• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMANFAATAN DATA CITRA SATELIT DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN SDA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMANFAATAN DATA CITRA SATELIT DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN SDA"

Copied!
70
0
0

Teks penuh

(1)

PEMANFAATAN DATA CITRA SATELIT

DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN SDA

PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Jalan LAPAN no. 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13710

Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Geografi dalam Perencanaan Ruang Konservasi

Bogor, 2012

Bambang Trisakti (e-mail: [email protected])

(2)

ISI PRESENTASI

 PERKEMBANGAN UMUM TEKNOLOGI SATELIT

PENGINDERAAN JAUH

 FASILITAS DAN DATA PENGINDERAAN JAUH LAPAN

 PEMANFAATAN DATA SATELIT UNTUK MENDUKUNG

PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

(WILAYAH DARAT, PESISIR DAN LAUT)

(3)

PERKEMBANGAN UMUM

TEKNOLOGI

(4)

PENGERTIAN PENGINDERAAN JAUH

Penginderaan Jauh:

Ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang permukaan bumi obyek, daerah, atau fenomena (geofisik) melalui perolehan data dengan suatu alat (sensor) yang dipasang pada satelit, pesawat udara, balon udara, dll tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji, dan dilanjutkan dengan pengolahan, analisis, dan interpretasi terhadap data tersebut.

(5)

TEKNOLOGI SATELIT PENGINDERAAN JAUH (1)

 Remote sensing dimulai 1840

pengambilan foto menggunakan kamera yang dibawa dengan

balon udara

 Tahun 1903

memanfaatkan burung merpati untuk pengiriman surat dan pengambilan foto dari udara

 Tahun 1914

Foto udara pada perang dunia pertama

 Tahun 1957

Peluncuran Sputnik-1 menjadikan

manusia dapat memperoleh foto bumi dari angkasa

(6)

1972: Peluncuran satelit ERTS-1 (Earth Resources Technology Satellite, menjadi “Landsat 1”), mengawali program satelit Landsat.

Lanjutan program Landsat  LDCM (Landsat Data Continuous Mission, Landsat 8) rencana 2013.

1986: Peluncuran SPOT 1, mengawali program satelit SPOT. Saat ini yang aktif adalah SPOT 4 (1998) dan SPOT 5 (2002) dengan resolusi spasial 2.5 – 20 m

1999 – 2001: Peluncuran IKONOS (1999) dan Quickbird (2001)

merupakan satelit komersil dengan resolusi sangat tinggi, IKONOS (1-4 m) dan Quickbird (0.61-2.44 m)

Sumber: http://www.springer.com/978-0-85729-666-5

(7)

2006: Peluncuran ALOS, yang mempunyai 3 sensor: PRISM (Pan: 2.5 m), AVNIR (10 m),

PALSAR 10 - 100 m

ALOS 2 (SAR)  2013 dan ALOS 3 2014/15

2007-2009: Peluncuran Worldview 1 (2007), Worldview 2 (2009). Worldview 1  0.55 m (Pan), Worldview 2  0.48 (Pan), dan 1.8 (MS), total mempunyai 9 band.

2010: Peluncuran Geoeye 1 dengan resolusi spasial 0.41 – 1.65 m.

Geoeye 2 belum diluncurkan, rencana mempunyai resolusi spasial berkisar 0,25 m.

2007: Peluncuran Terra SAR X menggunakan X band dengan dengan resolusi 1 – 18 m, dan juga meluncurkan satelit pendamping Tan DEM X dengan resolusi 3m.

(8)

PERKEMBANGAN KE DEPAN ?

