• Tidak ada hasil yang ditemukan

Karakterisasi Temperatur Dan Arus Menggunakan Data Akuisisi Labjack U6 Pada DFB Laser Berbasis Labview

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Karakterisasi Temperatur Dan Arus Menggunakan Data Akuisisi Labjack U6 Pada DFB Laser Berbasis Labview"

Copied!
97
0
0

Teks penuh

(1)

Lampiran 1

Tabel Karaktresiasi Temperatur terhadap Panjang Gelombang pada DFB Laser.

T (ºC) λ (nm) 33.395 1551.92 34.085 1551.92 34.799 1551.921 35.538 1551.92 36.305 1551.923 37.1 1551.939 37.927 1551.991 38.788 1552.061 39.685 1552.143 40.622 1552.2 41.6 1552.28 42.626 1552.365 43.702 1552.446 44.834 1552.531 46.028 1552.645 47.289 1552.715 48.626 1552.837 50.047 1552.939 51.563 1553.085 53.187 1553.184 54.934 1553.325

Lampiran 2

Tabel Karaktresiasi Arus Terhadap Daya pada DFB Laser

I (mA) P (mW) 12 0.164009 12.4 0.207986 12.8 0.239994 13.2 0.275043 13.6 0.312824 14 0.346843 14.4 0.383383 14.8 0.421599 15.2 0.456142 15.6 0.491473 16 0.526542

(2)

16.4 0.566457

Tabel Karakterisasi Pengaruh Temperatur Terhaap Arus Pada DFB Laser dengan LabView 2011

T (ºC) I (A) 38.85804 0.016013

38.8766 0.016014 38.90762 0.016017 38.91011 0.016015 38.91225 0.016015 38.92658 0.016016 38.94911 0.016016 38.96606 0.016018 38.97649 0.016017 38.98587 0.016015 38.99087 0.015965 38.99194 0.016003 38.99292 0.016025 38.99292 0.016012 38.99346 0.016013 38.99471 0.016025 38.99569 0.016014 38.99757 0.016026 38.99819 0.016027 38.99891 0.016026 38.99971 0.016026 38.99989 0.016026 39.00007 0.016026 39.00051 0.016026 39.00051 0.016027 39.00051 0.016028 39.00096 0.016002

39.00159 0.016028 39.00266 0.016027 39.00293 0.016026 39.00319 0.016026 39.00436 0.016025 39.00713 0.016024 39.02188 0.016024 39.03064 0.015975 39.03592 0.016 39.03843 0.016024 39.04174 0.016035 39.04255 0.015978 39.05096 0.01594 39.06252 0.015978 39.07516 0.016026 39.09238 0.016039 39.13792 0.016028 39.17491 0.01598 39.20826 0.015992 39.27115 0.015991 39.32732 0.015991 39.33231 0.01599 39.36137 0.015989 39.40394 0.015977 39.41952 0.015989 39.42216 0.016001 39.44331 0.016002 39.49757 0.01599

(3)

39.50022 0.016004 39.57177 0.01604 39.62304 0.015997 39.64623 0.015977 39.67627 0.01599 39.68375 0.015994 39.69676 0.016036 39.72585 0.015994 40.00619 0.016038 40.27648 0.01599 40.42705 0.016038 40.42848 0.015993 40.42972 0.015992 40.4302 0.016039 40.43651 0.015991 40.45878 0.016039 40.56291 0.015991 40.96995 0.016039 41.40171 0.015991 41.40511 0.016038 41.40541 0.015989 41.43211 0.016036 41.55304 0.015995 41.94349 0.016005 42.20876 0.016017 42.2426 0.015981 42.28867 0.016019 42.38185 0.015982 42.82326 0.015982 43.40241 0.016045 43.40701 0.016034 43.41195 0.016033 43.4273 0.016033 43.43344 0.016032 43.51315 0.016032 43.52019 0.016 43.74388 0.015994 43.99767 0.016029 44.49982 0.016017 44.51953 0.016017 44.52126 0.016067 44.54168 0.016066 44.54618 0.016067

44.57136 0.016068 44.63004 0.016067 44.6962 0.016067 44.88672 0.016068 44.98272 0.016068 45.04628 0.016069 45.13089 0.016022 45.46343 0.016011 45.46548 0.015972 45.48812 0.016082 45.5875 0.016068 45.64822 0.015988 45.64955 0.016019 45.65113 0.016019 45.65235 0.016017 45.67263 0.016017 45.922 0.015997 46.78155 0.016005 46.83321 0.016018 46.85281 0.016029 46.86639 0.015982 46.88768 0.016029 46.88768 0.016019 46.89038 0.016058 46.89333 0.016054 46.8941 0.016057 46.90566 0.016058 47.03497 0.016058 47.2103 0.016045 47.22111 0.016068 47.55417 0.016055 47.90502 0.016054 47.97577 0.016053 47.98669 0.016048 48.11185 0.01606 48.11415 0.016084 48.15907 0.016085 48.18502 0.016085 48.1857 0.016058 48.18638 0.016018 48.19808 0.016017 48.32566 0.016072 48.4749 0.016016

(4)

49.37864 0.016068 49.40116 0.016069 49.41466 0.016082 49.44699 0.016082 49.45145 0.016081 49.45461 0.016081 49.45649 0.016083 49.46138 0.016096 49.46152 0.016097 49.46238 0.016097 49.46685 0.016096 49.46685 0.016095 49.53676 0.016096 49.59517 0.016083 49.63806 0.016094 49.64633 0.016054 49.64676 0.016002 49.64865 0.015998 49.65257 0.016053 49.65373 0.016104 49.65416 0.015999 49.66084 0.016093 49.66157 0.016094 49.6867 0.016042 49.73122 0.016005 49.88201 0.016057 50.00342 0.016056 50.30028 0.016056 50.64983 0.016056 50.65939 0.016002 50.81159 0.016044 50.85546 0.016044 50.97405 0.016042 50.97728 0.016069 50.97959 0.016055 50.98189 0.016053 50.98436 0.016105 50.99729 0.016054 51.23205 0.016106 51.31542 0.016052

51.47617 0.016104 51.54419 0.016051 51.8672 0.016104 52.28748 0.016052 52.41996 0.016052 52.4598 0.016105 52.46062 0.016053 52.46144 0.01608 52.46686 0.016106 52.46883 0.016094 52.46998 0.01604 52.47063 0.016106 52.47063 0.016093 52.47195 0.016094 52.4726 0.016094 52.47277 0.016094 52.47638 0.016094 52.4772 0.016094 52.47884 0.016094 52.48771 0.016096 52.56128 0.016092 52.60219 0.016092 52.60979 0.016092 52.61722 0.01609 52.70463 0.016088 52.99353 0.016089 53.30771 0.016091 53.56157 0.016035 54.16932 0.016078 54.17409 0.016052 54.17586 0.016112 54.17798 0.016092 54.17922 0.016092 54.17957 0.01609 54.18116 0.01609 54.1824 0.016091 54.18611 0.01609 54.18629 0.016088

(5)

Lampiran 4

Tabel Temperatur Terhadap Daya

T (ºC) P (mW) 39.5285 0.342768 40.46452 0.374111 41.44322 0.399945 42.46839 0.41783 43.54434 0.459198 44.67598 0.484172 45.86898 0.505825 47.12986 0.524807 48.46622 0.540754 49.88699 0.564937 51.40271 0.580764 53.02597 0.591562 54.77198 0.61235

Lampiran 5

Tabel Pengaruh Arus terhadap Temperatur DFB Laser dengan LabView 2011

I (mA) T (ºC) 0.010816 47.13671 0.010817 47.14281 0.010819 47.13944 0.010818 47.13243 0.010816 47.13165 0.010817 47.13127 0.010816 47.1323 0.010815 47.13049 0.010814 47.13049 0.010815 47.13217 0.010817 47.13529 0.010817 47.13671 0.010815 47.13801 0.010816 47.14048 0.010815 47.13853 0.010816 47.13775 0.010818 47.14152 0.010818 47.13879 0.010813 47.13944

0.010819 47.13451 0.010818 47.16073 0.010816 47.12945 0.010817 47.13023 0.010817 47.13101 0.010816 47.13152 0.010816 47.13049 0.010816 47.12958 0.010816 47.13334 0.010814 47.13114 0.010816 47.13399 0.010815 47.13282 0.010813 47.13438 0.010814 47.13568 0.010815 47.13633 0.010814 47.13853 0.010815 47.1371 0.010816 47.13801 0.010816 47.13879 0.010816 47.13853

0.010816 47.14022 0.010817 47.13866 0.010815 47.14204 0.010819 47.13127 0.010817 47.13308 0.010818 47.13503 0.010816 47.13165 0.010815 47.1349 0.010814 47.13451 0.010815 47.13217 0.010815 47.13165 0.010814 47.13114 0.010815 47.13529 0.010814 47.13788 0.010814 47.13645 0.010814 47.14009 0.010815 47.13996 0.010816 47.14061 0.010817 47.11985 0.010816 47.13905

(6)

0.010818 47.13814 0.010818 47.13023 0.010818 47.1349 0.010818 47.13062 0.01082 47.13243 0.010817 47.13788 0.010817 47.13425 0.010817 47.13295 0.010816 47.12971 0.010815 47.13256 0.010814 47.13581 0.010813 47.13049 0.010814 47.12971 0.010813 47.13243 0.010813 47.13386 0.010815 47.13568 0.010815 47.13529 0.010814 47.14074 0.010816 47.13801 0.010816 47.13607 0.010816 47.13256 0.010816 47.12971 0.010908 47.27181 0.011039 47.04478 0.011081 47.12647 0.011086 47.13023 0.011087 47.13256 0.011112 47.13633 0.011217 47.21978 0.011217 47.1349 0.011208 47.21067 0.011261 47.47468 0.011171 47.12984 0.011197 47.13723 0.011187 47.13438 0.011191 47.13464 0.011194 47.13464 0.011194 47.13308 0.011195 47.13178 0.011194 47.12854 0.011199 47.12893 0.011199 47.1301 0.011199 47.12802

