• Tidak ada hasil yang ditemukan

SENSOR PUTARAN BERBASIS SERAT OPTIK YANG BEKERJA ATAS DASAR PEMANTULAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "SENSOR PUTARAN BERBASIS SERAT OPTIK YANG BEKERJA ATAS DASAR PEMANTULAN"

Copied!
18
0
0

Teks penuh

(1)

i

SENSOR PUTARAN BERBASIS SERAT OPTIK YANG

BEKERJA ATAS DASAR PEMANTULAN

Disusun oleh: INTAN FITALIA

M0210037

SKRIPSI

JURUSAN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA Juni, 2014

(2)

ii

SENSOR PUTARAN BERBASIS SERAT OPTIK YANG

BEKERJA ATAS DASAR PEMANTULAN

Disusun oleh: INTAN FITALIA

M0210037

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sains

JURUSAN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA Juni, 2014

(3)
(4)

iv

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi intelektual Skripsi saya yang berjudul “SENSOR PUTARAN BERBASIS SERAT OPTIK YANG BEKERJA ATAS DASAR PEMANTULAN” adalah hasil kerja saya dan sepengetahuan saya hingga saat ini isi Skripsi tidak berisi materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau materi yang telah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan Tinggi lainnya kecuali telah dituliskan di daftar pustaka Skripsi ini dan segala bentuk bantuan dari semua pihak telah ditulis di bagian ucapan terima kasih. Isi Skripsi ini boleh dirujuk atau diphotocopy secara bebas tanpa harus memberitahu penulis.

Surakarta, 20 April 2014

Intan Fitalia NIM M0210037

(5)

v MOTTO

“Berusaha dan Berdo’a, lakukan yang terbaik”

“Satu-satunya jalan untuk mengalahkan ketakutan adalah dengan menghadapinya”

“Jika kau berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kau berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri...” (Q.S. Al-Isra’:7)

“Ketika kita bergerak semakin cepat, waktu akan bergerak semakin lambat, tetapi jika kita bergerak semakin lambat waktu akan bergerak semakin cepat”

(Albert Einstein)

“Kalau kau tidak bisa menjelaskan dengan gamblang/sederhana, maka kau belum cukup memahaminya” (Albert Einstein)

“Butterflies can’t see their wings. They can’t see how truly beautiful they are, but everyone else can. People are like that as well. ” (Anonymous)

“Hanya dua cara menjalani menjalani kehidupan kita, pertama adalah seolah tidak ada keajaiban. Kedua adalah seolah segala sesuatu adalah keajaiban”

(6)

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, karya ini saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis,

Kakak tersayang, Setya Etika Mulyasari, Simbah tersayang,

Almamaterku Universitas Sebelas Maret Surakarta, SMA N 1 Jatisrono,

(7)

vii

Sensor Putaran Berbasis Serat Optik yang Bekerja Atas Dasar Pemantulan

INTAN FITALIA

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK

Penelitian sensor putaran berbasis serat optik telah dilakukan menggunakan konfigurasi pemantulan. Sistem serat optik dibuat dengan dua buah serat berjenis

Plastic Optical Fiber (POF)berdiameter 0,5 mm. Serat pertama berfungsi sebagai

transmitter yang mentransmisikan cahaya dari sumber menuju reflector. Serat kedua berfungsi sebagai receiver. Salah satu ujung dari kedua serat dihimpitkan dan dihadapkan tegak lurus reflector yang diletakkan pada sumber putaran. Sensor bekerja dengan prinsip perubahan intensitas yang ditangkapreceiver fiber ketika

reflector mengalami putaran. Sumber cahaya yang digunakan berupa Light Emitting Diode (LED) dan Light Dependent Resistor (LDR) sebagai sensor cahaya. Variasi dilakukan pada driving voltage, jumlah, ketebalan, dan posisi

reflector, serta jarak pokok serat - reflector. Peningkatan nilai driving voltage

sebanding dengan nilai frekuensi putar terukur. Intensitas cahaya meningkat seiring penambahan ketebalan reflectordan penurunan jarak serat-reflector. Hasil penelitian menunjukkan nilai R2=0,997 untuk alat dan R2=0,998 untuk tachometer. Dapat dsimpulkan sensor putaran yang telah dibuat bekerja dengan performansi cukup baik.