 Resolusi spasial makin tinggi  kurang dari 1 m

 Waktu perulangannya makin tinggi

 Pemanfaatan data SAR dan Hyperspektral

detil

(9)

PROGRAM PENGEMBANGAN SATELIT, LAPAN

1. LAPAN-TUBsat atau LAPAN A1

• Kerjasama antara LAPAN dan Technical University of Berlin (TU Berlin)

• Diluncurkan pada10 Januari 2007 • Membawa 2 video kamera:

1. Resolusi 5 m, cakupan 3.5 km 2. Resolusi 200 m, cakupan 81 km

2. LAPAN A2

• Misi: Mitigasi bencana, memantau lalu lintas pelayaran dan pengamatan bumi • Membawa :

1. Dijital kamera dgn resolusi 6 m 2. Video kamera dgn cakupan 81 km

3. LAPAN A3 atau Satelit ORARI

• Misi: komunikasi radio amatir untuk mendukung mitigasi bencana dan pengamatan bumi

• Rencana diluncurkan 2012/2013 • Membawa :

1. Dijital kamera dgn resolusi 17 m 2. Video kamera dgn cakupan 80 km

4. LAPAN-IPB (Lisat)

• Misi: Menunjang program ketahanan pangan

• Rencana diluncurkan 2014/2015

5. Satelit pendidikan

• Misi: Menunjang program tele-education di Indonesia

(10)

CONTOH DATA LAPAN TUBSAT (A1)

Sekitar Monas Bandara Sukarno Hatta Gunung Tangkuban Perahu

(11)

FASILITAS DAN DATA

LAPAN

(12)

KEPALA LAPAN

DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN

JAUH

DEPUTI BIDANG SAINS, PENGKAJIAN DAN

INFORMASI KEDIRGANTARAAN

SEKERTARIS UTAMA

STRUKTUR ORGANISASI LAPAN

(PerKa LAPAN No. 2 Tahun 2011)

INSPEKTORAT

PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH

PUSAT

TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAAN JAUH

DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI DIRGANTARA

(13)

PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH BIDANG SUMBERDAYA WILAYAH DARAT BIDANG SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR DAN LAUT

BIDANG LINGKUNGAN DAN MITIGASI BENCANA BIDANG PRODUKSI INFORMASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN TATA USAHA

PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH

(14)

FASILITAS YANG TERSEDIA DI LAPAN

Lokasi penerima data:

Instalasi Lingkungan dan Cuaca (Jakarta)

Instalasi Penginderaan Jauh Sumberdaya Alam

(Parepare, Sulawesi Selatan)

Instalasi Penginderaan Jauh Cuaca (Biak, Papua)

Sistem penerima, pengolahan, dan distribusi

data/informasi:

Sistem penerima data SPOT

Sistem penerima data Aqua/Terra MODIS

Sistem pengolahan data berbasis PC

Sistem komunikasi dan jaringan data

Sistem pencetakan kedalam hardcopy

(15)

Stasiun Bumi Satelit Penginderaan Jauh LAPAN Jakarta dan Rumpin

Stasiun Bumi Satelit Penginderaan Jauh LAPAN Parepare

Stasiun Bumi Satelit Penginderaan Jauh LAPAN Biak

STASIUN BUMI SATELIT PENGINDERAAN JAUH

LAPAN

(16)

FASILITAS AKUSISI DAN PRODUKSI

DATA PENGINDERAAN JAUH LAPAN

(17)

DATA YANG TERSEDIA

Yang diterima oleh Stasiun Bumi

LAPAN:

GMS/MTSAT (1970 – sekarang)

NOAA (1970 – sekarang)

Feng Yun 1D (2006 – sekarang)

Landsat-4 and Landsat-5 (1984 – 1992)

ERS-1 and ERS-2 (1993 – 1998)

JERS-1 (1995 – 1996)

Landsat-7/ETM+ (2000 – 2007)

Terra/Aqua MODIS (2004 – sekarang)

SPOT-2 (2006 – Jul 2009)

SPOT-4 (2006 – sekarang)

Yang diterima melalui kerjasama

internasional:

Data:

ALOS (AVNIR, PRISM, PALSAR)

SPOT-5

IKONOS

Quickbird

Landsat TM dan ETM+

Lembaga/Organisasi Internasional:

CRISP, Singapura

MACRES, Malaysia

GISTDA, Thailand

JAXA, Jepang

GeoSciences Australia (GA)

DLR, Jerman

UN Space-based Information for

Disaster Management and Emergency Response (UN-SPIDER)

INCAS, Indonesia-Australia

(18)

