <\/em>yaitu pembagi dari satu&nbsp; <em>core <\/em>menjadi beberapa core. ODP juga merupakan perangkat pasif yang diinstal di luar&nbsp; STO (<em>Outdoor<\/em>) dan juga bisa di dalam ruangan (<em>indoor<\/em>) yang mempunyai fungsi&nbsp; sebagai berikut :&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>1. Sebagai titik terminasi kabel distribusi dan titik tambat awal atau pangkal kabel&nbsp; penanggal (Drop).&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>2. Sebagai titik distribusi kabel menjadi beberapa saluran penanggal (Drop).&nbsp; 3. Tempat <em>splitter<\/em>.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>4. Tempat penyambungan.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Dikarenakan ODP sebagai tempat dari <em>splitter <\/em>maka ODP ini harus dilengkapi&nbsp; dengan ruang untuk Splicing, ruang untuk <em>splitter <\/em>dan sistem pertahanan. Kapasitas&nbsp; ODP pun bermacam- macam sesuai kebutuhan, standarisasi pabrikannya yaitu:&nbsp; a. Kapasitas 8 <em>port&nbsp;&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>b. Kapasitas 12 <em>port&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>c. Kapasitas 16 <em>port&nbsp;&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>d. Kapasitas 24 <em>port&nbsp;&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>e. Kapasitas 48 <em>port&nbsp;&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>ODP juga memiliki beberapa jenis yaitu:&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>1. ODP <em>Pole&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>2. ODP <em>Closure&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>3. ODP Pedestal&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.3.1.1 ODP <\/strong><strong><em>Pole&nbsp;&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Jenis ODP ini biasanya diletakan pada tiang Telkom, untuk di daerah ODP ini&nbsp; sudah ada hampir di seluruh tiang Telkom di jalan sudah ada juga di beberapa komplek&nbsp; perumahan untuk bentuknya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXeNZUSnBPi6PKDbYQ7gIkydQX-J0Rvyy_PxnXLePB6Kw0vVBtmi6GOgcd0lsO9YanDO66-bEwIgbv_tZ0UJS8eO2AUK7uChcWCzfnzEK92bGr_w4k-H1IxWSJBFhlqjekNLmBjOhQ?key=vRfY3c0ldG6LC_wThMrzQQ\" alt=\"\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><em>Gambar 5. 1 ODP Pole&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.3.1.2 ODP <\/strong><strong><em>Closure&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>ODP <em>Closure <\/em>hanya boleh dipasang pada kabel SCPT dan kabel SSW baik&nbsp; pertengahan gawang maupun di dekat tiang. Jenis ODP ini juga sudah banyak di Jalan.&nbsp; Untuk bentuknya dapat dilihat dari gambar berikut.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXdMuBf5dOfIJJ7O6ZNACEmLNOfou7O8Bv3q6VP0XaXfW5xiOmtB80da0lKxCd_xMAiDUiyLp1oksmskSEDqUwWrAN_Po-KgjS3RRiFBSnloHJHnoY0LET63XsI6FRUFbT1y7Sck?key=vRfY3c0ldG6LC_wThMrzQQ\" alt=\"\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><em>Gambar 5. 2 ODP Closure<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.3.1.3 ODP Pedestal&nbsp;&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>ODP Pedestal ini biasanya dipasang pada permukaan tanah, ODP ini dapat&nbsp; dengan mudah kita temukan di area perkantoran atau perkomplekan. Biasanya ODP ini&nbsp; dilindungi oleh suatu tong yang berwarna hijau, bentuknya sih agak mirip dengan tong&nbsp; sampah. Untuk bagian dalamnya memiliki bentuk yang hampir sama dengan ODP <em>Pole<\/em>.&nbsp; <img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXfh5aV1z_ZnjH6pgx1S-TZKIgkbtBlrK46OJ19x-beDjgVUWWoLGAqXbvZX1k0dArspkTrLYr5knFNkG77UjiBPBaVetxe8T1rlVk3QhZJcuf7QiWoUpBDYIiRF2KLq7TK-hQBIag?key=vRfY3c0ldG6LC_wThMrzQQ\" width=\"212\" height=\"165\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" style=\"--smush-placeholder-width: 212px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 212\/165;\"><\/p>\n\n\n\n<p><em>Gambar 5. 