(8)

viii

Rotational Optical Fiber Sensor Based on Reflection Method INTAN FITALIA

Physics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret University

ABSTRACT

Experimental analysis of a rotational optical fiber sensor based on reflection method is presented. The sensor system comprises of two strands of Plastic Optical Fiber (POF), with diameter of 0,5 mm respectively. One transmits light to a reflector and the other is used as a receiver. Light Emitting Diode (LED) is used as light source whereas Light Dependent Resistor (LDR) is used as light sensor. To check if the sensor works, the input voltage drives the rotational object was varied so that different rotational speed was obtained. It is observed that the developped fiber sensor can distinguish different rotational speed, i.e, as the input voltage increase, the sensor can show the increase of the rotational speed. Experiment was also performed by varying the distance between fiber and reflector, as well as the dimension and thickness of the reflector. The result showed R2=0,997 for rotational sensor and R2=0,998 for tachometer. The conclusion of this research is sensor works with good performance.

(9)

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Rosulullah SAW sebagai pembimbing seluruh umat manusia.

Skripsi yang penulis susun sebagai bagian dari syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains ini penulis beri judul ” Sensor Putaran Berbasis Serat Optik yang Bekerja Atas Dasar Pemantulan”. Terselesaikannya Skripsi ini adalah suatu kebahagiaan bagi saya. Setelah sekitar satu semester penulis harus berjuang untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu. Dengan segala suka dan dukanya, pada akhirnya Skripsi ini terselesaikan juga. Kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini penulis ucapkan terima kasih. Atas bantuannya yang sangat besar selama proses pengerjaan Skripsi ini, ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Ahmad Marzuki S.Si, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Fisika dan pembimbing I Skripsi, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan selama pengerjaan skripsi.

2. Bapak Drs. Hery Purwanto, M.Sc. Selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan serta bimbingan selama pengerjaan skripsi. 3. Bapak Drs. Darsono S.Si, M.Si selaku Pembimbing Akademik, yang

selalu mendukung dan mengarahkan dalam masa perkuliahan.

4. Bapak dan ibu tercinta atas semua do’a dan dukungannya baik moril maupun materiil.

5. Kakakku tersayang, Setya Etika Mulyasari atas dukungan yang diberikan. 6. Rekan-rekan laboratorium, Edi Prasetyo dan Ika Dedi Setiadi yang telah

banyak membantu selama pengerjaan Skripsi.

7. Hendrik Beni Kiswantoro, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi.

8. Bapak dan ibu dosen Jurusan Fisika FMIPA terima kasih atas bimbingannya.

(10)

x

9. Ike, Tia, Ajeng, Rena, Nurul, Aya, Rani, Agung, keluarga besar Inersia fisika angkatan 2010 terima kasih atas kebersamaannya.

10. Keluarga besar Fisika, angkatan 2008-2012.

11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas jerih payah dan pengorbanan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik. Amiin.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Namun demikian, penulis berharap semoga karya kecil ini bermanfaat.

Surakarta, 20 April 2014

(11)

xi PUBLIKASI

No. Judul Penulis Jenis Publikasi

1. Studi Awal Pembuatan Sensor Putaran

Berbasis Fiber Optik

Intan Fitalia, Edi Prasetyo, Ahmad Marzuki, Hery Purwanto

Prosiding Pertemuan Ilmiah XXVIII HFI Jateng & DIY, Yogyakarta, 26 April 2014 ISSN : 0853-0823

