Halaman

Minggu, 16 September 2012

DAFTAR CHANNEL TV PADA PARABOLA YANG MENYIARKAN LIGA - LIGA EROPA


Berikut daftar channel tv yang menyiarkan liga-liga top eropa :
1. Bundesliga (selain Indosiar)
Thaicom 5 (78,5 BT)
3520 H 28125
Modernine TV
MPEG2/FTA
Vinasat 1 (132 BT)
3433 V 14800
HTV 9
MPEG4/FTA
(terutama pertandingan Sabtu)
Chinasat 6b (115,5 BT)
4100 V 27500
CCTV HD
MPEG4/FTA
(siaran ulang)
2. La Liga (selain trans7 & trans tv)
Thaicom 5 (78,5 BT)
- Hang Meas TV
12313 H 30000
MPEG2/diacak
Full match
- BBTV Ch 7
3764 V 5900
MPEG2/diacak
(20 pertandingan semusim)
- Thai 8
3585 V 30000
MPEG2/diacak
(1 pertandingan per pekan)
- RS Sport La Liga
3880 V 30000
MPEG2/diacak
(Full match)
Vinasat 1 (132 BT)
3433 V 14800
HTV 9
MPEG4/FTA
3. Serie A (selain TVRI)
Vinasat 1 (132 BT)
3433 V 14800
HTV 7
MPEG4/FTA
4. Ligue 1
Asiasat 3s (105,5 BT)
3760 H 26600
TV5 Monde
MPEG2/FTA
(1 partai hari Sabtu)
Thaicom 5 (78,5 BT)
3520 H 28125
Modernine TV
MPEG2/FTA
Vinasat 1 (132 BT)
3433 V 14800
The Thao
MPEG4/FTA
(1 partai hari Minggu)
5.Liga inggris EPL (selain MNC tv & Global tv)
- HTV 9 dan The Thao
Satelit : Vinasat 1
Posisi :132° BT
Frec : 3433 V 14800
MPEG4/Fta
*HTV 9 menyiarkan 1 pertandingan pada Minggu dinihari.
*The Thao menyiarkan semua pertandingan Sabtu malam.
- HTV 1 dan HTV 4
Satelit : Vinasat 1
Posisi : 132° BT
Frec : 11090 H 28125
MPEG4/Fta
*HTV 1 dan HTV 4 menyiarkan 1 pertandingan pada Sabtu
malam.
- Russia 2
Satelit : Yamal 202
Posisi : 49° BT
Frec : 4101 R 10050
MPEG4/Fta
*menyiarkan 2 sampai 4 pertandingan perpekan.
- CTN 3
Satelit : Telstar 18
Posisi : 138° BT
Frec : 3692 H 9628
MPEG2/Fta
*menyiarkan 1 pertandingan pada Sabtu malam.
- PTV Sports
Satelit : Asiasat 3s
Frec : 4090 V 13333
MPEG2/diacak
Biss Key :
- CE 20 14 02 F9 51 AA F4
- CE 20 14 EE F9 51 AA EE
*menayangkan 4 sampai 5 pertandingan perpekan.
- GETV
Satelit : Thaicom 5
Frec : 3440 H 26666
MPEG2/diacak
*menyiarkan 1 pertandingan pada Sabtu malam.