3 ODP Pedestal&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.3.2 <\/strong><strong><em>Splitter&nbsp;&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Splitter <\/em>merupakan komponen pasif yang dapat memisahkan daya optik dari&nbsp; satu input serat ke dua atau beberapa <em>output <\/em>serat. Splitter pada PON dikatakan pasif&nbsp; sebab tidak memerlukan sumber energi eksternal dan optimasi tidak dilakukan terhadap&nbsp; daya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya berbeda dari node splitter,&nbsp; sehingga cara kerjanya membagi daya optik sama rata. Jenis jenis <em>splitter <\/em>:&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>1. <em>Splitter <\/em>1:8&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>2. <em>Splitter <\/em>1:16&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXcKbnNg0UiypxZ78rsK1CmKEqMCdp5tRMakK9K3Zs5oEZcvNASWRjuXj2cMEaI0q9loklcgAXp0JdidA9yiwoz8-OW6ZPKpph1jscfr_i8LDmlDCNNqY4x3DP4uaVS-Khb9hH2b?key=vRfY3c0ldG6LC_wThMrzQQ\" alt=\"\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><em>Gambar 5. 4 Splitter&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.3.3 Kabel Distribusi&nbsp;&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Kabel Distribusi adalah kabel <em>fiber optic <\/em>yang mempunyai fungsi untuk&nbsp; meneruskan informasi yang berupa sinyal optic dari ODC menuju ODP, menggunakan&nbsp; kabel optic single mode tipe G.652.D dan jenis instalasinya dengan metode tanam&nbsp; langsung, <em>duct, microduct<\/em>, dan aerial. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan&nbsp; instalasi ODP <em>Closure <\/em>dengan kabel aerial.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.3.4 <\/strong><strong><em>Pigtail&nbsp;&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Pigtail <\/em>adalah kabel serat optik yang pada salah satu ujung kabel terdapat&nbsp; konektor dan memiliki panjang terbatas.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXfTjewzZkRdqjLXWg5jiivIAQexWGcV6jj1z6c0Y9aHBVWYS8ybaG0I4HJKHhrHlOg4NFJKYGvBrLh6ptpzHlBKEI-8VWYif0ZfHdvHWmZVKLi4hwUfWjYl35kGkxXkrKFYq7vk?key=vRfY3c0ldG6LC_wThMrzQQ\" alt=\"\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><em>Gambar 5. 5 Pigtail&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.4 OTDR (<\/strong><strong><em>Optical Time Domain Reflectometer<\/em><\/strong><strong>)&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dalam melakukan instalasi maupun pemeliharaan jaringan kabel optik sangat&nbsp; diperlukan pengukuran, hal ini bertujuan agar jaringan kabel optik tersebut memenuhi&nbsp; spesifikasi dan dapat menyalurkan informasi dengan baik.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXcHu6MQ2nF3F2M0NpBIjiixarZFrng4CogHYtJrYIZPXDCpt9XfG44LCtI2xZitDKpO6IUZpR5mbGGJQ_cwgijGl0WSgTNYynC_GYZ53mqf9q4PpIcQymlR6ffqSFTd2mj3peHz?key=vRfY3c0ldG6LC_wThMrzQQ\" alt=\"\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><em>Gambar 5. 6 OTDR TR 600<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong><\/strong><em>Gambar 5. 7 Fungsi Tombol OTDR TR 600&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Salah satu jenis alat ukur yangdipakaipadasaatinstalasi maupun pemeliharaan&nbsp; adalah <em>Optical Time Domain Reflectometer <\/em>(OTDR), adapun kemampuan dari&nbsp; OTDR yakni :&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>1. Dapat mengukur berbagai jenis <em>loss <\/em>kabel.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>2. Menentukan jenis kerusakan, menentukan letak\/jarak yang cukup jauh.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><em>Optical Time Domain Reflectometer <\/em>(OTDR) merupakan alat yang dapat&nbsp; digunakan untuk mengevaluasi suatu serat optik pada domain waktu. Prinsip kerja&nbsp; OTDR yaitu berdasarkan pada prinsip hamburan balik (<em>back scattering<\/em>) dari sinyal&nbsp; yang menjalar pada serat optik.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Dua hal umum yang menyebabkan hamburan balik yakni :&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>1. Hamburan Rayleigh&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Dalam pembuatan serat optik, sering kali terjadi ketidaksempurnaan pada&nbsp; bahan, seperti tidak homogennya indeks bias, tidak sempurnanya atom&nbsp; pembentuk, dan terbawanya atom-atom lain dalam serat optik.