2. Sensor Putaran Berbasis Serat Optik yang Bekerja Atas Dasar Pemantulan

Intan Fitalia, Ahmad Marzuki, Hery Purwanto

Digital Library Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret

(12)

xii DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... ii

HALAMAN PENGESAHAN... iii

HALAMAN PERNYATAAN... iv

HALAMAN MOTTO ... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ... vi

HALAMAN ABSTRAK ... vii

HALAMAN ABSTRACT... viii

KATA PENGANTAR... ix

HALAMAN PUBLIKASI... xi

DAFTAR ISI... xii

DAFTAR GAMBAR... xiv

DAFTAR SIMBOL ...xv

DAFTAR TABEL ... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ... xvii

BAB I PENDAHULUAN... 1

1.1. Rumusan Masalah ... 3

1.2. Batasan Masalah ... 4

1.3. Tujuan Penelitian ... 4

1.4. Manfaat Penelitian ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1. Teori Optik ... 5

2.1.1. Pemantulan Cahaya ... 5

2.1.2. Fotometri ... 9

2.1.3.Gaussian optic ...10

2.2. Serat Optik ... 12

2.2.1. Rugi-rugi Daya pada Serat Optik ... 15

2.2.1.1. Dispersi Kromatik ... 15

2.2.1.2. Absorbsi ... 17

2.2.1.3. Hamburan Rayleigh... 17

2.2.1.4. Rugi-rugi Pembengkokan ... 18

2.2.1.5. Pemantulan Fresnell ... 19

2.2.2. Sensor Serat Optik ...19

2.2.3. Modulasi Cahaya ... 20

2.2.4. Sensor Putaran ... 23

2.2.4. Sensor Putaran Berbasis Serat Optik ... 25

2.3. Analisa Getaran ... 28

2.4. Motor DC ... 29

2.5. Gerak Rotasi ... 30

2.6.Plastic Optical Fiber (POF) ... 32

2.7. LED (Light Emitting Diode) ...33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 34

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian ... 34

(13)

xiii

3.2.1. Alat yang Digunakan ... 35

3.2.2. Bahan yang Digunakan ... 35

3.2.3.SoftwarePenunjang ... 36

3.3. Prosedur Penelitian ... 37

3.3.1. Penyiapan Aalat dan Bahan ... 38

3.3.2. Pembuatan Sensor Putaran ... 38

3.3.2.1. Rancangan Sistem Serat Optik ... 38

3.3.2.2. Pembangkit Putaran ... 38 3.3.2.3.Light Source... 40 3.3.2.4. Detektor...40 3.3.2.5.Interface ...40 3.3.2.6. Pembuatan Program ... 41 3.3.3. Pengujian Alat ... 45 3.3.4.Set upAlat ... 45 3.3.5. Pengambilan Data ... 46 3.3.12. Analisis ... 47 3.3.13. Simpulan ... 48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 49

4.1. Hasil Pengujian Komponen ... 49

4.1.1. Uji Detektor ... 49

4.1.2. Uji Sumber Cahaya... 51

4.1.3. Uji Reflector... 52

4.1.4. Uji ADC... 56

4.2. Data dan Pembahasan ... 57

4.2.1. Pengaruh Penambahan Tegangan pada Sumber Putaran ... 59

4.2.2. Pengaruh Penambahan Jumlah Reflector ... 63

4.2.3. Pengaruh Penambahan Jarak Pokok Fiber-Reflector ... 67

4.2.4. Pengaruh Variasi Posisi Reflector ... 69

4.2.5. Pengaruh Variasi Ukuran Reflector... 74

4.2.6. Pengaruh Variasi Ketinggian Reflector ... 75

4.2.7. Hasil Pengujian Motor DC dengan Tachometer ... 77

BAB V PENUTUP ... 79

5.1. Simpulan ... 79

5.2. Saran ... 79

DAFTAR PUSTAKA ... 80

(14)

xiv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Peristiwa pemantulan dan pembiasan ... 5

Gambar 2.2. Gelombang elektromagnetik ... 6

Gambar 2.3. Perambatan gelombang pada dua medium ... 7

Gambar 2.4. Intensitas radiasi ... 9

Gambar 2.5. Ilustrasi Hukum Kuadrat terbalik... 10

Gambar 2.6. Sinar laser eksternal yang difokuskan dengan lensa cembung .... 10

Gambar 2.7. Variasi aksial (a) dan transversal (b) pada medan listrik ... 11

Gambar 2.8. Gaussian spherical beamyang merambat pada sumbu z ... 12

Gambar 2.9 Konstruksi dasar serat optik ... 12

Gambar 2.10. Lintasan cahaya dalam serat optik ... 13

Gambar 2.11. Sinar datang menuju coredari serat optik dengan sudut kurang dari sudut penerimaan ... 14