0.011198 47.1288 0.011184 47.12958 0.011198 47.12478 0.011198 47.13697 0.011197 47.12906 0.011198 47.13036 0.011199 47.13152 0.011199 47.12945 0.011199 47.13023 0.011194 47.13178 0.011199 47.13178 0.011199 47.1323 0.0112 47.1301 0.011199 47.12504 0.011199 47.12491 0.011199 47.12802 0.011199 47.12802 0.011199 47.12893 0.011148 47.12802 0.011208 47.12673 0.011492 47.46599 0.01162 47.46797 0.011507 47.20924 0.01168 47.55215 0.011668 47.30003 0.011605 47.38397 0.011613 47.46928 0.011598 47.03573 0.011715 47.46494 0.011691 47.2982 0.011695 47.29767 0.011623 47.38463 0.011583 46.99727 0.011558 47.46573 0.011618 47.38673 0.011619 47.38673 0.011615 47.38686 0.011615 47.38791 0.011616 47.39001 0.011636 47.46994 0.011616 47.38751 0.011616 47.39079 0.011617 47.39171

0.011616 47.39014 0.011638 47.47376 0.011618 47.39145 0.011618 47.39657 0.011617 47.38791 0.011617 47.3925 0.011619 47.39486 0.011617 47.39355 0.011618 47.3845 0.011617 47.39001 0.011618 47.39421 0.011618 47.39421 0.011618 47.39211 0.011618 47.39434 0.011619 47.39106 0.011637 47.47363 0.011615 47.38883 0.011616 47.3883 0.011616 47.38817 0.011615 47.39224 0.011616 47.39171 0.011615 47.38883 0.011613 47.38738 0.011616 47.38581 0.011616 47.3883 0.011616 47.38764 0.011617 47.38541 0.011617 47.38541 0.011616 47.38384 0.011617 47.38607 0.011702 47.30343 0.011859 47.3016 0.012019 47.2884 0.012047 47.38804 0.012049 47.38764 0.012048 47.38751 0.012049 47.39066 0.012048 47.39093 0.012046 47.38869 0.011951 47.04012 0.012068 47.476 0.011952 47.47165 0.011949 47.04232

(7)

0.012065 47.47284 0.011946 47.03832 0.012064 47.47113 0.011946 47.03922 0.012062 47.47021 0.011945 47.04012 0.012063 47.47324 0.011945 47.04064 0.012062 47.26685 0.012063 47.47284 0.011944 47.04335 0.012062 47.47205 0.011942 47.0378 0.01206 47.47205 0.011941 47.03987 0.012059 47.4735 0.011942 47.04503 0.012061 47.47706 0.011943 47.04697 0.012061 47.04878 0.01206 47.47969 0.012139 47.21288 0.012262 47.13464 0.01237 47.13308 0.012397 46.70812 0.012214 46.70875 0.012391 46.87562 0.01246 47.04788 0.012252 46.70443 0.012221 47.12296 0.012314 47.13321 0.012286 47.1288 0.01225 46.7071 0.012348 47.04788 0.012393 47.47086 0.0124 47.3904 0.012399 47.39342 0.012398 47.39158 0.012396 47.38948 0.012394 47.39289 0.012395 47.39066 0.012394 47.39001 0.012393 47.38935

0.012385 47.3841 0.012393 47.38791 0.01239 47.38791 0.012391 47.38725 0.01239 47.38869 0.012392 47.38673 0.01239 47.38135 0.01239 47.38554 0.012389 47.38541 0.012389 47.39132 0.012391 47.37426 0.012391 47.39421 0.012391 47.38856 0.012392 47.39434 0.012392 47.38659 0.012368 47.38594 0.012446 46.70544 0.012642 46.96107 0.012915 47.30356 0.012793 47.12647 0.01281 46.96171 0.012659 46.78922 0.012782 47.04297 0.012783 47.04607 0.012785 47.04426 0.012787 47.04736 0.012788 47.04878 0.012787 47.04878 0.012788 47.04891 0.012789 47.05331 0.012789 47.05279 0.01279 47.04852 0.012787 47.04852 0.012789 47.04503 0.012788 47.04348 0.012788 47.04167 0.012787 47.04374 0.012786 47.04478 0.012786 47.0449 0.012786 47.02579 0.012787 47.04697 0.012787 47.04775 0.012788 47.04697

0.012788 47.04607 0.012787 47.04775 0.012789 47.04542 0.012788 47.04503 0.012787 47.044 0.012786 47.04503 0.012786 47.044 0.012786 47.044 0.012785 47.04258 0.012785 47.04348 0.012785 47.04219 0.012785 47.04206 0.012784 47.04607 0.012784 47.04607 0.012917 47.31036 0.013065 47.22356 0.013327 47.22812 0.01322 47.31049 0.013235 47.31101 0.013242 47.31036 0.013243 47.21874 0.013244 47.30983 0.013242 47.31127 0.013244 47.31114 0.013243 47.30499 0.013243 47.30565 0.013243 47.3063 0.013244 47.30434 0.013245 47.30591 0.013245 47.30434 0.013149 46.96338 0.013268 47.39499 0.013148 46.96454 0.013267 47.39801 0.013147 46.96583 0.013266 47.39828 0.013147 46.96184 0.013266 47.38883 0.013147 46.95695 0.013266 47.18842 0.013268 47.39591 0.013149 46.96325 0.013251 47.39145

(8)

0.01315 46.96377 0.013268 47.43112 0.013147 46.96647 0.013266 47.3992 0.013147 46.96261 0.013267 47.39237 0.013148 46.96222 0.013269 46.96338 0.013269 47.39486 0.013153 46.96338 0.013269 47.39696 0.013149 46.9666 0.013268 47.39696 0.013149 46.96519 0.013267 47.39368 0.013146 46.95823 0.013268 47.39499 0.01315 46.95695 0.013211 46.96635 0.013267 47.39775 0.013149 46.96313 0.013266 47.39066 0.013149 46.96995 0.013274 47.39224 0.01315 46.96519 0.013269 47.39788 0.013149 46.96506 0.013266 47.39447 0.013491 47.27756 0.013672 47.21809 0.013641 47.12141 0.013652 47.21822 0.013633 47.219 0.013633 47.22096 0.013633 47.22565 0.013631 47.22643 0.013629 47.23151 0.013628 47.22604 0.013628 47.21067 0.013628 47.22213 0.013632 47.22291 0.013629 47.22278 0.013631 47.22982

0.013629 47.22786 0.013629 47.22864 0.013626 47.2276 0.013626 47.22096 0.013628 47.21952 0.013629 47.22096 0.013629 47.22252 0.01363 47.22929 0.013627 47.23242 0.013616 47.22565 0.013626 47.21939 0.013628 47.22512 0.013629 47.22317 0.013629 47.22552 0.013627 47.22812 0.013626 47.22317 0.013627 47.21939 0.013624 47.22695 0.013628 47.22434 0.013625 47.22148 0.013625 47.21913 0.013628 47.22148 0.013627 47.2276 0.013626 47.22512 0.013624 47.21666 0.013626 47.22161 0.013627 47.22395 0.013628 47.22721 0.013627 47.2246 0.013626 47.22773 0.013625 47.21666 0.013628 47.22187 0.013628 47.22434 0.013626 47.22656 0.013625 47.2276 0.013626 47.2177 0.013628 47.22174 0.013626 47.22708 0.013626 47.22643 0.013625 47.21848 0.013626 47.21939 0.013623 47.22239 0.013627 47.22499

0.013624 47.24415 0.013623 47.22044 0.013625 47.21809 0.013627 47.22304 0.013627 47.22708 0.013625 47.22786 0.013625 47.21978 0.013624 47.21809 0.013627 47.22213 0.013626 47.22604 0.013625 47.22565 0.013623 47.21484 0.013624 47.21848 0.013626 47.21978 0.013627 47.22369 0.013586 46.8819 0.013803 47.12206 0.013887 46.96403 0.014061 47.30081 0.013989 47.13814 0.014034 47.22109 0.014093 47.22447 0.013937 47.21366 0.01397 47.21484 0.01398 47.21965 0.01398 47.21809 0.013981 47.2233 0.013977 47.22109 0.013976 47.22304 0.013977 47.20637 0.01397 47.21705 0.01398 47.21484 0.013979 47.2276 0.013979 47.22174 0.013978 47.22109 0.013977 47.21705 0.013978 47.20872 0.01398 47.21458 0.013979 47.21536 0.013983 47.22083 0.013982 47.22317 0.013979 47.21939 0.01398 47.21796

(9)

0.013979 47.21562 0.01398 47.2134 0.01398 47.21627 0.013982 47.21536 0.013982 47.21536 0.013981 47.22031 0.01398 47.22122 0.013981 47.22447 0.013996 46.95347 0.014204 47.21978 0.014405 47.30343 0.014474 47.38896 0.014359 47.04826 0.01443 47.308 0.014296 47.39421 0.014401 47.30369 0.014396 47.17282 0.014459 47.38331 0.01445 47.31454 0.014354 47.04025 0.014452 47.38463 0.014358 47.04374 0.014452 47.39014 0.014354 47.0431 0.014448 47.38476 0.014444 47.38738 0.014458 47.38594 0.014449 47.38804 0.014449 47.38804 0.014368 47.04814 0.014454 47.39211 0.014454 47.29833 0.01439 47.03922 0.014366 47.04206 0.014451 47.38371 0.01449 47.38856 0.014497 47.31193 0.0145 47.3114 0.014499 47.30565 0.0145 47.30565 0.014501 47.30486 0.014193 47.04271 0.014367 47.04413

0.014453 47.30147 0.014289 47.22226 0.014483 47.30722 0.014481 47.30931 0.014375 47.04762 0.014327 47.03664 0.013895 47.30225 0.014552 47.2108 0.014442 47.04077 0.01454 47.30395 0.014405 47.04671 0.014457 47.38646 0.014464 47.04465 0.014602 47.30499 0.014467 47.30761 0.014509 47.31101 0.014493 47.30918 0.014407 47.04736 0.014472 47.31062 0.014299 47.04206 0.014542 47.29728 0.01442 47.29794 0.014488 47.29767 0.014408 47.03961 0.014435 47.29807 0.014462 47.38174 0.014641 47.38581 0.014467 47.30107 0.014409 47.04193 0.014489 47.38594 0.014456 47.29872 0.014387 47.04775 0.014461 47.30173 0.014388 47.04271 0.014471 47.30774 0.014479 47.31271 0.014407 47.04374 0.014319 47.15294 0.014324 47.31101 0.014505 47.22578 0.014483 47.38279 0.014426 47.30186 0.014346 47.12841