&nbsp; Ketidakhomogenan indeks bias dalam serat optik akan menimbulkan hamburan&nbsp; sinar (berpencarnya sinar) yang disebut hamburan Rayleigh. Hal ini&nbsp; menyebabkan adanya sinyal pantul\/balik yang kontinyu pada setiap titik&nbsp; sepanjang <em>fiber <\/em>ke OTDR.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>2. Pantulan Fresnel&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Pantulan Fresnel pada optik terjadi apabila sinar melewati dua media yang&nbsp; mempunyai indeks bias yang berbeda, misalnya antara kaca dan udara. Pada&nbsp; serat optik, perbedaan indeks bias ini sering terjadi akibat ketidaksempurnaan&nbsp; penyambungan, misalnya masih terdapat celah antara dua serat optik yang&nbsp; disambungkan itu. Biasanya di antara kedua celah tersebut berisi udara.&nbsp; Akibatnya terdapat dua media yang mempunyai indeks bias yang berbeda,&nbsp; sehingga apabila ada sinyal yang melewati media ini terjadilah pantulan fresnel.&nbsp; Selain terjadi pada penyambungan, pantulan fresnel juga bisa terjadi pada ujung&nbsp; <em>fiber <\/em>yang terbuka ataupun konektor.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>OTDR akan menampilkan pengukuran hamburan balik yang terjadi, yang&nbsp; mana secara ideal berupa suatu kurva kemiringan dengan pengurangan daya terhadap&nbsp; jarak, seperti terlihat pada gambar di bawah ini, dengan sumbu vertikal mewakili&nbsp; daya dan sumbu horisontal mewakili jarak&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXdCJ9dZNWfDtgpxm6HZTQKbhEHWKheT4h4r0DulRHp9OEzjAur1abxUbGrFqZkBzz2PLky64_JwWt9OEk4cVOwN0L0-NQA-D43G2OMKAAmCYwavNpOIugdEfD1L31K9ccmIRNkWAA?key=vRfY3c0ldG6LC_wThMrzQQ\" alt=\"\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" data-src=\"https:\/\/lh7-rt.googleusercontent.com\/docsz\/AD_4nXegAbj0R7Cx0zxxVPJ4P8hCoL6um3M9dK6INHe2n4tv1ttDm4VwVtcL2KA3g6-sbIEuijlv6elvECxcOXnIwCJQ9isznslncLVa3XhSwlrxVDEg_LSG2GWXHedTMzRgwRWWqExFkA?key=vRfY3c0ldG6LC_wThMrzQQ\" alt=\"\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><em>Gambar 5. 9 Kurva Kemiringan Daya Terhadap Jarak&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Penurunan daya terhadap jarak disebabkan karena adanya attenuasi.&nbsp; Attenuasi yang terjadi dalam serat optik adalah sebagai berikut:&nbsp; \u2022 absorpsi&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 hamburan rayleigh&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 loss radiatif&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Konversi antara waktu dan jarak adalah sebagai berikut :&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\ufffd\ufffd =&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>2. \ufffd\ufffd&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Dimana,&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>D = jarak serat optik&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>c = kecepatan cahaya&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>t = waktu tempuh bolak-balik pulsa&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>input&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>n = indeks bias rata-rata dari inti serat&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>optik&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Pendeteksian adanya sambungan ditandai dengan adanya penurunan daya&nbsp; secara mendadak yangtidak sesuai dengan gradien penurunan daya terhadap jarak&nbsp; sebelumnya, sedangkan pendeteksian adanya konektor ditandai dengan adanya&nbsp; penambahan daya secara drastis dan diikutin adanya penurunan daya.