SEJARAH KOMPUTER


SEJARAH KOMPUTER


Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala berupa alat mekanik maupun elektronik. Pada awalnya komputer pertama diciptakan oleh seorang ilmuwan matematika Inggris dari Universitas Cambridge bernama Charles Babbage (1792-1871) yang menemukan speedometer. Usaha Babbage yang pertama muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan Mesin Diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis.
Babbage kemudian terinspirasi untuk memulai membuat komputer general-purpose yang pertama, yang disebut Analytical Engine atau mesin analitis. Mesin ini terdiri dari sekitar 50.000 komponen, desain dasar dari mesin analitis menggunakan kartu-kartu berlubang yang berisi instruksi operasi bagi mesin tersebut. Seperti mesin diferensial, mesin analitis ini sepenuhnya bersifat mekanis.
Ada Augusta Lovelace (1815-1842) merupakan wanita yang dipekerjakan oleh Babbage juga memiliki peran penting dalam pembuatan mesin ciptaan Babbage. Ia membantu merevisi rencana, mencari pendanaan dari pemerintah Inggris dan mengkomunikasikan spesifikasi mesin analitis kepada publik. Selain itu, pemahaman Augusta yang baik tentang mesin ini memungkinkannya membuat instruksi untuk dimasukkan ke dalam mesin dan juga membuatnya menjadi programmer pertama di dunia. Pada tahun 1980, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menamakan sebuah bahasa pemrograman dengan nama ADA sebagai penghormatan kepadanya.
Pada tahun 1889, Herman Hollerith (1860 1929) juga menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan penghitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Hollerith menggunakan kartu perforasi untuk memasukkan data sensus yang kemudian diolah oleh alat tersebut secara mekanik. Sebuah kartu dapat menyimpan hingga 80 variabel. Dengan menggunakan alat tersebut, hasil sensus dapat diselesaikan dalam waktu enam minggu.
Pada tahun 1903, John V. Atanasoff dan Clifford Berry merancang sebuah kalkulator elektronik di Bell Labs, Amerika Serikat. Mesin ini sangat canggih pada masanya dan bekerja menggunakan aritmatika biner dan memiliki kapasitor-kapasitor sebagai memori. Pendekatan ini didasarkan pada hasil kerja George Boole (1815-1864) berupa sistem  biner aljabar, yang menyatakan bahwa setiap persamaan matematik dapat dinyatakan sebagai benar atau salah. Dengan mengaplikasikan kondisi benar-salah ke dalam sirkuit listrik dalam bentuk terhubung-terputus, Atanasoff dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940.

a.    Komputer Generasi Pertama (1943-1955)


Pada Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Pada masa awal perang, kapal-kapal selam Jerman bernama U-Boat menggunakan pesan-pesan yang telah disandi menggunakan alat yang disebut ENIGMA untuk dikirim ke pusat komando. Pada awalnya ENIGMA dirancang oleh seorang penemu amatir dan mantan presiden Amerika Serikat, Thomas Jefferson. Selain itu pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman membangun sebuah komputer Z3, untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali.

Pada tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia ENIGMA yang dinamakan COLOSSUS. Ahli matematika Inggris, Alan Turing membantu merancang mesin ini. Mesin COLOSSUS ini dapat dicatat sebagai komputer digital elektronik pertama di dunia. Di Amerika pada saat itu juga dihasilkan suatu kemajuan lain. Howard H. Aiken (1900-1973), seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy dengan nama Mark I.

Perkembangan komputer selanjutnya adalah Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Komputer ini terdiri dari 18.000 tabung vakum, 1.500 relai, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Dengan komposisi tersebut, komputer ini memiliki bobot 30 ton dan membutuhkan daya 160 kilowatt. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert (1919-1995) dan John W. Mauchly (1907-1980), ENIAC merupakan komputer serbaguna (general purpose computer) yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I.

Pada pertengahan tahun 1940-an, John von Neumann (1903-1957) bergabung dengan tim  University of Pensylvania dalam usaha membangun konsep desain. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer (EDVAC) versinya sendiri dengan nama IAS pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral (CPU), yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Arsitektur komputer Von Neumann ini akan menjadi dasar hampir semua komputer digital lebih dari setengah abad kemudian, bahkan hingga saat ini.
Tahun 1951, UNIVAC I (Universal Automatic Computer I) yang dibuat oleh Remington Rand, menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut.


Komputer Generasi pertama mempunyai karakteristik instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode-biner yang berbeda yang disebut “bahasa mesin” (machine language). Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tabung vakum (yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar) dan silinder magnetik untuk penyimpanan data.

b.    Komputer Generasi Kedua (1955-1965)


Pada tahun 1948 diciptakan transistor di Laboratorium Bell oleh John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley. Mereka menerima hadiah nobel di bidang fisika pada tahun 1956 untuk penemuan ini. Penemuan ini sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis.