0.014446 47.38764 0.01435 47.04478 0.014443 47.38751 0.014444 47.39106 0.014443 47.38935 0.014439 47.39473 0.01444 47.38922 0.014439 47.39027 0.01444 47.39289 0.014343 47.03573 0.014442 47.38371 0.014442 47.38594 0.014443 47.38922 0.014441 47.39421 0.014441 47.38988 0.014439 47.37636 0.014364 47.38043 0.014441 47.3845 0.014346 47.04529 0.014439 47.38791 0.014343 47.044 0.014378 47.30081 0.014374 47.29519 0.014374 47.29415 0.014373 47.30421 0.014383 47.30643 0.014382 47.30251 0.01438 47.29911 0.01438 47.28787 0.014372 47.29767 0.014383 47.30526 0.014381 47.30996 0.01438 47.29977 0.014379 47.29689 0.014381 47.29702 0.014383 47.29859 0.014383 47.30186 0.014382 47.30617 0.014381 47.30238 0.014379 47.30003 0.014379 47.29454 0.014382 47.29741 0.014383 47.29859

(10)

0.014383 47.29937 0.014381 47.30905 0.01438 47.30107 0.014379 47.29964 0.014381 47.2884 0.014425 47.38935 0.014596 47.21887 0.014845 47.47745 0.014796 47.13191 0.014713 46.79228 0.014816 47.13217 0.014817 47.1301 0.014819 47.13425 0.014819 47.1371 0.014817 47.13814 0.014816 47.14191 0.014813 47.13866 0.014812 47.13594 0.014799 47.13399 0.014812 47.12945 0.014814 47.13723 0.014813 47.13127 0.014814 47.13607 0.014812 47.13697 0.01481 47.13425 0.01481 47.13658 0.01488 46.785 0.01488 47.38371 0.014811 47.13114 0.014716 46.7951 0.014879 47.39001 0.014807 47.12685 0.014712 46.79126 0.014879 47.38187 0.01481 47.13049 0.014716 46.79177 0.01488 47.382 0.014843 47.39066 0.014808 47.13594 0.014712 46.79382 0.014876 47.38305 0.014808 47.12673 0.014719 46.79024

0.01488 47.38751 0.014807 47.13503 0.014712 46.79522 0.014875 47.38266 0.01481 47.25941 0.014809 47.13308 0.014711 46.82233 0.014874 47.37859 0.014808 47.12802 0.014713 46.79177 0.014877 47.38988 0.014804 47.12698 0.01473 46.79011 0.015175 47.12958 0.015179 47.13243 0.015274 47.12698 0.015204 47.12491 0.015207 47.12854 0.015207 47.13581 0.015203 47.13594 0.015202 47.12647 0.015206 47.13036 0.015207 47.13321 0.015204 47.13438 0.015204 47.12647 0.015205 47.12815 0.015207 47.13243 0.015206 47.13373 0.015196 47.13321 0.015203 47.124 0.015205 47.15411 0.015206 47.13658 0.015205 47.13671 0.015202 47.12854 0.015204 47.12465 0.015205 47.12776 0.015205 47.13607 0.015203 47.13425 0.015201 47.12841 0.015204 47.12569 0.015205 47.1288 0.015205 47.13762 0.015203 47.13023

0.015201 47.12673 0.015204 47.12854 0.015206 47.13178 0.015204 47.12621 0.015202 47.13425 0.015201 47.12634 0.015204 47.12802 0.015205 47.13282 0.015202 47.13062 0.015203 47.12828 0.015202 47.12984 0.015205 47.12984 0.015205 47.13464 0.015202 47.13438 0.015201 47.12945 0.015203 47.1301 0.015204 47.13101 0.015202 47.13464 0.015202 47.13308 0.015201 47.13217 0.015204 47.12893 0.015205 47.12958 0.015204 47.13516 0.015203 47.13775 0.015202 47.13152 0.015204 47.13191 0.015204 47.12984 0.015205 47.10171 0.015202 47.14061 0.0152 47.13581 0.015202 47.13217 0.015205 47.1349 0.015205 47.13671 0.015285 47.14178 0.015566 47.55717 0.015573 47.46731 0.015598 47.47086 0.0156 47.39158 0.01562 47.47627 0.015596 47.38751 0.015595 47.38318 0.015604 47.38764 0.015622 47.47073

(11)

0.015621 47.476 0.015597 47.39289 0.015617 47.46573 0.015599 47.38725 0.01561 47.38817 0.015599 47.39289 0.015593 47.39447 0.015619 47.46942 0.015597 47.39079 0.0156 47.38764 0.015623 47.47376 0.015598 47.39565 0.01562 47.47613 0.015597 47.39158 0.015619 47.39893 0.015621 47.46942 0.0156 47.38764 0.015623 47.47376 0.015622 47.4789 0.015597 47.39408 0.015618 47.46744 0.015548 47.39198 0.015858 47.29964 0.015921 47.30826 0.015941 47.46863 0.015962 47.46625 0.015963 47.38371 0.015981 47.4764 0.015964 47.31075 0.016033 47.46955 0.015995 47.30238 0.016018 47.38673 0.015997 47.31009 0.016019 47.39381 0.015994 47.31349 0.016017 47.38318 0.016009 47.38541 0.015998 47.3131 0.016 47.39106 0.015995 47.30565 0.016019 47.42231 0.016 47.30578 0.016019 47.39289

0.015995 47.31075 0.016016 47.38331 0.015996 47.30369 0.01602 47.35119 0.01602 47.39303 0.015996 47.25589 0.016016 47.38791 0.015997 47.31036 0.016019 47.39289 0.015995 47.31219 0.016017 47.39027 0.015994 47.30669 0.01602 47.38476 0.015997 47.32344 0.016017 47.31284 0.015915 46.96313 0.016102 47.13594 0.016493 47.38988 0.016518 47.30761 0.016317 46.97253 0.016435 47.39499 0.016459 47.30147 0.016432 46.88306 0.016459 46.97485 0.016381 46.62744 0.01641 46.96583 0.016496 47.30591 0.016276 46.63124 0.016355 47.39801 0.016454 47.39106 0.016249 46.623 0.016439 47.31193 0.016257 47.31376 0.016141 47.22512 0.016166 47.22421 0.016372 47.39618 0.016329 46.97588 0.01644 47.25876 0.016324 46.96338 0.016442 47.3883 0.016328 46.96609 0.016327 46.97137 0.016325 46.9724

0.016431 46.97278 0.01643 46.97085 0.016427 46.95914 0.016427 46.96338 0.016429 46.96428 0.01643 46.96763 0.016431 46.96467 0.01643 46.96841 0.016436 46.97266 0.016429 46.97188 0.016427 46.97008 0.016427 46.96853 0.016429 46.96583 0.01643 46.96635 0.016431 46.97008 0.01643 46.97047 0.016429 46.9724 0.016427 46.97034 0.016427 46.97047 0.016427 46.96789 0.016427 46.97111 0.016428 46.97266 0.016427 46.9742 0.016427 46.97562 0.016428 46.97253 0.01643 46.97253 0.016431 46.97124 0.016431 46.97201 0.016429 46.96506 0.016428 46.96866 0.016427 46.96364 0.016426 46.96841 0.016428 46.97008 0.016427 46.97188 0.016428 46.97601 0.016429 46.97549 0.016431 46.92852 0.016432 46.97278 0.016431 46.97356 0.016496 46.62718 0.016586 46.79803 0.016605 46.87947 0.016675 46.8846

(12)

0.016779 47.14671 0.016909 47.23151 0.016881 46.89255 0.016881 47.15021 0.016831 46.96789 0.016878 47.14398 0.0169 47.22512 0.01681 46.88819 0.016878 47.15216 0.016901 47.23425 0.016807 46.89114 0.016879 47.15294 0.016904 47.23816 0.016882 47.23685 0.016808 46.88768 0.016855 47.1532 0.016904 47.23047 0.016807 46.90346 0.016881 47.14463 0.016902 47.22591 0.016805 46.88293 0.016878 47.14619 0.0169 47.22656 0.016801 47.23008 0.016806 46.8837 0.016878 47.14463 0.016902 47.22578 0.016952 47.1493 0.017163 47.31245 0.017193 47.31402 0.017211 47.23412 0.017215 47.23333 0.017214 47.23516 0.017212 47.23073 0.017212 47.23451 0.017213 47.22982 0.017188 47.22916 0.017212 47.22995 0.017212 47.25289 0.017212 47.22734 0.017212 47.22382 0.017212 47.22708 0.017211 47.22044

0.017213 47.22213 0.017214 47.2246 0.017214 47.22578 0.017216 47.22552 0.017216 47.22565 0.017216 47.22499 0.017216 47.23177 0.017216 47.23151 0.017216 47.23868 0.017214 47.23281 0.017214 47.22968 0.017214 47.22851 0.017212 47.22942 0.017213 47.23034 0.017213 47.22995 0.017211 47.22656 0.017213 47.22512 0.017214 47.22434 0.017214 47.22734 0.017213 47.22565 0.017213 47.22643 0.017266 47.22578 0.017201 46.88113 0.017213 46.88588 0.017587 47.22695 0.017665 47.22812 0.017705 47.22695 0.017605 47.26228 0.017622 47.14904 0.017617 47.14554 0.017617 47.14684 0.017619 47.14541 0.017616 47.14671 0.017618 47.15073 0.017617 47.1484 0.017617 47.14567 0.017616 47.1484 0.017617 47.14346 0.017615 47.14191 0.017615 47.13944 0.017616 47.14061 0.017616 47.13996 0.017617 47.14255