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udf86 Mekanisme kerja OTDR&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Mekanisme kerja OTDR adalah sebagai berikut :&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>1. Sinyal cahaya dimasukkan ke dalam serat&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>2. Sebagian sinyal dipantulkan kembali dan diterima oleh penerima&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>3. Sinyal balik yang diterima akan dinyatakan sebagai loss&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>4. Waktu tempuh sinyal digunakan untuk menghitung jarak&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udf86 Berdasarkan prinsip diatas, dapat ditentukan :&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Jarak&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Loss, untuk tiap <em>splice <\/em>atau total <em>loss end to end&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Attenuasi&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Refleksi ( <em>return loss <\/em>)&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>5.4.1 Kemampuan OTDR&nbsp;&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Optical Time Domain Reflectometer <\/em>memiliki kemampuan untuk :&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Mengukur jarak satu titik dalam link&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Mengukur besar loss rata- rata ( dB\/km ) antara dua titik yang dipilih&nbsp; \u2022 Mengetahui jenis sambungan dalam link&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Mengetahui lokasi titik penyambungan dan lossnya&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Mengetahui jenis gangguan pada serat&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>5.4.2 Fungsi OTDR&nbsp;&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1. Mengukur Loss per satuan panjang&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Loss pada saat instalasi serat optik mengasumsikan redaman serat optik&nbsp; tertentu dalamloss per satuanpanjang. OTDR dapat mengukur redaman sebelum&nbsp; dan setelah instalasi sehingga dapat memeriksa adanya ketidaknormalan seperti&nbsp; bengkokan (<em>bend<\/em>) atau beban yang tidak diinginkan. Hal ini dapat dilakukan&nbsp; dengan cara :&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>X[dBW] = A[dB] \u2013 \u03b1. L [dB]&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>X = besar daya untuk jarak L&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A = daya awal yang diberikan OTDR ke serat optik \u03b1 = redaman (dB\/km) L = panjang serat&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>2. Mengevaluasi sambungan dan konektor&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Pada saat instalasi, OTDR dapat memastikan besar redaman sambungan dan&nbsp; konektor masih dalam batas aman&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>3. Fault Location&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Fault seperti letaknya serat optik atau sambungan dapat terjadi pada saat atau&nbsp; setelah instalasi, OTDR dapat menunjukkan lokasi adanya <em>fault <\/em>atau&nbsp; ketidaknormalan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat jarak&nbsp; terjadinya <em>end of fiber <\/em>pada OTDR, jika kurang dari jarak sebenarnya maka pada&nbsp; jarak tersebut terjadi kebocoran\/keretakan (asumsi set OTDR benar). <em>End of&nbsp; fiber <\/em>pada OTDR ditandai dengan adanya daya &lt; 3 dB (dapat disesuaikan&nbsp; dengan pengesetan) yang berfluktuasi. OTDR, <em>Pulse width<\/em>, Dispersi, <em>Rise time <\/em>merupakan domain waktu, sedangkan <em>Bandwidth, <\/em>merupakan domain frekuensi.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>5.4.3 Istilah pada OTDR&nbsp;&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>a. <em>Dead Zone&nbsp;&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Daerah pada serat optik dimana perubahan daya terjadi tidak secara linier,&nbsp; dan hal ini tidak dapat dianalisa. Panjang <em>dead zone <\/em>ini biasanya untuk serat&nbsp; optik yang ada di pasaran adalah 25 m. Pada OTDR grafiknya akan terlihat&nbsp; seperti lonjakan daya sesaat pada awal serat optik.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>b. <em>Dynamic Range&nbsp;&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Panjang (jangkauan) maksimum yang dapat ditampilkan oleh OTDR pada&nbsp; sumbu horizontal.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>c. <em>Even Zone&nbsp;&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Daerah dimana dua kejadian akan terdeteksi sebagai satu kejadian.