Komputer transistor pertama dibuat di Laboratorium Lincoln, MIT, sebuah mesin 16 bit dengan nama TX-0 (Transistorized eXperimental Computer 0). Perkembangan selanjutnya adalah dengan munculnya PDP-1 pada tahun 1961. Mesin ini mempunyai word 18 bit sebanyak 4K dan waktu siklus 5 µsecond.

Selanjutnya juga telah dibuat mesin 12 bit bernama PDP-8 yang lebih murah daripada PDP-1. PDP-8 telah melakukan informasi besar, yaitu memiliki bus tunggal bernama omnibus. Bus adalah kumpulan kabel-kabel paralel yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen sebuah komputer. Arsitektur ini sangat berbeda dengan mesin IAS yang berpusat pada memori dan arsitektur ini diadopsi oleh hampir semua komputer kecil.


IBM juga menciptakan komputer versi 7090 dan 7094 yang memiliki waktu siklus 2 µsecond, 32 K memori ini, dan word dengan panjang 36 bit. Pada tahun 1964, sebuah perusahaan yang baru berdiri Control Data Corporation (CDC) memperkenalkan komputer 6600, sebuah mesin yang mendekati ideal dan lebih cepat dari 7094. Mesin ini dapat melakukan 10 instruksi yang dijalankan pada saat yang sama.

Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji.

Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business-Oriented Language (COBOL) dan Formula Translator (FORTRAN) mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Berbagai macam karir baru bermunculan (programmer, analyst, dan ahli sistem komputer). Industri piranti lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua ini.

c.    Komputer Generasi Ketiga (1965-1980)


Penemuan rangkaian terpadu (integrated circuit - IC) dari silikon oleh Robert Noyce pada tahun 1958 memungkinkan dimasukkannya lusinan transistor pada satu keping chip tunggal. Teknologi ini memungkinkan untuk pembuatan komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah dibanding komputer yang menggunakan transistor.
Pada masa ini IBM memperkenalkan jalur produk tunggal dengan nama Sistem/360 untuk menggantikan model 7094 dan 1041 yang tidak saling kompatibel. Komputer ini berbasis pada rangkaian-rangkaian terpadu yang dirancang untuk keperluan perhitungan ilmiah dan komersial. Komputer 360 memperkenalkan kemampuan multiprogramming dimana memiliki beberapa program dalam memori, sehingga ketika satu program menunggu selesainya input/output, program lain dapat melakukan perhitungan. Komputer 360 dibuat dalam beberapa model untuk beberapa kebutuhan, yaitu:



Sifat
Model
30
Model
40
Model
50
Model
65
Kemampuan relatif
1
3.5
10
21
Waktu Siklus (nsec)
1000
625
500
250
Memori maksimum (KB)
64
256
256
512
Byte-byte yang diambil per siklus
1
2
4
16
Jumlah maksimum saluran data
3
3
4
6

Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi (operating system) yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara bersamaan dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer.

d.    Komputer Generasi Keempat (1970-sekarang)


Pada tahun 1980-an, Very Large Scale IC (VLSI) memungkinkan pemasangan puluhan ribu sampai ratusan ribu transistor ke dalam satu chip tunggal. Bahkan dengan teknologi Ultra-Large Scale Integration (ULSI) jumlah tersebut meningkat sampai jutaan transistor. Perkembangan ini menyebabkan lahirnya komputer dengan ukuran semakin kecil den kecepatan yang semakin tinggi. Dengan lahirnya komputer mini, maka sebuah instansi dapat memiliki komputer sendiri karena harganya yang menjadi jauh lebih murah. Pada masa ini, era komputer pribadi (Personal Computer atau PC) dimulai.