0.017619 47.14126 0.017619 47.14216 0.01762 47.14541 0.017606 47.14424 0.017619 47.14943 0.017617 47.15437 0.017617 47.14904 0.017617 47.14593 0.017616 47.14801 0.017618 47.14476 0.017615 47.14943 0.017618 47.14995 0.017618 47.14671 0.017618 47.13334 0.01762 47.1493 0.01762 47.14723 0.01762 47.14775 0.01762 47.1445 0.017621 47.14424 0.01762 47.14398 0.017621 47.14346 0.017723 47.14346 0.017799 46.97047 0.01796 47.22213 0.018035 47.22369 0.018047 47.22499 0.018046 47.22669 0.018045 47.22447 0.018045 47.22526 0.018043 47.22695 0.018042 47.22148 0.018042 47.22526 0.018042 47.22317 0.018041 47.22486 0.018042 47.19479 0.018037 47.2207 0.018041 47.21952 0.018041 47.22304 0.018043 47.22982 0.018044 47.2276 0.018044 47.22486 0.018044 47.22773 0.018046 47.23672

(13)

0.018045 47.2349 0.018045 47.23112 0.018044 47.23281 0.018043 47.23268 0.018044 47.2362 0.018043 47.23086 0.018043 47.23359 0.018043 47.23008 0.018041 47.23294 0.018043 47.23177 0.018043 47.23073 0.018041 47.23086 0.018042 47.23216 0.018013 47.23125 0.018041 47.2306 0.018041 47.25328 0.018041 47.23399 0.018042 47.23216 0.018344 47.23151 0.018376 47.23034 0.018363 46.97124 0.01846 47.1445 0.01846 47.32095 0.018441 47.28147 0.01844 47.32069 0.018441 47.32043 0.018441 47.31611 0.018441 47.30839 0.018442 47.30996 0.01844 47.30996 0.018438 47.308 0.018436 47.31219 0.018437 47.31114 0.018437 47.31193 0.018437 47.30866 0.018437 47.31258 0.018439 47.30735 0.018438 47.31376 0.01844 47.31336 0.01844 47.31349 0.018441 47.31284 0.018442 47.31873 0.01844 47.31912

0.018439 47.31755 0.018439 47.31899 0.01842 47.3169 0.018437 47.31402 0.018437 47.33181 0.018437 47.31009 0.018436 47.30787 0.018439 47.31062 0.01844 47.31114 0.01844 47.31206 0.018443 47.31428 0.018442 47.31075 0.018441 47.31349 0.01844 47.3148 0.018441 47.31415 0.018441 47.31873 0.018441 47.31755 0.018441 47.32082 0.018442 47.32095 0.01844 47.31977 0.01844 47.32422 0.01844 47.31598 0.018441 47.32082 0.01844 47.31729 0.018441 47.3186 0.018439 47.32095 0.018444 47.31977 0.01844 47.31729 0.018439 47.3186 0.01844 47.31755 0.01844 47.31559 0.01844 47.31585 0.01844 47.32108 0.01844 47.23399 0.01844 47.31951 0.01844 47.31964 0.01844 47.32147 0.01844 47.32003 0.01844 47.31703 0.01844 47.31886 0.018441 47.32213 0.018438 47.31807 0.018438 47.31886

0.018438 47.31454 0.018437 47.31703 0.018438 47.31402 0.018437 47.31114 0.018439 47.31493 0.018438 47.3114 0.01844 47.31402 0.018441 47.31533 0.018441 47.3148 0.018441 47.31389 0.018441 47.31533 0.018441 47.31807 0.018423 47.31729 0.01844 47.32095 0.018442 47.33273 0.018439 47.3182 0.018438 47.32069 0.018438 47.31899 0.01844 47.31663 0.018438 47.32213 0.018436 47.31912 0.018438 47.31833 0.018439 47.31873 0.01844 47.3203 0.018439 47.32017 0.018439 47.31912 0.018439 47.32187 0.018438 47.3182 0.018437 47.31663 0.018438 47.31624 0.018437 47.32082 0.018437 47.31755 0.018438 47.31807 0.018438 47.3182 0.018438 47.31912 0.018438 47.32082 0.018447 47.32003 0.018438 47.32226 0.018441 47.32213 0.018441 47.32108 0.018441 47.31938 0.01844 47.31637 0.01844 47.31519

(14)

0.01844 47.31219 0.018404 47.31193 0.01844 47.31533 0.01844 47.31899 0.018437 47.31062 0.018437 47.31284 0.018437 47.31415 0.018437 47.31676 0.018437 47.31807 0.018438 47.32082 0.018438 47.31899 0.018437 47.31886 0.018437 47.31964 0.01844 47.32422 0.01844 47.32291 0.018441 47.32069 0.018441 47.3148 0.01844 47.31886 0.018438 47.31179 0.018437 47.31114 0.018437 47.31402 0.018437 47.31271 0.018438 47.3182 0.018438 47.32003 0.01844 47.31951 0.018448 47.32121 0.018441 47.31729 0.018441 47.3186 0.018441 47.31598 0.018442 47.31389 0.018441 47.31179 0.01844 47.31794 0.018438 47.25263 0.018439 47.31127 0.018436 47.31101 0.018436 47.30866 0.018437 47.31533 0.018437 47.31467 0.018437 47.31768 0.018437 47.3186 0.018438 47.32396 0.018439 47.31964 0.018439 47.3169

0.018531 47.32082 0.018669 47.05925 0.018796 47.40484 0.018798 47.3182 0.018836 47.3114 0.018699 46.7155 0.018703 46.71639 0.018819 47.05848 0.018817 47.05861 0.018817 47.06055 0.018817 47.06326 0.018819 47.06947 0.01882 47.06675 0.018819 47.09109 0.018821 47.06753 0.018822 47.06688 0.01882 47.06068 0.01882 47.06068 0.018818 47.05964 0.018817 47.05861 0.018817 47.05977 0.018818 47.06753 0.018818 47.06352 0.018819 47.06792 0.018819 47.06792 0.01882 47.0665 0.018821 47.06339 0.018821 47.06546 0.01882 47.06533 0.018821 47.05964 0.018821 47.06068 0.018821 47.0621 0.0188 47.06119 0.018819 47.06081 0.018819 47.06145 0.018818 47.05731 0.018818 47.05757 0.018816 47.05783 0.018818 47.06404 0.018819 47.06611 0.01882 47.06559 0.018822 47.06417 0.018823 46.99186

0.018822 47.06003 0.018821 47.0599 0.01882 47.05874 0.018817 47.05912 0.018819 47.06081 0.018818 47.05499 0.018817 47.05731 0.018817 47.05654 0.018818 47.06339 0.018819 47.06352 0.018819 47.06546 0.018818 47.06456 0.018821 47.06921 0.01882 47.06236 0.018821 47.06262 0.018821 47.06275 0.018822 47.06404 0.01882 47.06016 0.01882 47.06081 0.018818 47.05731 0.018818 47.05796 0.018817 47.05809 0.018818 47.05809 0.018817 47.05718 0.018817 47.05938 0.018817 47.05964 0.018818 47.05938 0.018817 47.06119 0.018817 47.05912 0.018818 47.05977 0.018818 47.06262 0.018819 47.0652 0.018821 47.06404 0.01882 47.06456 0.018824 47.06171 0.018821 47.06456 0.018822 47.0621 0.018822 47.06236 0.018822 47.06081 0.018824 47.06132 0.018823 47.05835 0.018822 46.98606 0.018821 47.05576

(15)

0.01882 47.05977 0.01882 47.05447 0.01882 47.05602 0.018858 46.97201 0.018933 46.97008 0.01903 46.97034 0.01919 47.13762 0.019172 47.05447 0.018204 47.30853 0.018231 47.04542 0.019295 47.30918 0.019155 47.04852 0.019264 47.04684 0.019301 47.39499 0.019205 47.05033 0.019169 47.04917 0.019191 47.31598 0.019146 47.06197 0.019172 47.06119 0.019174 47.06249 0.019173 47.06236 0.019324 47.39841 0.019295 47.32082 0.019243 47.05899 0.019192 47.05809 0.019267 47.39828 0.019334 47.39618 0.019181 47.05641 0.019182 47.05667 0.019182 47.05589 0.019182 47.05654 0.019182 47.05589 0.019179 47.05214 0.019178 47.05356 0.01918 47.05331 0.019181 47.05602 0.019178 47.05369 0.01918 47.05214 0.01918 47.05395 0.019179 47.05796 0.019179 47.05706 0.01916 47.05563 0.019181 47.06494

0.019179 47.085 0.019181 47.06119 0.019181 47.0599 0.01918 47.05977 0.019181 47.06391 0.019181 47.06249 0.019179 47.06171 0.01918 47.06184 0.019182 47.02321 0.01918 47.06197 0.01918 47.05809 0.01918 47.06326 0.01918 47.0621 0.019181 47.0577 0.019181 47.05861 0.01918 47.05938 0.01918 47.05007 0.01918 47.06275 0.01918 47.06481 0.01918 47.06275 0.019179 47.05706 0.01918 47.06003 0.019181 47.05874 0.019181 47.05835 0.019182 47.0621 0.019181 47.06481 0.019181 47.06171 0.019183 47.06663 0.019181 47.06275 0.019182 47.01765 0.01918 47.06106 0.019183 47.06559 0.019184 47.06663 0.019183 47.06494 0.019182 47.06391 0.019183 47.06585 0.019184 47.06443 0.019185 47.0621 0.019185 47.06068 0.019184 47.06145 0.019184 47.06391 0.019185 47.06081 0.019185 47.05835

0.019184 47.06106 0.019184 47.05667 0.019183 47.05718 0.019183 47.0577 0.019183 47.05654 0.019184 47.05757 0.019188 47.05525 0.019494 47.36928 0.019537 47.47692 0.019561 47.39106 0.019692 47.48088 0.019644 47.31323 0.019646 47.31258 0.019644 47.31036 0.019645 47.31179 0.019644 47.31062 0.019644 47.31075 0.019643 47.31127 0.019643 47.30944 0.019643 47.31153 0.019642 47.31101 0.019642 47.31323 0.019643 47.31637 0.019644 47.3182 0.019644 47.31624 0.019643 47.3182 0.019646 47.31912 0.019646 47.31899 0.019646 47.31873 0.019644 47.3203 0.019646 47.31964 0.019647 47.32501 0.019648 47.31755 0.019647 47.31415 0.019647 47.31938 0.019646 47.31454 0.019647 47.3169 0.019646 47.31964 0.019645 47.32095 0.019647 47.25054 0.019644 47.32121 0.019644 47.32003 0.019643 47.31794