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>d. <em>End of fiber&nbsp;&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Merupakan ujung dari <em>fiber optic<\/em>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><\/strong><em>Gambar 5. 10 Reflective Events&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><\/em><em>Gambar 5. 11 Non-Reflective Event<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong><\/strong><em>Gambar 5. 12 Tampilan OTDR&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em><\/em><em>Gambar 5. 13 Tampilan jendela data event pada OTDR<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong><\/strong><em>Gambar 5. 14 OTDR Event&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>5.5 OPM (Optical Power Meter)&nbsp;&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Optical Power Meter <\/em>adalah peralatan penting untuk pengukuran daya dalam&nbsp; sistem komunikasi fiber optik. Jenis <em>Optical Power Meter <\/em>menggunakan bahan&nbsp; semikonduktor <em>photodetector <\/em>seperti Silicon (Si), Germanium (Ge), atau Indium&nbsp; Gallium Arsenide (InGaAs), tergantung pada panjang gelombang yang digunakan.&nbsp; <em>Detector <\/em>digunakan pada daerah panjang gelombang 850 nm, sedangkan Gedan&nbsp; InGaAs detektor adalah jenis yang digunakan pada daerah panjang gelombang 1310&nbsp; nm dan 1550 nm.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><em>Power Meter Optik <\/em>(OPM) adalah alat ukur optik yang digunakan untuk&nbsp; mengukur kekuatan dan mengukur panjang gelombang dalam sinyal optik. Istilah ini&nbsp; biasanya mengacu pada perangkat untuk menguji daya rata-rata dalam sistem serat&nbsp; optik. Dari informasi <em>power <\/em>yang diterima, seorang <em>engineer <\/em>dapat mengetahui&nbsp; apakah kualitas <em>power <\/em>masih dalam spesifikasi perangkat yangdigunakan atau tidak,&nbsp; dan dapat digunakan untuk mensegmentasi permasalahan untuk men-trace apakah&nbsp; sumber masalah dari SFP yang power-nya sudah lemah, <em>Patch cord <\/em>yang bermasalah&nbsp; dan <em>core <\/em>yang berada pada ODF \/ OTB atau dari lintasan optik yang membentang di&nbsp; luar sana.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><em>Optical Power Meter <\/em>(OPM) dan <em>Stabilized Light Sources <\/em>(SLS) dikemas&nbsp; secara terpisah, tetapi ketika digunakan bersama-sama mereka dapat memberikan&nbsp; pengukuran end- to-end redaman optik melalui jalur optik. Peralatan komponen&nbsp; tersebut juga dapat digunakan untuk pengukuran lainnya.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Terkadang daya meter optik digabungkan dengan fungsi tes yang berbeda&nbsp; seperti <em>Light Source Optical <\/em>(OLS) atau <em>Visual Sesar Locator <\/em>(VfL), atau mungkin&nbsp; subsistem dalam instrumen yang jauh lebih besar. Ketika dikombinasikan dengan&nbsp; sumber cahaya, instrumen biasanya disebut Rugi <em>Optical Test Set<\/em>.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Pengukuran Daya dengan OPM (<em>Optical Power Meter<\/em>)&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran ada beberapa yaitu:&nbsp; \u2022 OPM (<em>Optical Power Meter<\/em>)&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 OLS (<em>Optical Light Source<\/em>)&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 Pembersih Konektor&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam pengukuran daya yaitu :&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>1. Sebelum melakukan pengukuran lakukanlah terlebih dahulu kalibrasi pada&nbsp; OPM untuk mengetahui besar daya laser yang dipancarkan oleh <em>Laser Source<\/em>.&nbsp; Langkahlangkah pengkalibrasian adalah sebagi berikut :&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>a. Hubungkan <em>Light Source <\/em>dengan <em>Power Meter <\/em>seperti pada Gambar 5.16&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>b. Nyalakan <em>Light Source <\/em>untuk menembakkan laser ke <em>Power Meter<\/em>.