PRODUK DATA PENGINDERAAN JAUH RESOLUSI

RENDAH DAN MENENGAH

NOAA (1km)

MODIS (1 km)

LANDSAT (30 m)

(19)

PRODUK DATA RESOLUSI SANGAT TINGGI

SPOT-5 ALOS (AVNIR+PRISM)

Ikonos Quickbird

(20)

PEMANFAATAN DATA

SATELIT UNTUK

PENGELOLAAN SUMBER

DAYA ALAM

(21)

IDENTIFIKASI LAHAN SAWAH SATELIT BERDASARKAN

KONDISI FASE PERTUMBUHAN

Fase air 0 - 1 bulan Fase vegetatif 1 - 2 bulan Fase generatif > 2 bulan Fase bera

(22)

IDENTIFIKASI LAHAN SAWAH DENGAN SATELIT

RESOLUSI MENENGAH (LANDSAT)

Citra Landsat Wilayah Jawa Timur (Resolusi 30 m)

Surabaya

Kab. Sidoarjo

Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Pemukiman

Jalan

Sawah

(23)

Kab. Sidoarjo

Citra ALOS-AVNIR Wilayah Jawa Timur Resolusi spasial 10 m

Surabaya

Kab. Sidoarjo

Provinsi Jawa Timur

IDENTIFIKASI LAHAN SAWAH DENGAN SATELIT

RESOLUSI TINGGI (ALOS-AVNIR)

(24)

IDENTIFIKASI LAHAN SAWAH DENGAN SATELIT

RESOLUSI SANGAT TINGGI (IKONOS)

Citra IKONOS (Resolusi 1 m)

Sawah fase pertumbuhan (fase vegetatif/generatif)

Sawah fase bera (setelah panen)

(25)

CONTOH: PEMETAAN LAHAN SAWAH SECARA VISUAL

DI KABUPATEN OKU TIMUR

Batas administrasi Lahan sawah

(26)

CONTOH: PEMETAAN LAHAN SAWAH SECARA DIJITAL DENGAN

METODE SEGMENTASI DI KABUPATEN KUNINGAN

Non Sawah

Salah Interpretasi

Sawah

Citra : Landsat Akurasi : 75 %

(27)

INFORMASI SPASIAL LAHAN SAWAH DI BEBERAPA PROVINSI

MENGGUNAKAN LANDSAT 2009 (LAPAN-KEMENKO)

(28)

PEMANTAUAN PERTUMBUHAN PADI DI LAHAN SAWAH

TINGKAT KEHIJAUAN VEGETASI VS. FASE PENANAMAN

Citra Satelit MODIS (resolusi 250 - 1000 m)

Fase air Fase vegetatif Fase generatif Fase bera Bekasi

(29)

PEMANTAUAN TINGKAT KEHIJAUAN VEGETASI LAHAN

SAWAH PERIODE 18 – 25 FEBRUARI 2012

(30)

PEMANTAUAN FASE TANAMAN PADI LAHAN SAWAH

PERIODE 18 - 25 FEBRUARI 2012

(31)

Vegetasi air

(contoh: eceng gondok) Air danau

Sumberdaya air, seperti: danau dan waduk, merupakan penyedia air untuk pertanian, air minum, perikanan, PLTA, pariwisata dll

Perlunya pemantauan kualitas danau, khususnya 15 danau prioritas

PEMANTAUAN SUMBERDAYA AIR

(KUALITAS DANAU)

(32)

PEMANTAUAN LUAS PERMUKAAN AIR DANAU

LIMBOTO, GORONTALO

26 April 1989 8 April 2000 14 April 2002 7 Mei 2010

0 10 20 30 40 50 1989 2000 2002 2010 Lu as (K m 2 )

Dengan vegetasi air Tanpa vegetasi air

Kecenderungan luas semakin menurun dari tahun 1989-2010

Dengan vegetasi air tanpa vegetasi air

(33)

PEMANTAUAN TINGKAT KEKERUHAN DI DANAU

LIMBOTO, GORONTALO

SPOT 2010 Landsat 2002 Landsat 1990 Rendah Tinggi

(34)