Komputer-komputer pribadi pertama biasanya dijual secara terpisah-pisah antara satu komponen dengan komponen lain, sehingga semua spesifikasinya tergantung pembeli. Prosesor yang dipakai saat itu adalah intel 8080 dan sebuah sistem operasi CP/M yang ditulis oleh Gary Kildall. Satu perangkat komputer pribadi terdiri atas sebuah prosesor, sejumlah kabel, sebuah power supply, dan floppy disc 8 inci.

Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave oven, televisi, dn mobil dengan electronic fuel injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah.
Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan komputer pribadi untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. Sepuluh tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang berada di atas meja (desktop computer) menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas (laptop), atau bahkan komputer yang dapat digenggam (palmtop).
Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM compatible dengan pemakaian CPU: IBM PC/486, Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium IV (Serial dari CPU buatan Intel). Juga kita kenal AMD K6, Athlon, Duron, dsb. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat.

Komputer pribadi pertama yang lain adalah Apple yang dirancang oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Mesin ini sangat populer di kalangan pemakai komputer di rumah dan di sekolah-sekolah hingga Apple menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat.

Seiring dengan bertambah populernya komputer, maka komputer-komputer tersebut dapat dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk saling berbagi memori, perangkat lunak, informasi, dan juga untuk dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dengan menggunakan Local Area Network (LAN), atau kabel telepon, jaringan ini dapat berkembang menjadi sangat besar.

PERBEDAAN RAM DAN ROM


PERBEDAAN RAM dan ROM

Read Only Memory (ROM), berfungsi untuk menyimpan pelbagai program yang berasal dari pabrik komputer. Sesuai dengan namanya, ROM (Read Only Memory), maka program yang tersimpan didalam ROM, hanya bisa dibaca oleh parapemakai.
Random Access Memory (RAM), merupakan bagian memory yang bisa digunakan oleh para pemakai untuk menyimpan program dan data.

ROM bisa diibaratkan sebuah tulisan yang sudah tercetak, dimana pemakai hanya bisa melakukan pembacaan data yang ada didalamnya tanpa bisa melakukan perubahan apapun pada tulisan yang ada. ROM biasanya berisi instruksi/program khusus yang bisa digunakan pemakai untuk memanfaatkan komputer secara maksimal.

RAM berfungsi untuk menyimpan program dan data dari pemakai komputer dalam bentuk pulsa-pulsa listrik, sehingga seandainya listrik yang ada dimatikan, maka program dan data yang tersimpan akan hilang. ROM menyimpan program yang berasal dari pabrik dalam bentuk komponen padat, sehingga tidak akan mengalami gangguan seandainya aliran listrik terputus. Isi RAM bisa dihapus oleh pemakai komputer, isi ROM tidak.

Secara pisik, RAM berbentuk seperti sebuah chip yang sangat kecil, dan saat ini mampu menyimpan data antara 8 MB hingga 32 GB. Apabila pemakai komputer ingin menambah kapasitas memory yang dimilikinya, pemakai tinggal menambahkan chip RAM pada tempat yang telah disediakan (chip-set).

Jika sebuah PC dinyalakan, program yang ada didalam ROM segera mencari lokasi yang digunakan untuk menyimpan operating system apakah terdapat pada disket ataupun harddisk. Jika diketemukan, maka OS ini segera dipindahkan kedalam RAM. Tahap ini dikenal sebagai boot-up. Untuk selanjutnya, program-program aplikasi seperti misalnya: Windows dan lainnya juga dipindahkan kedalam RAM, dan kini komputer siap digunakan oleh pemakai.

Dengan demikian, semakin besar program-program yang digunakan, semakin besar pula tempat yang harus disediakan oleh RAM.

RAM terbagi menjadi: Input Area, Program Area, Working Area, Output Area. ROM biasanya berisi: Program BIOS (Basic Input Output System), program ini berfungsi untuk mengendalikan perpindahan data antara microprocessor kekomponen lain yang meliputi keyboard, monitor, printer dan lainnya. Program BIOS juga mempunyai fungsi untuk self-diagnostik, atau memeriksa kondisi yang ada didalam dirinya. Program Linkage/Bootstrap, bertugas untuk memindahkan operating system yang tersimpan didalam disket untuk kemudian ditempatkan didalam RAM.