Gambar 2.12. Dispersi nol pada dispersi kromatik ... 16

Gambar 2.13. Hamburan Rayleigh ... 17

Gambar 2.14. Rugi-rugi pembengkokan makro... 18

Gambar 2.15. Rugi-rugi pembengkokan mikro ... 19

Gambar 2.16. Pemantulan Fresnell ... 19

Gambar 2.17. Sensor serat optik modulasi intensitas ... 21

Gambar 2.18.Sensor pergeseran modulasi amplitudo sebagai vibrometer optik ... 21

Gambar 2.19. Konfigurasi serat optik interferometer Michelson ... 23

Gambar 2.20. Skema eksperimen Laser Doppler Distance Sensor...25

Gambar 2.21. Skema eksperimen Optical Fiber Reflective Sensor... 27

Gambar 2.22.Respon serat optik pemantulan terhadap material reflectoryang berbeda ... 27

Gambar 2.23. Gelombang inharmonik dengan periode T... 28

Gambar 2.24. Gerakan motor DC ... 30

Gambar 2.25. Gerak rotasi pada cakram ... 31

Gambar 3.1. Skema rangkaian sensor putaran berbasis fiber optik, 1. Sumber cahaya, 2a. Transmitter Fiber, 2b.Receiver Fiber,3.Reflector, 4. Sumber putaran, 5. Detektor, 6. Kabel penghubung, 7.Interface,8. Komputer ... 34

Gambar 3.2. Diagram alir penelitian ... 37

Gambar 3.3. Sistem serat optik, Di mana: 1. Sumber cahaya, 2. Transmitter Fiber, 3. Sumber putaran, 4. Reflector, 5. Receiver Fiber, 6. Detektor... 38

Gambar 3.4. Skema pembangkit putaran ... 39

Gambar 3.5. Skema Sistem mekanik konfigurasi pemantulan ... 39

Gambar 3.6. Rangkaian Light Source ... 40

Gambar 3.7. Rangkaian detektor pembagi tegangan ... 40

Gambar 3.8. Rangkaian Interface ... 41

Gambar 3.9. Flowchartprogram ... 43

(15)

xv

Gambar 3.11. Skema pengambilan data variasi jumlah reflector ... 46

Gambar 3.12. Skema pengambilan data variasi posisi reflector...46

Gambar 3.13. Skema pengambilan data variasi ukuran reflector ... 47

Gambar 3.14. Skema pengambilan data variasi ketinggian reflector ... 47

Gambar 4.1. Hasil pengujian detektor cahaya ... 50

Gambar 4.2. Hasil pengujian sumber cahaya ... 51

Gambar 4.3. Sumber cahaya dengan LED putih ... 52

Gambar 4.4. Hasil uji reflector... 53

Gambar 4.5. Perubahan intensitas cahaya pada daerah a.reflectorb.Nonreflector... 53

Gambar 4.6. Grafik intensitas cahaya dan waktu . ... 54

Gambar 4.7. Sistem mekanik sensor putaran (a) Tampak depan, (b) Tampak samping... 55

Gambar 4.8. Hasil uji ADC... 56

Gambar 4.9. Rangkaian antarmuka yang terhubung dengan detektor...57

Gambar 4.10. Grafik fungsi waktu pada tegangan 5,5 Volt... 57

Gambar 4.11. Grafik fungsi frekuensi pada tegangan 5,5 Volt. ... 58

Gambar 4.12. Grafik domain waktu (a) dan domain frekuensi (b), dengan driving voltage= 4,5 V ... 60

Gambar 4.13. Grafik domain waktu (a) dan domain frekuensi (b), dengan driving voltage= 6,5 V ... 61

Gambar 4.14. Grafik domain waktu (a) dan domain frekuensi (b), dengan driving voltage= 11 V ... 62

Gambar 4.15. Grafik tegangan masukan motor DC dan frekuensi ... 63

Gambar 4.16. Posisi pada variasi jumlah reflector,a. Satu reflector, b. Dua reflector, c. Tiga reflector ... 64