PEMANTAUAN LUAS PERMUKAAN AIR DANAU

TONDANO, SULAWESI UTARA

40 42 44 46 48 50 1990 2001 2003 2011 Tahun (-) Lu as (K m 2 )

1. Luas relatif tidak berubah

2. Vegetasi air

teridentifikasi meluas pada tahun 2011

(35)

PEMANTAUAN LUAS PERMUKAAN AIR DANAU

TEMPE, SULAWESI SELATAN

1989 2000

2005 2010

Vegetasi air

(36)

IDENTIFIKASI LOKASI EKSISTING KERAMBA

16 04 2003 10 07 2002 TONDANO Citra IKONOS 2003 (1 m) Citra Landsat 2003 (30 m)

(37)

INFORMASI SPASIAL SEBARAN KERAMBA,

PERMUKIMAN DAN JARINGAN JALAN

Keramba Permukiman Danau

(38)

PEMETAAN POLA ALIRAN DAN BATAS

CATCHMENT AREA DANAU TONDANO

Metode:

Pola aliran, slope termiring

(39)

Sungai Ciliwung Outlet

Pola aliran

PEMETAAN BATAS DAS DAN POLA ALIRAN

(DAS CILIWUNG)

Sumber: SRTM

Karakteristik DAS Ciliwung

Keliling

Keterangan:

Menggunakan data DEM SRTM resolusi spasial 90 m untuk menentukan batas DAS, pola aliran dan karakteristik DAS

(40)

PERUBAHAN PENUTUP LAHAN DAS CITARUM

(41)

MOZAIK LANDSAT PULAU SUMATERA UNTUK

PEMETAAN HUTAN

2000 2000 2006 2008

(42)

2008

2006

2000

2006

MOZAIK LANDSAT PULAU KALIMANTAN

UNTUK PEMETAAN HUTAN

(43)

LAHAN HUTAN SECARA MULTI TEMPORAL

WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

2005

2008 2002

2001

(44)

PEMANTAUAN PERUBAHAN LAHAN HUTAN WILAYAH

KALIMANTAN TENGAH

1997-2005 1997-2008 1997-2002 1997-2001 Hutan Clearing Reforestrasi

(45)

PT. Bumi Prasaja

(46)

PEMANTAUAN FASE PERTUMBUHAN PERKEBUNAN

PEMBUKAAN LAHAN MASA PERTUMBUHAN (TUMBUHAN MUDA) MASA PANEN Sumber: LAPAN

(47)

CONTOH PEMETAAN KEBUN KELAPA SAWIT

PROVINSI JAMBI

(48)

PEMANTAUAN

PERTAMBANGAN

EMAS (FREEPORT)

LANDSAT TM 1990 LANDSAT ETM+ 2002

(49)

SEDIMENTASI SUNGAI KARENA BUANGAN

DARI PERTAMBANGAN EMAS (FREEPORT)

(50)

Perbandingan ketinggian (sepanjang sumbu horisontal)

antara DEM hasil pengolahan data ALOS PRISM dan SRTM 0 400 800 1200 1600 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Piksel sepanjang garis transek (-)

T in g g i (m ) -PrismDem SRTM

PEMBUATAN DEM WILAYAH MERAPI DAN SEKITAR

DARI DATA ALOS PRISM

0 2500 m

(51)

SRAGEN (50 – 500 m) BANDUNG (500 – 2000 m)

BOGOR (10 – 1500 m)

PEMBUATAN DEM WILAYAH LAINNYA

DARI DATA ALOS PRISM

(52)

CITRA SATELIT UNTUK PEMETAAN WILAYAH

• Landsat TM (30m) Data Inderaja • Landsat ETM+ (15m) • ASTER (15m) • SPOT-2 (20m) • ALOS AVNIR (10m) • ALOS PALSAR (10m) • SPOT-4 (10m) • SPOT-5 (10m) • ALOS PRISM (2.5m) • SPOT-2 (2.5m) • IKONOS (1m) • Quickbird (0.6m) • Worldview (0.4m) 1 : 250.000 1 : 100.000