(16)

0.019644 47.31519 0.019643 47.31624 0.019643 47.31559 0.019641 47.31153 0.019642 47.3114 0.019642 47.31284 0.019563 46.96918 0.019857 47.05395 0.019986 47.30931 0.020041 47.39998 0.020046 47.40077 0.020041 47.39867 0.020043 47.39906 0.020044 47.40011 0.020044 47.40011 0.020044 47.39959 0.020045 47.40274 0.020046 47.40103 0.020041 47.40182 0.020045 47.39893 0.020046 47.40524 0.020047 47.39998 0.020046 47.40668 0.020048 47.40445 0.020047 47.40589 0.020047 47.40458 0.020044 47.40287 0.020046 47.40497 0.020045 47.37676 0.020044 47.39762 0.020043 47.39841 0.020043 47.40077 0.020042 47.39867 0.020043 47.4013 0.020043 47.4034 0.020043 47.40589 0.020044 47.40287 0.020045 47.4076 0.020046 47.40865

0.020044 47.4034 0.020045 47.4097 0.020044 47.40524 0.020047 47.4055 0.020045 47.40891 0.020046 47.40589 0.020044 47.40931 0.020044 47.40812 0.020047 47.40773 0.020047 47.4055 0.020047 47.40629 0.020043 47.39972 0.020047 47.40064 0.020045 47.40011 0.020047 47.40497 0.020045 47.41101 0.020047 47.4101 0.020047 47.40694 0.020046 47.40812 0.020045 47.40602 0.020046 47.4076 0.020046 47.29767 0.020045 47.40944 0.020045 47.40878 0.020045 47.40734 0.020046 47.41049 0.020045 47.40694 0.020046 47.4055 0.020047 47.40524 0.020048 47.40878 0.020047 47.40694 0.020047 47.40865 0.020047 47.40038 0.020047 47.40169 0.020047 47.40392 0.020047 47.40602 0.020047 47.40589 0.020045 47.40169 0.020045 47.40379

0.020047 47.39867 0.020045 47.40103 0.020045 47.40182 0.020043 47.40011 0.020032 47.39788 0.020043 47.40143 0.020044 47.43572 0.020042 47.4034 0.020042 47.39972 0.020043 47.40222 0.019948 47.05382 0.020044 47.40077 0.020045 47.39709 0.020046 47.40392 0.020047 47.40261 0.020047 47.40182 0.020048 47.40799 0.020048 47.40668 0.020048 47.40878 0.020046 47.40773 0.020045 47.41036 0.020047 47.41167 0.020045 47.40038 0.020044 47.40865 0.020045 47.40931 0.020044 47.40904 0.020047 47.40826 0.020047 47.40681 0.020057 47.40615 0.020048 47.40313 0.020046 47.39985 0.020043 47.39959 0.020044 47.40313 0.020043 47.40011 0.020042 47.40274 0.020042 47.3925 0.02004 47.40471

(17)

Lampiran 6

Tabel Arus terhadap Panjang Gelombang

I (mA) λ (nm)

Tabel Karakterisasi Arus Terhadap Waktu DFB Laser dengan LabView 2011

waktu setelah 2 sekon selama 30 menit

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

1760 0.016824

Tabel Karakterisasi Temperatur Terhadap Waktu DFB Laser dengan LabView 2011

waktu setelah 2 sekon selama 30 menit

(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

Lampiran 9

Rangkaian Alat Keseluruhan

(40)
(41)
(42)

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2010. LabVIEW Programming Basic One. Jakarta: Politeknik Negeri

Jakarta.

[ANRITSU] Anritsu Corporation. 2012. 1.55 µm LD Module AF5B145FM50M.

Datasheet. [serial online]

http://www.anristsu.com/1.55 µm LD Module AF5B145FM50M.pdf

Bahtiar, Ayi. 2008. Rekaya Optik. Bandung: Universitas Padjajaran.

Batubara, F Rizal. 2005. Sistem Akuisisi Data. [Journal]. Medan: Universitas

Sumatera Utara.

Griffith, David J. 1999. Introduction to Electrodynimic. Third Edition. Prentice

Hall, Inc. New Jersey.

Jasprit Singh. 1996. Optoelectronics: An Introduction to Material and Devices

(Elctrical and Computer Engineering). Mc-Graw Hill. University of

Michigan.

Kamp, M and Hofmann, J and Forchel, A and Schafer, F. and Reithmaier, J. P.

1999. Low-thrershold high-quantum-efficiency gain-couple

InGaAs/AlGaAs distributed feedback lasers. Applied Physicss Letters.

LabJack. U6 User‟s Guide. [serial online]. http://www.labjack.com

Pikatan, S. 1991. LASER. [Seminar Internasional] . FT Ubaya.

Samadikun, Samaun. 1989. Sistem Intrumentasi Elektronika. Bandung: Institut

Teknologi Bandung.

(43)

Sari, Hervina D. 2013. Rancangan Pengolah Tampilan Dan Penyimpan Hasil Alat

Timbang Berbasis Serat Optik Menggunakan Mikrokontroler Atmega32.

[Skripsi]. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Setiono, Andi, dan Bambang Widiyatmoko. 2012. Teknik Stabilisasi Laser

Diode untuk Sumber Cahaya Pada Sensor dan Instrumentasi Optik.

Seminar Fisika Nasional XXV, Universitas Palangkaraya.

Shenoi, B A. 2006. Introduction To Digital Signal Processing And Filter Design.

John Wiley & Sons, Inc. New Jersey.

Svelto. 1998. Principle of Lasers. Fourth Edition. Plenum Press. New York.

[THORLABS] Operation Manual Thorlabs Instrumentation OEM Laser Diode

Controller. Datasheet. [serial online].

http://www.thorlabs.com

Tresna, Wilda Panji dan Bambang Widiyatmoko. 2012. Pengujian Kestabilan

Laser Dioda Sebagai Prasyarat Sistem Pembangkitan Gelombang Mikro.

Prosodong Pertemuan Ilmiah XXVI HFI Jateng & DIY, Purworejo. ISSN :

0853-0823

Yulianto, Nursidik. 2015. Karakteristik Elektrik Laser DFB Terhadap Arus Dan

Temperatur. Pusat Penelitian Fisika, Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI) [In Press]

(44)

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Instrumentasi Fisis dan

Optoelektronika dimulai dari tanggal 5 Februari 2015 sampai 20 April 2015 di

Pusat Penelitian Fisika (PPF), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat

Penelitian dan Teknologi (Puspiptek), Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yaitu langkah peneliti dalam menuliskan karya ilmiah

ini berdasarkan disiplin ilmu yang harus dikerjakan untuk mencapai hasil akhir

penelitian yang sesuai dan tepat waktu. Tahapan penelitian tersebut dapat

dijelaskan berdasarkan diagram blok pada gambar 3.1 dibawah ini.

(45)

Pembahasan mengenai Gelombang, laser, sistem akuisisi data, perangkat lunak

LabView

Studi Literatur

Pembahasan mengenai pengujian laser ke OSA dengan kontrol arus dan temperatur

dan ke LabView

Pengujian Sistem

Pembahasan mengenai stabilisasi laser dengan kontrol arus dan temperatur di

LabView 2011

Pengolahan Data & Analisa

Penyusunan Laporan

Pembahasan mengenai perancangan alat laser dengan sistem akuisisi data LabJack

ke LabView

Eksperimental Set-up

Gambar 3.1 Tahapan yang dilakukan dalam penelitian.

(46)

3.3 Diagram Blok Sistem

DFB (Distributed Feed Back) Laser

OSA (Optical Spectrum Analyzer)

OEM Laser Diode Controller ITC 102

Arus Temperatur

Akuisisi Data (LabJack U6 Pro)

Personal Computer (PC)

VI LabView 2011

Gamabr 3.2 Diagram blok cara kerja sistem

Berikut deskripsi fungsi setiap blok

1. Blok DFB Laser: sumber penghasil gelombang elektromagnetik pada range

panjang gelombang 1550 ± 20 nm

2. Blok OSA (optical Spectrum Analyzer) : untuk menunjukkan dan mengukur

spektrum gelombang optik yang dihasilkan dari DFB laser

3. Blok OEM Laser Diode Controller : pusat kontrol dari DFB laser yang dapat

mengatur kontrol arus dan kontrol tempertur laser.

4. Blok akuisisi data : membaca hasil output pengukuran laser dari OEM Laser

Diode Controller yang diakuisisi dengan LabJack U6 Pro

5. Blok Personal Computer : Instrumentasi visual untuk melihat kontrol arus dan

temperatur yang kemudian disimpan secara otomatis.

(47)

3.4 Pengujian Karakterisasi Temperatur Terhadap Panjang Gelombang

dan Arus Terhadap Daya pada DFB Laser dengan Optical Spectrum Analyzer

Pengujian ini dimaksudkan melihat hubungan yang terjadi pada panjang

gelombang terhadap variasi temperatur. Temperatur yang diatur oleh OEM Laser

Diode Controller yaitu dimulai dari 33,39 oC sampai 54,93 oC. Dan pengujian

karakterisasi daya terhadap variasi arus. Arus yang divariasikan dimulai dari 10.8

mA sampai 20 mA. Urutan pengujian ini dapat dilihat berdasarkan diagram blok

yang terlihat pada gambar 3.3 dibawah ini.