Misalnya, dengan memberi instruksi “SIMPAN” pada sebuah file MS-Word, maka sinyal ini segera dikirm ke-operating sistem. OS segera memeriksa apakah file yang ada benar-benar dapat disimpan, misalnya: nama file sudah benar, disket yang digunakan tidak dalam posisi “read-only” dan sebagainya. Jika semua sudah benar, maka OS segera menggerakkan peralatan yang ada untuk menyimpan file yang bersangkutan dibawah pengawasan BIOS.

TOPOLOGI JARINGAN

TOPOLOGI JARINGAN KOMPUTER

Topologi  menggambarkan  struktur  dari  suatu  jaringan  atau  bagaimana  sebuah jaringan didesain. Pola ini sangat erat kaitannya dengan metode access dan media pengiriman yang digunakan. Topologi yang ada sangatlah tergantung dengan letak geofrapis dari masing-masing terminal, kualitas kontrol yang dibutuhkan dalam komunikasi ataupun penyampaian pesan, serta kecepatan dari pengiriman data. Dalam definisi topologi terbagi menjadi dua, yaitu topologi fisik (physical topology) yang menunjukan posisi pemasangan kabel secara fisik dan topologi logik (logical topology) yang menunjukan bagaimana suatu media diakses oleh host.
Adapun  topologi  fisik  yang  umum  digunakan  dalam  membangun  sebuah jaringan adalah :
Point to Point (Titik ke-Titik).
Jaringan kerja titik ketitik merupakan jaringan kerja yang paling sederhana tetapi dapat digunakan secara luas. Begitu sederhananya jaringan ini, sehingga seringkali tidak dianggap sebagai suatu jaringan tetapi hanya merupakan komunikasi biasa. Dalam hal ini, kedua simpul mempunyai kedudukan yang setingkat, sehingga simpul manapun dapat memulai dan mengendalikan hubungan dalam jaringan tersebut. Data dikirim dari satu simpul langsung kesimpul lainnya sebagai penerima, misalnya antara terminal dengan CPU.
Star Network (Jaringan Bintang).
Dalam konfigurasi bintang, beberapa peralatan yang ada akan dihubungkan kedalam satu pusat komputer. Kontrol yang ada akan dipusatkan pada satu titik, seperti misalnya mengatur beban kerja serta pengaturan sumber daya yang ada. Semua link harus berhubungan dengan pusat apabila ingin menyalurkan data kesimpul lainnya yang dituju. Dalam hal ini, bila pusat mengalami gangguan, maka semua terminal juga akan terganggu. Model jaringan bintang ini relatif sangat sederhana, sehingga banyak digunakan oleh pihak per-bank-kan yang biasanya mempunyai banyak kantor cabang yang tersebar diberbagai lokasi. Dengan adanya konfigurasi bintang ini, maka segala macam kegiatan yang ada di-kantor cabang dapatlah dikontrol dan dikoordinasikan dengan baik. Disamping itu, dunia pendidikan juga banyak memanfaatkan jaringan bintang ini guna mengontrol kegiatan anak didik mereka.
Kelebihan
·    Kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan station yang terpaut.
·    Tingkat keamanan termasuk tinggi.
·    Tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk.
·    Penambahan dan pengurangan station dapat dilakukan dengan mudah.
Kekurangan
·    Jika node tengah mengalami kerusakan, maka maka seluruh jaringan akan terhenti.
Penanganan
·    Perlunya disiapkan node tengah cadangan.