Jenis dan resolusi Skala peta

1 : 50.000

1 : 25.000

1 : 10.000 1 : 5.000 1 : 2.500

(53)
(54)

PEMANTAUAN PERLUASAN PERMUKIMAN DI JAKARTA

1973 1983

(55)

PEMETAAN WILAYAH INDUSTRI

ALOS AVNIR+PRISM (2.5 m) ALOS AVNIR (10 m)

(56)

IDENTIFIKASI OBJEK VITAL DAN STRATEGIS

(57)
(58)

+ =

PEMETAAN LINGKUNGAN STRATEGIS (2)

Citra Quick Bird Peta Gunther Jkt

(59)

PEMANFAATAN

PENGINDERAAN JAUH

UNTUK WILAYAH PESISIR

(60)
(61)

PULAU SEBATIK

Peta Citra Satelit

Peta Citra Satelit 3 Dimensi Peta Penutup/Penggunaan Lahan

BERBATASAN DENGAN MALAYSIA (SABAH)

(62)

PULAU MIANGAS

Peta Citra Satelit

Peta Citra Satelit 3 Dimensi Peta Penutup/Penggunaan Lahan

BERBATASAN DENGAN PHILIPINA

(63)
(64)

INVENTARISASI DAN PENGKAJIAN

VEGETASI MANGROVE DENGAN DATA

LANDSAT

Sumber Data : Landsat-TM 11-02-1998

(65)

FENOMENA ABRASI DI WILAYAH PESISIR MENGGUNAKAN

LANDSAT DAN ALOS MULTI TEMPORAL

Landsat 2001 Landsat 1989

Landsat 1976 ALOS 2006

Perubahan garis pantai di pantai Bakti, Bekasi akibat abrasi

(66)

PEMETAAN BATHIMETRI PERAIRAN DANGKAL

DENGAN CITRA LANDSAT

(67)

PEMETAAN TERUMBU KARANG

DENGAN CITRA LANDSAT

(68)

SPL MPT Batimetri Cukup Sesuai Kesesuaian Lokasi : Tidak Sesuai Kurang Sesuai Keterlindungan

(69)

PENUTUP

Perkembangan teknologi satelit penginderaan jauh yang

cepat, menjadi suatu tantangan bagi bangsa Indonesia

(khususnya LAPAN) untuk dapat menguasai dan

memanfaatkannya dalam mendukung pembangunan

yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, LAPAN mendukung

kegiatan

pengelolaan

sumberdaya

alam,

dengan

memanfaatkan data satelit penginderaan jauh untuk

pemetaan sumberdaya wilayah darat, pesisir dan laut.

(70)

Referensi

Dokumen terkait

X dapat digunakan untuk menentukan struktur kristal memiliki harga d (jarak kisi) dengan intensitas yang karakteristik. Difraktogram padatan hasil sintesis pada penelitian

Sebagian besar bukti yang ada menunjukkan adanya bukti tempat asal kista tersebut adalah dari lamina dentalis atau sisa-sisanya Kista primordial dapat tumbuh secara

'. $riteria dan %ndikator & $riteria dan %ndikator & $riteria dan %ndikator & $riteria dan %ndikator & enilaian $ondisi )anggul enilaian $ondisi )anggul enilaian

Dalam perencanaan IPAL komunal di Perumahan Grand Ville Taba Lestari, kebutuhan biaya yang di perlukan dapat dilihat pada Tabel 8. Pada Perumahan Grand Ville Taba

Jika terjadi kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian PENGGADUH dalam pengawasannya, hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENGGADUH sehingga PENGGADUH

Khusus untuk periode Juli 2020, uji khusus untuk retaker kategori 1 dilaksanakan oleh Komite Nasional (penetapan Nilai Batas Lulus oleh Organisasi Profesi dan Asosiasi..

Menurut Delphie (2006:103) Anak Tunarungu adalah anak yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen dan biasanya memiliki hambatan dalam

Planetarium juga sebagai sarana untuk memperkenalkan bidang pendidikan ini kepada masyarakat awam, menumbuh kembangkan minat serta ilmu pengetahuan dan tekhnologi antariksa