Gambar 3.3 Karakterisasi Temperatur terhadap Panjang Gelombang dan Arus

terhadap Daya Pada DFB Laser

3.5 Pengujian Karakterisasi Temperatur Terhadap Arus dan Arus

Terhadap Temperatur Pada DFB Laser Dengan LabView 2011

Pengujian karakterisasi ini melihat perubahan yang terjadi pada arus

terhadap variasi temperatur yang diberikan pada DFB laser. Diagram blok

pengujian karakterisasi arus yang terhadap variasi tempratur pada DFB laser

dengan sistem penyimpanan data menggunakan LabView 2011 sebagai berikut. OEM Laser Diode

Controller 102 Thorlabs

Arus

DFB Laser

Optical Spectrum Analyzer (OSA)

Temperatur

(48)

Gambar 3.4 Diagram blok pengujian karakterisasi temperatur terhadap arus pada

DFB Laser

Pengujian karakterisasi ini melihat perubahan yang terjadi pada temperatur

terhadap variasi arus yang diberikan pada DFB laser. Diagram blok pengujian

karakterisasi temperatur terhadap variasi arus pada DFB laser dengan sistem

penyimpanan data menggunakan LabView 2011 sebagai berikut.

Gambar 3.5 Diagram blok pengujian karakterisasi arus terhadap temperatur pada

DFB Laser OEM Laser Diode Controller

ITC 102 Thorlabs

Arus (-0.0108 A)

– (- 0.0200 A)

Temperatur (47,13o

C) DFB Laser

LabJack U6 Pro

Personal Computer VI LabView

2011

OEM Laser Diode Controller ITC 102 Thorlabs

Arus (-0.016)

Temperatur (54,17oC – 39,00 oC ) DFB Laser

LabJack U6 Pro

Personal Computer VI LabView

2011

(49)

3.6 Pengujian Karakterisasi Temperatur Terhadap Waktu dan Arus

Terhadap Waktu dan Pada DFB Laser dengan LabView 2011

Pada pengujian ini digunakan DFB Laser Anritsu dengan panjang

gelombang 1550 – 1553 nm.. Laser tersebut telah diatur temperatur dan arusnya

tetap dari OEM Laser diode Controller menggunakan ITC 102 Thorlabs. Data

temperatur dan arus hasil pengukuran thermistor tersebut masih dalam tegangan

dalam satuan volt. Sehingga data yang masuk ke data akuisisi LabJack U6 Pro

langsung dapat diukur menggunakan fitur AIN.

OEM Laser Diode Controller ITC 102 Thorlabs

Arus Temperatur

DFB Laser

LabJack U6 Pro

Personal Computer VI LabView

2011

Gambar 3.6 Karakterisasi Temperatur dan Arus terhadap Waktu

Diagram blok karakterisasi temperatur dan arus terhadap waktu dilihat

pada gambar 3.6. Data inputan temperatur dan arus terhadap waktu akan secara

otomatis tersimpan ke dalam komputer dengan format excel melalui isntrumentasi

perangkat lunak LabView 2011.

(50)

3.7 Diagram Alir (Flowchart) Data Akuisisi LabJack ke Perangkat Lunak

LabView

Pada pengkuran kestabilan laser perlu diketahui nilai perubahan laser secara

periodik dengan akurasi data yang dapat disimpan secara otomatis. Untuk

mendapatkan resolusi yang baik terhadap rangkaian digitalisasi, sehingga

digunakan perangkat lunak LabJack U6 Pro. Fungsi DAQ yang digunakan adalah

fungsi AISample yang memanfaatkan fungsi analog input seperti terlihat pada

gambar 3.7

Gambar 3.7 Skema DAQ Lab/jack U6

Analog input DAQ yang digunakan terdiri dari 4 buah (AIN0-AIN3), jalur ini

akan membaca hasil pengukuran berupa Iset (arus injeksi), ILim (arus limit yang

dapat diinjeksi ke laser), Tset(temperature setting) dan Tact(temperatur laser hasil

pengukuran thermistor). Untuk mempermudah pembacaan visual secara real time

dan pengolahan data yang masuk ke dalam komputer, digunakan perangkat lunak

yang berfungsi membaca hasil ukur pembacaan labjack terhadap arus dan

temperatur laser DFB, yaitu perangkat lunak yang berbasis labview. Ada 4

pengujian hasil ukur karakterisasi menggunakan instrumentasi visual Labview,

diantarannya karakterisasi temepratur terhadap arus (T vs I), karakterisasi arus

terhadap temperature (I vs T), karakterisasi temperature terhadap waktu (T vs t)

dan karakterisasi arus terhadap waktu (I vs t). Diagram alir perangkat lunak

labview yang digunakan terlihat pada gambar 3.8 dan 3.9. Melalui rangkaian

interface DAQ labjack. Data yang masuk akan muncul pada labview dalam

bentuk nilai tegangan yang dikonversikan dalam nilai temperatur dan arus.

(51)

Kemudian data hasil ukur ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel . Tampilan

grafik yang diperlihatkan makin mempermudah penggunaan analisis. Setelah

dilakukan proses pengambilan data selanjutnya disimpan dalam database.

Inisialisasi Parameter T vs I I vs T

Output Tegangan

Set Timer Interval Data, Set Scalling Equation

Simpan Database Mulai

Selesai T = 39,00oC – 54,17oC

I = 0,016 A

I = 0,0108 A – 0,0200 A T = 47,13oC

T vs I I vs T

Gambar 3.8 Diagram Alir (Flowchart) Karakterisasi Tvs I dan I vs T

(52)

Inisialisasi Parameter T vs t

I vs t

Output Tegangan

Set Timer Interval Data, Set Scalling Equation

Simpan Database Mulai

Selesai T = 46,86oC

t = 1800 s

I = 0,016 A t = 1800 s

T vs t I vs t

Gambar 3.9 Diagram Alir (Flowchart) Karakterisasi Tvs t dan I vs t

(53)

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem instrumentasi visual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

menggunakan LabView 2011 dengan bantuan akusisi data LabJack U6. Sistem akusisi data dengan LabJack U6 hanya menggunakan kaki pada pin AIN 0 – AIN 3 dan GND. Signal analog yang berasal dari OEM Laser Diode Controller yang

berupa arus dan temperatur untuk mengatur DFB laser masih dalam bentuk

tegangan yang kemudian nilai tersebut dikirim dan dibaca oleh sistem

instrumentasi visual yaitu LabView 2011. Gambar 4.1 merupakan instrumentasi

visual untuk membaca dan menyimpan nilai arus dan temperatur yang masih

dalam bentuk tegangan. Ch 0, Ch 1, Ch 2 dan Ch3 itu merupakan sistem untuk

membaca nilai kontrol arus dan temperatur. Ch 0 merupakan Arus Set, Ch 1

merupakan Arus aktual, Ch2 merupakan Temperatur set dan Ch3 merupakan

Temperatur aktual. Penggunaan interface pada LabView ini adalah untuk menguji

karakterisasi temperatur terhadap arus (T vs I), karakterisasi arus terhadap

temperatur (I vs T), karakterisasi temperatur terhadap waktu (T vs t) dan

karakterisasi arus terhadap waktu (I vs t). Penelitian ini mengkhususkan melihat

karakterisasi arus dan temperatur terhadap laser DFB menggunakan instrumentasi

visual LabView 2011 .

Gambar 4.1 Front Panel LabView

(54)

4.1 Pengujian Karakterisasi Temperatur terhadap Panjang Gelombang

pada DFB Laser.

Pengujian karakterisasi ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai koefisien

pergesaran panjang gelombang terhadap efek temperatur pada DFB laser.

Temperatur DFB laser diatur dengan TECC yang terdapat pada OEM Laser Diode

Controller. Besarnya nilai temperatur yang divariasikan dimulai dari 33,39oC

sampai 54,93 oC . Hasil Pembacaan temperatur terhadap panjang gelombang

dianalisa menggunakan optical spectrum analyzer (OSA). Perubahan panjang

gelombang terhadap efek temperatur terlihat pada gambar 4.2. Dari grafik tersebut

menunjukkan perubahan linier dari laser atau berbanding lurus. Perubahan

panjang gelombang Bragg terhadap temperatur pada laser sebesar 0,0785 nm/oC

atau 0,785 Å/K. Hasil ini serupa dengan hasil penelitian perubahan temperatur

terhadap panjang pada DFB laser, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.3

(Nursiddik, 2015).

Sehingga dapat diketahui perubahan temperatur akan menyebabkan

pemuain thermal laser device seingga mengubah jarak antar kisi atau periode kisi.

Perubahan ini akan menggeser mode gain menjadi lebih panjang atau lebih

pendek. Sehingga dari hasil perubahan temperatur tersebut diketahui bahwa nilai

pergeseran panjang gelombang tidak disebabkan oleh perubahan band gap

semikonduktor yang mampu menggeser panjang gelombang antara 3~4 Å.

(Jasprit, 1996)

Gambar 4.2 Grafik hubungan temperatur terhadap panjang gelombang y = 0.0785x + 1549

R² = 0.9995

1551.8 1552 1552.2 1552.4 1552.6 1552.8 1553 1553.2 1553.4

36 41 46 51 56

λ

(

n

m

)

T (ºC)

(55)

Gambar 4.3 Grafik hubungan temperatur terhadap panjang gelombang

(Nursiddik, 2015)

4.2 Pengujian Karakterisasi Arus Terhadap Daya pada DFB Laser

Pengujian karakterisasi ini dimaksudkan untuk melihat hubungan arus

terhadap daya. Sehingga dilakukan pengujian dengan mengubah arus dari 10,8

mA sampai 20 mA. Pengambilan data ini sesudah terjadinya lasing yaitu pada

arus 10,8 mA dengan temperatur 40,28 oC. Hasil tersebut dibaca menggunakan

OSA. Pada gambar 4.4 menunjukkan hubungan antara arus dengan daya adalah

linier. Hal ini diperuntukkan untuk mengetahui efisiensi kuantum, sebagimana

parameter penting yang dipengaruhi oleh arus injeksi adalah daya optis sebagai

keluaran dari laser diode.(Kamp, 1999). Ini disebabkan karena nilai arus injeksi

akan meningkatkan daya optis karena semakin banyaknya jumlah pasangan

elektron-hole yang berekombinasi. (Nursiddik, 2015). Pengujian ini juga sama

seperti yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya sebagaimana terlihat pada

gambar 4.5

(56)

Gambar 4.4 Grafik hubungan arus terhadap daya

Gambar 4.5 hubungan arus terhadap daya optis (Wildan, 2011)

4.3 Pengujian Karakterisasi Pengaruh Temperatur terhadap Arus Pada

DFB Laser dengan LabView 2011

Pengujian karakterisasi pengaruh temperatur terhadap arus dilatarbelaki

oleh menurunnya daya DFB laser terhadap temperatur yang ditingkatkan. Seperti

yang diperlihatkan pada gambar 4.6. Nilai temperatur yang ditingkatkan yaitu dari

39,00 oC sampai 54,17 oC. Perununan daya output laser sebesar 0,0178 mW/oC.