Ring Networks (Jaringan Cincin)
Pada jaringan ini terdapat beberapa peralatan saling dihubungkan satu dengan lainnya dan pada akhirnya akan membentuk bagan seperti halnya sebuah cincin. Jaringan cincin tidak memiliki suatu titik yang bertindak sebagai pusat ataupun pengatur lalu lintas data, semua simpul mempunyai tingkatan yang sama. Data yang dikirim akan berjalan melewati beberapa simpul sehingga sampai pada simpul yang dituju. Dalam menyampaikan data, jaringan bisa bergerak dalam satu ataupun dua arah. Walaupun demikian, data yang ada tetap bergerak satu arah dalam satu saat. Pertama, pesan yang ada akan disampaikan dari titik ketitik lainnya dalam satu arah. Apabila ditemui kegagalan, misalnya terdapat kerusakan pada peralatan yang ada, maka data yang ada akan dikirim dengan cara kedua, yaitu pesan kemudian ditransmisikan dalam arah yang berlawanan, dan pada akhirnya bisa berakhir pada tempat yang dituju. Konfigurasi semacam ini relative lebih mahal apabila dibanding dengan konfigurasi jaringan bintang. Hal ini disebabkan, setiap simpul yang ada akan bertindak sebagai komputer yang akan mengatasi setiap aplikasi yang dihadapinya, serta harus mampu membagi sumber daya yang dimilikinya pada jaringan yang ada. Disamping itu, sistem ini lebih sesuai digunakan untuk sistem yang tidak terpusat (decentralized-system), dimana tidak diperlukan adanya suatu prioritas tertentu.

Tree Network (Jaringan Pohon)
Pada jaringan pohon, terdapat beberapa tingkatan simpul (node). Pusat atau simpul yang lebih tinggi tingkatannya, dapat mengatur simpul lain yang lebih rendah tingkatannya. Data yang dikirim perlu melalui simpul pusat terlebih dahulu. Misalnya untuk bergerak dari komputer dengan node-3 kekomputer node-7 seperti halnya pada gambar, data yang ada harus melewati node-3, 5 dan node-6 sebelum berakhir pada node-7. Keungguluan jaringan model pohon seperti ini adalah, dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Sebagai contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukuan, serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjualan. Adapun kelemahannya adalah, apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada dibawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif. Cara kerja jaringan pohon ini relatif menjadi lambat

Bus Network
Konfigurasi lainnya dikenal dengan istilah bus-network, yang cocok digunakan untuk daerah yang tidak terlalu luas. Setiap komputer (setiap simpul) akan dihubungkan dengan sebuah kabel komunikasi melalui sebuah interface. Setiap komputer dapat berkomunikasi langsung dengan komputer ataupun peralatan lainnya yang terdapat didalam network, dengan kata lain, semua simpul mempunyai kedudukan yang sama. Dalam hal ini, jaringan tidak tergantung kepada komputer yang ada dipusat, sehingga bila salah satu peralatan atau salah satu simpul mengalami kerusakan, sistem tetap dapat beroperasi. Setiap simpul yang ada memiliki address atau alam sendiri. Sehingga untuk meng-access data dari salah satu simpul, user atau pemakai cukup menyebutkan alamat dari simpul yang dimaksud. Keunggulan topologi Bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan

Plex Network (Jaringan Kombinasi)
Merupakan jaringan yang benar-benar interaktif, dimana setiap simpul mempunyai kemampuan untuk meng-access secara langsung tidak hanya terhadap komputer, tetapi juga dengan peralatan ataupun simpul yang lain. Secara umum, jaringan ini mempunyai bentuk mirip dengan jaringan bintang. Organisasi data yang ada menggunakan de-sentralisasi, sedang untuk melakukan perawatan, digunakan fasilitas sentralisasi.

Topologi Logik pada umumnya terbagi mejadi dua tipe, yaitu :
a.    Topologi Broadcast
Secara sederhana dapat digambarkan yaitu suatu host yang mengirimkan data kepada seluruh host lain pada media jaringan.
b.    Topologi Token Passing
Mengatur pengiriman data pada host melalui media dengan menggunakan token yang secara teratur berputar pada seluruh host. Host hanya dapat mengirimkan data hanya jika host tersebut memiliki token. Dengan token ini, collision dapat dicegah.
Faktor – faktor yang perlu mendapat pertimbangan untuk pemilihan topologi adalah sebagai berikut :
·    Biaya
Sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan dalam organisasi.
·    Kecepatan
Sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem.
·    Lingkungan
Misalnya listrik atau faktor – faktor lingkungan yang lain, yang berpengaruh pada jenis perangkat keras yang               digunakan.
·    Ukuran
Sampai seberapa besar ukuran jaringan. Apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus.
·    Konektivitas
Apakah  pemakai  yang  lain  yang  menggunakan  komputer  laptop  perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi.