Gambar 4.17. Hasil pengujian satu reflector ...64

Gambar 4.18. Hasil pengujian dua reflector ...65

Gambar 4.19. Hasil pengujian tiga reflector ... 65

Gambar 4.20. Grafik driving voltage versus frekuensi pada jumlah reflector yang berbeda ... 66

Gambar 4.21. Grafik waktu dan tegangan untuk variasi jarak pokok fiber-reflector(hitam : 0,32 cm, merah : 0,45 cm, dan biru : 0,56 cm) ... 68

Gambar 4.22. Reflective Fiber Sensor... 69

Gambar 4.23. Grafik posisi dan tegangan ... 73

Gambar 4.24. Susunan variasi ukuran reflector ... 74

Gambar 4.25. Hasil variasi ukuran reflector ...75

Gambar 4.26. Susunan reflectoruntuk variasi ketinggian reflector. ...76

Gambar 4.27. Hasil variasi ketinggin reflector... 76

(16)

xvi

DAFTAR SIMBOL

Satuan = indeks bias udara

= indeks bias medium pertama = indeks bias medium kedua

= sudut datang Derajat atau radian

= sudut refraksi Derajat atau radian

= sudut kritis Derajat atau radian

= sudut penerimaan Derajat atau radian

= sudut datang pada bidang batas core

dancladding Derajat atau radian =Numerical aperture

=lossdalam fiber optik deciBell

= daya masuk fiber Watt

= daya keluar fiber Watt

= medan listrik N/C

= medan magnet T

= permitivitas bahan (C-s)2/kg-m3

= permeabilitas bahan kg-m/(A-s)2

= intensitas radiasi

= fluks radiasi Watts

= kecepatan angular rad/s

= jari-jari m = Operator Laplacian = luasan m2 = irradiasi W/m2 = jumlah lilitan = 3,14 = amplitudo m = panjang gelombang nm = kecepatan tangensial = periode s = fungsi waktu = fungsi frekuensi = vektor propagasi

= kecepatan cahaya dalam ruang hampa 3x108m/s

(17)

xvii = koefisien transmisi

= gaya N

= arus A

= hambatan Ohm

= panjang busur lingkaran m

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1. Perbandingan serat kaca dan serat plastik ... 32 Tabel 4.1. Hasil pengujian posisi reflector ...70

(18)

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Data pengujian detektor ... 83

LAMPIRAN 2 Data pengujian Light Source... 83

LAMPIRAN 3 Data pengujian ADC ... 84

LAMPIRAN 4 Data pengujian reflector...85

LAMPIRAN 5 Data variasi jarak fiber-reflector ... 86

LAMPIRAN 6 Data variasi jumlah reflector... 98

LAMPIRAN 7 Data variasi posisi reflector ...106

LAMPIRAN 8 Data variasi ukuran reflector ...109

LAMPIRAN 9 Data variasi tebal reflector ...109

LAMPIRAN 10 Data perbandingan hasil dengan tachometer ... 110

Referensi

Dokumen terkait

multiple point of a curve titik ganda lengkung multiple Poisson distribution sebaran Poisson ganda multiple Poisson process proses Poisson ganda. multiple random starts awal

Pemuatan puisi dalam koran di daerah itu bertujuan mcmbuk- tikan kepada masyarakat bahwa Kalimantan Timur telah merniliki media penerbitan seperti yang terjadi di

Karakteristik usia, pendapatan, gaya hidup dan kepribadian berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembelian mahasiswa yang menjadi responden dari Fakultas Ekonomi Universitas

Pada tulisannya disebutkan bahwa kerusakan yang terjadi pada naskah lontar yang disimpan di Geria Pemeregan Denpasar disebabkan karena noda-noda kotoran yang menempel

Pengembangan desa sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan dan komprehensif yang selalu menjadi salah satu perhatian utama bagi pembangunan masing-masing negara dan dianggap

Kendaraan jenis lainnya dikonversikan kedalam satuan kendaraan ringan (SKR) dengan mengalikan besar arus jenis kendaraan tersebut dengan nilai ekuivalen kendaraan

[r]

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi input atau masukan dan tambahan suatu informasi yang dapat membantu perusahaan agar dapat menjadi lebih baik lagi dari