Hal ini terjadi peningkatan efek non radiatif akibat penigkatan temperatur

sehingga energi yang semula menghasilkan photon, sebagian akan berubah

(57)

menjadi energi phonon, akibatnya daya optis laser berkurang secara linier.

(Jasprit, 1996).

Gambar 4.6 Grafik hubungan Temperatur terhadap Daya

Berdasarkan latarbelakang diatas maka dilakukan pengujian pengaruh

temperatur terhadap arus. Pada pengukuran ini menggunakan perangkat lunak

labview dan perangkat data akuisisi labjack untuk mengambil data dari

pengukuran laser. Pengambilan data pengaruh temperatur terhadap arus dengan

cara meningkatkan nilai temperatur yaitu dari 39,00 oC sampai 54,17 oC.

Berdasarkan gambar 4.7 diperoleh penurunan sebesar 5x10-6 A/oC. atau 0,005

mA/oC. Hal ini disebabkan oleh peningkatan temperatur akan menyebabkan

resistansi meningkat sehingga tegangan juga akan semakin kecil. Artinya

penurunan daya output tidak tergantung dari besar arus injeksi tetapi juga akibat

perubahan temperatur secara tidak langsung meskipun sangat kecil. (Nursiddik,

2015).

y = -0.0178x + 1.3193 R² = 0.9971

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

35 40 45 50 55

P

(

m

W

)

T (C)

(58)

Gambar 4.7 Grafik Pengaruh Temperatur terhadap Arus

Pengujian pengaruh temperatur terhadap arus sebagaimana juga telah dilakukan

oleh Nursidik Yulianto dengan perubahan sangat kecil 0,0002 mA/oC. Seperti

yang terlihat pada gambar 4.8.

Gambar 4.8 Grafik Pengaruh Temperatur terhadap Arus (Nursidik, 2015) y = -5E-06x + 0.0163

R² = 0.4869

0.0155 0.0157 0.0159 0.0161 0.0163 0.0165 0.0167 0.0169

40 45 50 55

I

(A)

T (oC)

(59)

4.4 Pengujian Karakterisasi pengaruh arus terhadap temperatur DFB

Laser dengan LabView 2011

Untuk mengetahui pengaruh arus terhadap temperatur maka dilakukan

pengambilan data dengan memberikan perubahan variasi arus dari 0,0108 A

sampai 0,0200 A dengan temperatur tetap sebesar 47,13 oC. Berdasarkan gambar

4.9 peningkatan arus menyebabkan temperatur laser naik sebesar 5,1633 oC/A.

Hal ini disebabkan karena peningkatan injeksi pembawa muatan tersebut akan

meningkatkan temperatur sehingga secaera tidak langsung akan meningkatakan

pemuaian, sehingga periode kisi DFB akan bertambah dan mengurangi indeks

bias material sehingga panjang gelombang akan bergeser lebih panjang.

(Nursiddik, 2015).

Gambar 4.9 Grafik Pengaruh Arus Terhadap Temperatur

Meskipun demikian pemanasan secara internal akibat peningkatan arus

hanya berpengaruh kecil terhadap pergeseran panjang gelombang jika

dibandingkan pergesaran panjang gelombang yang diakibatkan perubahan

temperatur secara langsung. Hal ini menguatkan analisa seperti yang ditunjukkan

gambar 4.10. Yaitu grafik hubungan arus terhadap panjang gelombang. Dimana

arus divariasikan dari 10,8 mA sampai 20 mA. Perubahan panjang gelombnag

terhadap variasi arus meningkat sebesar 0,004 nm/mA. Peningkatan panjang y = 5.1633x + 47.132

R² = 0.0093 46

46.5 47 47.5 48 48.5 49

0.01 0.013 0.016 0.019 0.022

T

(

º

C

)

I (A)

(60)

gelombang tersebut juga sejalan dengan perngujian yang dilakukan oleh

Nursiddik Yulianto terlihat pada ga,bar. 4.11

Efek ini terjadi akibat adanya perubahan temperatur berupa pemanasan

internal akibat adanya peningkatan rapat muatan pada DFB laser. (Nursiddik,

2015)

Gambar 4.10 Grafik hubungan arus terhadap panjang gelombang

Gambar 4.11 Grafik hubungan arus terhadap panjang gelombang (Nursidik, 2015) y = 0.004x + 1552.5

R² = 0.993

1552.575 1552.58 1552.585 1552.59 1552.595 1552.6 1552.605 1552.61 1552.615 1552.62

10 12 14 16 18 20 22

λ

I (mA)

I(mA)

λ

(nm

)

(61)

4.5 Pengujian Karakterisasi Temperatur Terhadap Waktu DFB Laser

dengan LabView 2011

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat stabilitas temperatur terhadap

waktu. Pengambilan data ini digunakan temperatur 46,86 oC pada DFB laser

dengan lama pengujian dilakukan selama 1800 s dengan resolusi data 1 sample/2

detik. Berdasarkan gambar 4.12 terjadi perubahan temperatur pada DFB laser.

sebesar 0,0001 oC/s. Penurunan tersebut disebabkan oleh daya elektrik yang

timbul akibat peningkatan thermal pada material laser (Nursiddik, 2015).

Perubahan tersebut sangat kecil , akan tetapi jika digunakan dalam waktu yang

lama maka akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang yang signifikan.

Gambar 4.12 Grafik karakterisasi temperatur terhadap waktu

4.6 Pengujian Karakterisasi Arus Terhadap Waktu DFB Laser dengan

LabView 2011

Begitu juga dilakukan penelitian kestabilan arus terhadap waktu.

Pengambilan data digunakan arus sebesar 0,016 A terhadap lamanya waktu 1800 s

dengan rersolusi data 1 sample/2 detik. Pada gambar 4.13 terlihat bahwa

terjadinya penigkatan arus terhadap waktu sebesar 5x10-7 A/s atau 0,0005 mA/s.

Hal ini disebabkan adanya peningkatan temperatur pada laser sehingga akan

mengurangi daya elektrik pada DFB laser , maka dari itu lamanya penggunaan

arus dapat mengubah daya optis DFB laser yang signifikan. (Nursiddik, 2015) y = -0.0001x + 46.877

R² = 0.4593

44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48

0 500 1000 1500 2000

T

(

C

)

t (s)

(62)

Gambar 4.13 Grafik karakterisasi arus terhadap waktu

y = 5E-07x + 0.0162 R² = 0.6862

0.005 0.007 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

0 400 800 1200 1600 2000

I

(A

)

t (s)

(63)

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian peningkatan temperatur secara tidak

langsung mengubah daya optis laser. Artinya perubahan daya optis laser tidak

hanya bergantung dari besarnya arus saja tetapi juga akibat peningkatan

temperatur secara tidak langsung meskipun sangat kecil.

2. Berdasarkan hasil penelitian peningkatan arus secara tidak langsung

mengubah pergeseran panjang gelombang meskipun peningkatan arus tersebut

hanya berpengaruh sangat kecil terhaap pergeseran panjang gelombang.

3. Berdasarkan hasil penelitian temperatur dan arus yang tetap terhadap

lamanya waktu akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang dan daya ouput

DFB laser yang digunakan.

5.2 Saran

Dalam mendapatkan hasil karakterisasi yang lebih baik disarankan kontrol arus

dan temperatur pada DFB laser langsung diintegrasikan pada sistem instrumentasi

visual LabView, karena selama ini kontrol arus dan temperatur pada DFB laser

masih bersifat manual.

(64)

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LASER

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

merupakan proses penguatan cahaya oleh emisi radiasi yang terstimulasi. (Ayi

Bahtiar, 2008). Pembahasan mengenai laser tidak terlepas dari gelombang

elektromagnetik. Gelombang adalah getaran yang terus menerus merambat

dengan bentuk yang tetap pada kecepatan yang konstan secara periodik. Dalam

gejala penyerapan, gelombang akan mengecil saat bergerak, apabila mediumnya

bersifat dispersif atau bersifat penghambur, maka frekuensi dan kecepatannya

akan berbeda, dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan ampltitudo gelombang

tersebut juga akan berkurang selama penyebaran . (Griffiths, 1999). Gelombang

elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam

perantaranya.

Gambar 2.1a. Proser terjadi Laser setelah lasing

Terjadinya laser sudah diramalkan jauh hari sebelum dikembangkannya

mekanika kuantum. Pada tahun 1917, Albert Einstein mempostulatkan pancaran

imbas pada peristiwa radiasi agar dapat menjelaskan kesetimbangan termal suatu

(65)

gas yang sedang menyerap dan memancarkan radiasi. Menurut dia ada 3 proses

yang terlibat dalam kesetimbangan itu, yaitu : serapan, pancaran spontan (disebut

fluorensi) dan pancaran terangsang ( atau lasing dalam bahasa Inggrisnya, artinya

memancarkan laser). Proses yang terakhir biasanya diabaikan terhadap yang lain

karena pada keadaan normal serapan dan pancaran spontan sangat dominan.