Pengertian LNB pada Parabola


Fungsi utama LNB adalah untuk menerima sinyal satelit yang sangat lemah yang dikumpulkan pada titik fokus parabola. LNB merupakan jantung dari antena satelit. Pada dasarnya, merupakan sebuah rongga resonator yang menerima sinyal satelit yang difokuskan dari pantulan antena dan memproses sinyal tersebut. Sebuah switch elektonik tambahan memperkuat sinyal ini sebelum dikirim ke kabel coax dan mengubahnya menjadi frekuensi yang lebih rendah untuk mengurangi kehilangan sinyal di kabel.
 
Setiap LNB hanya dapat digunakan untuk band frekuensi tunggal, sebab S, C dan Ku band masing-masing memerlukan rongga resonator yang berbeda. Terdapat juga tipe untuk sinyal linear dan circular, yang dibedakan berdasarkan peletakan dipole internal. Catu daya untuk switch elektronik juga menarik. Daya disediakan oleh receiver dan disalurkan melalui kabel coax. Sehingga kabel coax tidak hanya menyalurkan sinyal yang diterima dari antena ke receiver, tetapi juga memerlukan daya operasi dari receiver ke LNB (beserta sinyal kendali tambahan).
 
Fitur Switch Ketika berpindahsaluranTransponder memiliki satu atau dua polarisasi yang berbeda (horizontal/vertical dan sirkuler kiri/kanan). Sehingga receiver harus memberitahu LNB polarisasi untuk sinyal yang diberikan, sehingga dipole yang sesuai dapat diaktifkan.
 
Voltase catu daya sebagai berikut: 14 V mengaktifkan polarisasi vertikal, sedangkan 18 V mengaktifkan polarisasi horizontal. Meskipun DiSEqC telah dikembangkan sebagai perangkat kendali yang handal dengan lebih dari 256 perintah, tetap tidak digunakan untuk memindahkan polarisasi.
 
LNB universal mempunyai mode switch kedua untuk extended Ku band. Karena rentang frekuensi receiver satelit tidak cukup lebar, maka rentang frekuensi harus dipisahkan menjadi dua rentang frekuensi. Perpindahan antara kedua rentang ini dikendalikan oleh sinyal 22 kHz yang juga dikirim oleh receiver ke LNB ketika memilih saluran tertentu. Sinyal 22 kHz ini juga digunakan untuk frekuensi pembawa bagi perintah kendali DiSEqC dalam konfigurasisistemyanglebihrumit.PerintahDiSEqC ini dapat mengendalikan multiswitch dan motor antena
 
Berbagai Desain
 
Terdapat beberapa tipe rancangan untuk kegunaan yang berbeda. Tabel berikut menyajikan tipe LNB yang umum untuk extended Ku band dan menunjukkan bagaimana penggunaannya:
 
TipeJml ReciverJml SatelitPenggerak Prbl?
Single LNB11bisa
Twin LNB21tidak
Quad LNB41tidak
Quattro LNBmulti user1tidak
Octo LNB81tidak
Monoblock 222tidak
Monoblock 442tidak
Monoblock 882tidak
 
Single LNB sesuai untuk penerimaan individu. Prinsip penerimaan LNB tunggal juga termasuk antena rata (flat).Jikadireceiverterdapat DiSEqC 1.2 dan menyediakan perintah yang diperlukan untuk mengendalikan piringan bermotor, LNB tunggal dikombinasikan dengan motor piringan memungkinkan untuk menerima sinyal dari sejumlah satelit. Ini merupakan konfigurasiyangmantap,kecualimemerlukan waktu tunggu sampai antena digerakkan ke posisi yang tepat ketika memilih saluran dari satelit yang berbeda.
 