&nbsp; c. Lihatlah tampilan pada layar <em>Power Meter <\/em>untuk melihat besarnya daya laser&nbsp; yang dipancarkan oleh <em>Light Source<\/em>. Daya yang diperoleh dari proses&nbsp; kalibrasi tersebut, untuk daya <em>input <\/em>adalah sebesar -4 dB dan daya <em>output <\/em>sebesar -4.8 dB. Maka terdapat rugi-rugi dari proses kalibrasi tersebut&nbsp; sebesar 0.8 dB didapat dari hasil pengurangan daya input dengan daya <em>output&nbsp; <\/em>-4 &#8211; (-4.8 dB). Hasil ini yang akan digunakan untuk menentukan besarnya&nbsp; loss total kabel.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>2. Hubungkan <em>Light source <\/em>dengan <em>Optical Variable Attenuator <\/em>pada sisi input dan&nbsp; <em>Power Meter <\/em>pada sisi <em>output<\/em>.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>3. <em>Optical Varible Attenuator <\/em>dipakai sebagai pengganti rugi-rugi yang terjadi di&nbsp; sepanjang saluran karena pengukuran tidak dilakukan di lapangan, sehingga&nbsp; dapat diatur intensitas rugi- ruginya.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>4. Nyalakan <em>Light Source <\/em>untuk menembakkan laser ke <em>Power Meter<\/em>.&nbsp; 5. Lihatlah tampilan pada layar <em>Power Meter <\/em>untuk mengetahui total <em>losses <\/em>di&nbsp; sepanjang saluran.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>5.6 Contoh Pengukuran Daya Pada Serat Opticun&nbsp;&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Pengukuran pada <em>Link Optik <\/em>; Informasi pengukuran dipakai untuk&nbsp; menentukan <em>optical link budget <\/em>dan <em>optical margin<\/em>. Ada dua konfigurasi yang dapat&nbsp; dipakai :&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>1. <em>End to End&nbsp;&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>2. <em>Loop back&nbsp;&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Dalam melakukan instalasi maupun pemeliharaan jaringan kabel optik sangat&nbsp; diperlukan pengukuran, hal ini bertujuan agar jaringan kabel optik tersebut&nbsp; memenuhi spesifikasi dan dapat menyalurkan informasi dengan baik.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>5.3 Dasar Teori&nbsp;&nbsp; 5.3.1 ODP (Optical Distribution Point)&nbsp;&nbsp; ODP juga berfungsi sebagai tempat dari Passive Splitter yaitu pembagi dari satu&nbsp; core menjadi beberapa core. ODP juga merupakan perangkat pasif yang diinstal di luar&nbsp; STO (Outdoor) dan juga bisa di dalam ruangan (indoor) yang mempunyai fungsi&nbsp; sebagai berikut :&nbsp;&nbsp; 1. Sebagai titik terminasi kabel distribusi dan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":60,"featured_media":29158,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"wds_primary_category":0,"footnotes":""},"categories":[101],"tags":[],"class_list":["post-29153","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dte.telkomuniversity.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29153","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dte.telkomuniversity.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dte.telkomuniversity.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dte.telkomuniversity.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/60"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dte.telkomuniversity.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29153"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dte.telkomuniversity.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29153\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29164,"href":"https:\/\/dte.telkomuniversity.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29153\/revisions\/29164"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dte.telkomuniversity.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29158"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dte.telkomuniversity.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29153"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dte.telkomuniversity.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29153"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dte.telkomuniversity.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29153"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}