Sebuah atom pada keadaan dasar dapat dieksitasi ke keadaan tingkat energi yang

lebih tinggi dengan cara menumbukinya dengan elektron atau foton. Setelah

beberapa saat berada di tingkat tereksitasi ia secara acak akan segera kembali ke

tingkat energi yang lebih rendah, tidak harus ke keadaan dasar semula. Proses

acak ini dikenal sebagai fluoresensi terjadi dalam selang waktu rerata yang disebut

umur rerata, lamanya tergantung pada keadaan dan jenis atom tersebut. Kebalikan

dari umur ini dapat dipakai sebagai ukuran kebolehjadian atom tersebut

terdeeksitasi sambil memancarkan foton yang energinya sama dengan selisih

tingkat energi asal dan tujuan. Foton ini dapat saja diserap kembali oleh atom

yang lain sehingga mengalami eksitasi tetapi dapat pula lolos keluar sistem

sebagai cahaya. Sebetulnya atomatom yang tereksitasi tidak perlu menunggu

terlalu lama untuk memancar secara spontan, asalkan terdapat foton yang

merangsangnya. Syaratnya foton itu harus memiliki energi yang sama dengan

selisih tingkat energi asal dan tujuan. (Sugata Pikatan, 1991)

Pada dasarnya ada tiga macam bentuk interaksi yang terjadi antara cahaya

dengan materi, yaitu absorpsi, emisi spontan dan emisi terstimulasi. Pandang dua

buah tingkatan energi E1 (pita valensi) dan E2 (energi konduksi), dimana E2 >

E1, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1b

Gambar 2.1b Tigas jenis interaksi cahaya terhadap materi (a) absorbs (b) emisi spontan (c) emisi terstimulasi (Ayi Bahtiar. 2008)

(66)

Adapun pengertian dari masing-masing proses di atas adalah sebagai

berikut :

1. Absorpsi adalah proses tereksitasinya elektron dari tingkatan energi E1 ke E2 akibat penyerapan foton dengan energi hν > (E2 - E1), dimana h adalah konstanta Planck 6,626 x 10-34 J.s

2. Emisi spontan adalah proses meluruhnya elektron yang tereksitasi di

tingkatan energi E2 ke tingkatan energi E1. Karena E2 > E1, maka proses

peluruhan akan melepaskan energi yang berupa : Emisi radiatif

(memancarkan foton dengan energi = E2 – E1). Dan emisi non-radiatif (

tidak memancarkan foton)

3. Emisi terstimulasi adalah proses yang melibatkan elektron-elektron yang

sudah berada di E2 distimulasi/dirangsang oleh foton yang datang untuk

meluruh ke E1, sehingga akan memperkuat energi cahaya yang datang

(amplification by stimulated emission of radiation) (Ayi Bahtiar. 2008)

Jenis laser yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laser dioda jenis

DFB (distributed feedback) laser. DFB laser beroperasi dengan lebar spektral

sekecil 10 MHz (tanpa modulasi) dan modulasi bandwidth yang baik kisaran

GHz. DFB laser digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk komunikasi serat

optik di kisaran panjang gelombang 1,3 x 10-6 m sampai dengan 1,55 x 10-6 m.

Jenis DFB laser digunakan yaitu DFB laser Anritsu modul AF5B145FM50M

seperti yang dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 DFB laser Anritsu modul AF5B145FM50M (anritsu.com)

(67)

2.2 OEM Laser Diode And Temperature Controller

Dua parameter penting dalam DFB laser adalah panjang gelombang dan

daya optis yang masing-masing dipengaruhi oleh temperatur dan arus. Kestabilan

laser DFB dapat diatur berdasarkan nilai arus dan temperatur. Nilai arus dan

temperatur ini yang kemudian dapat merubahah panjang gelombang dan daya

optis yang dinginkan dalam penelitian. Penelitian ini dikhususkan mengambil

tegangan yang masuk ke dalam laser yang kemudian dikontrol berdasarkan nilai

temperatur dan arus. Perlu diketahui bahwa nilai temperatur dan arus yang

dihasilkan oleh laser tersebut masih berupa tegangan dalam satuan milivolt. Nilai

tegangan ini yang ditampilkan di LCD display yang kemudian diatur berdasarkan

nilai arus dan temperatur yang diinginkan. Kontrol temperatur dan arus ini

menggunakan ITC 102 Thorlabs (OEM Laser Diode & Tempertaure Controllers)

seperti gambar 2.3 berikut ini.

Gamabr 2.3 OEM Laser Diode & Tempertaure Controllers (thorlabs.com)

Konfigurasi arus dan temperatur yang diatur dapat dilihat pada gambar

2.4. Setiap kaki pada Temperature Electric Cooler (TEC) memiliki fungsi yang

berbeda beda. Pembahasan penelitian ini memfokuskan pada arus dan temepratur

yang dikontrol. Pada OEM Laser Diode And Temperature Controller terdapat

display yang dapat langsung melihat perubahan arus dan kontrol, dapat dilihat

pada Tabel 2.2 ST3 Display Jack

(68)

Tabel 2.1 Konfigurasi kaki pin ST1 64pin I/O-jack

PIN Fungsi Input/Output Jangkauan/Koefisien

A4,C4 TEC – (ground) O

A5,C5 TEC + O ±2A/2A/3A/±6V

C6 Ad590+ I -20…+80oC

A6 AD590 I 253.2 … 352.2 µA 1µA/oC

A7 Thermistor ground I

C7 Thermistor I 100Ω..80kΩ

A9 ITEC LIM O 0..+5V 2.5/2.5/1.667 V/A

A10 Delta T / Delta R O -5..+5V 0.5V/°C / -0.5V/Ω

C10 TACT /

RACT

O -1..+4V / +5mV..+4V

50mV/°C / 50mV/kΩ

C11 TSET / RSET O -1..+4V / +5mV..+4V

50mV/°C / 50mV/kΩ

A11 T TUNE I -5..+5V 20°C/V / 16kΩ/V

A15 LD MOD I -5..+5 V 40/200/600 mA/V

A19 IPD O 0..+5V 2.5V/mA

A20 ILD O 0..+5V(CG)/ 0..-5V(AG)

25 / 5 / 1.667V/A

C20 ILDLIM O 0..+5V 25 / 5 / 1.667 V/A

A22 BIAS - O -5V const

C22 BIAS + O +5V const

A23 Monitor diode

cathode

I

C23 Monitor diode anode I 0..2mA (floating diff. input)

(69)

A24,C24 Laser diode anode O

(polarity CG)

O +0.2A/1A/3A / 4V1)

A25,C25 Laser diode ground O

A26,C26 Laser diode cathode O -0.2A/1A/3A / 4V

A13 TEC ON IN I

A12 TEC ON OUT O Low = TEC on (open collector)

C12 TEMP ERR O Low = TEC window exceeded

(open

collector, OC)

C13 OTP O Low = heat sink

over-temperature

C14 Digital ground

C15 LD ON IN I HIGH = LASER ON

A17 TTL MOD I HIGH = LASER ON

C16 LD ON OUT O LOW = LASER ON (OPEN

COLLECTOR)

C18 LIMIT LD O LOW = LASER LIMIT

REACHED (OPEN COLLECTOR)

C17 INTERLOCK I/O CLOSED TO GROUND (R <

430 Ω)

(70)

Tabel 2.2 ST3 Display jack

PIN Function Input/Output

1 -9 V

2 GND

3 +5V

4 IPD Disp O

5 ILD Disp O

6 TSET Disp O

7 ILDLim Disp O

8 TACT Disp O

9 ITECLIM Dis O

10 Ground

Gambar 2.4 ST1 64pin I/O-jack

(71)

2.3 Sistem Akuisisi Data

Sistem akuisisi data dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang

berfungsi untuk mengambil, mengumpulkan dan menyiapkan data, hingga

memprosesnya untuk menghasilkan data yang dikehendaki. Jenis serta metode

yang di pilih pada umumnya bertujuan untuk menyederhanakan setiap langkah

yang dilaksanakan pada keseluruhan proses. Suatu sistem akuisisi data pada

umumnya dibentuk sedemikian rupa sehingga sistem tersebut berfungsi untuk

mengambil, mengumpulkan dan menyimpan data dalam bentuk yang siap untuk

diproses lebih lanjut. (F. Rizal Batubara, 2005)

Akuisisi Data yaitu suatu sitem instrumentasi yang bertujuan untuk

mengubah data atau mentransformasikan banyak data kedalam satu format yang

sama sehingga memudahkan pengolah data. Sistem akuisisi data dapat

dikelompokkan kedalam dua kelas utama yaitu:

 Sistem akuisisi data analog

 Sistem akuisisi data digital

Sistem analog menyangkut informasi pengukuran dalam bentuk analog,

dan didefinisikan sebagai fungsi kontinu sedangkan sistem digital menangani

informasi-informasi dalam bentuk digital. Besaran digital dapat berisi informasi

mengenai kebesaran atau sifat dasar dari besaran tersebut. (Samaun Samadikun,

1989)

2.3.1 Perkembangan Sistem Akuisisi Data

Awalnya proses pengolahan data lebih banyak dilakukan secara manual

oleh manusia, sehingga pada saat itu perubahan besaran fisis dibuat ke besaran

yang langsung bisa diamati panca indra manusia. Selanjutnya dengan kemampuan

teknologi pada bidang elektrikal besaran fisis yang diukur sebagai data

dikonversikan ke bentuk sinyal listrik, data kemudian ditampilkan ke dalam

bentuk simpangan jarum, pendaran cahaya pada layar monitor, rekorder xy dan

lain-lain. Sistem akuisisi data berkembang pesat sejalan dengan kemajuan

dibidang teknologi digital dan komputer. Kini, akuisisi data menkonversikan

besaran fisis sumber data ke bentuk sinyal digital dan diolah oleh suatu komputer.

Pengolahan dan pengontrolan proses oleh komputer memungkinkan penerapan

Gambar

Gambar 3.1 Tahapan yang dilakukan dalam penelitian.
Gambar 3.3 Karakterisasi  Temperatur  terhadap Panjang Gelombang  dan Arus
Gambar 3.4 Diagram blok pengujian karakterisasi temperatur  terhadap arus pada
Gambar 3.6 Karakterisasi Temperatur dan Arus terhadap Waktu
+7

Referensi

Dokumen terkait

pada benih padi, meliputi modifikasi media tumbuh cendawan sebagai media standar untuk pengukuran panjang gelombang metabolit cendawan dan aplikasi laser-induced

Pada kondisi berbeban nilai arus juga menurun bersamaan dengan nilai temperatur yang meningkat, hal ini disebabkan nilai tegangan yang lebih dahulu turun akibat

Setelah dilakukan pengujian pada penelitian “Rancang Bangun Sistem Monitoring Tegangan, Arus Dan Temperatur Pada Sistem Pencatu Daya Listrik Di Teknik Elektro Berbasis