Desain lainnya hanya sesuai untuk antena tetap. LNB twin, quad dan octo adalah untuk mendukung dua, empat atau delapan receiver. Masing-masing receiver dihubungkan ke LNB dengan kabel coax tersendiri, sehingga memungkinkan sinyal diterima secara tersendiri oleh masing-masing receiver.
 
LNB quattro dengan switch output dapat menyalurkan konfigurasiempatsinyal(horizontal/vertikal dan band rendah/tinggi) secara simultan dan tidak sesuai untuk dihubungkan secara langsung ke receiver. Sinyal output-nya dihubungkan ke switch matrix. Dengan bantuan matrix menyalurkan dan memperkuat sehingga memungkinkan untuk menghubungkan sejumlah receiver ke sistem ini.
 
Multifeed untuk profesional
 
Multifeed berarti penerimaan sinyal dari beberapa satelit secara simultan dengan satu antena tetap. Keuntungan dari cara ini adalah perpindahan antar satelit yang sangat cepat. Akan tetapi, beberapa kekurangan atau pembatas sehubungan dengan penerimaan multifeed adalah:
 
- Terjadi penurunan efisiensidalampenerimaan sehingga memerlukan piringan yang lebih besar.
- Tidak bisa memilih lebih dari empat satelit.
- Rentang orbital tidak lebih dari +/- 10 derajat (kurang daripada lebih).
- Jarak satelit paling tidak 3 derajat.
- Diperlukan perintah DiSEqC untuk berpindah sinyal.
- Jika lebih dari satu receiver yang akan dihubungkan, maka diperlukan matrix sinyal.
- Agak sulit untuk mengatur arah antena.
 
LNB monoblock lebih Praktis
 
LNB dual ini merupakan solusi paling sederhana untuk mendapatkan penerimaan multifeed dari dua satelit. Rancangan ini terdiri dari dua LNB terpisah dalam satu tabung tunggal. Kedua LNB ini dapat dipilih secara otomatis oleh receiver DiSEqC 1.1. Namun, hanya tersedia untuk satelit dengan jarak tetap 3-derajat atau 6-derajat. Di Eropa, misalnya, terdapat LNB monoblock single, twin dan quad untuk Ku band, dengan jarak yang telah ditentukan 6 derajat (misalnya untuk Astra1/Hotbird atau Astra2/Astra3A).

Selasa, 31 Juli 2012

Perbedaan Tv Berlangganan dan Parabola Digital Bebas Iuran

 PERBEDAAN TV BERLANGGANAN DAN PARABOLA DIGITAL GRATIS IURAN


Parabola digital merupakan sulusi yang tepat dalam mengatasi siaran tv yang banyak semutnya, gambar berbayang, dan lain sebagainya. karena parabola digital mampu menyajikan gambar yang sempurna, jernih tanpa satupun semut yang menghiasi. disamping itu parabola digital dapat menyajikan banyak channel-channel lokal maupun manca negara.

Namun saat ini ada dua pilihan dalam pengadaan parabola digital ini. yaitu parabola berlangganan atau berbayar alias tiap bulan harus membayar kalau tidak membayar otomatis gambarnya hilang. dan yang kedua adalah parabola digital atau gratis alias tidak usah membayar tiap bulannya dan gambarnya hidup terus.

Bagi kalangan menengah keatas parabola langganan karena penghasilan mereka banyak tentu saja tidak masalah jika tiap bulan harus membayar 65 sampai 300 ribuan. Namun bagi kalangan menengah kebawah jika tiap bulan mengeluarkan uang segitu tentulah terasa berat. pilihan tepat bagi kalangan menengah kebawah adalah parabola digital bebas iuran bulanan. walaupun ada kekurangannya, namun banyak juga kelebihannya.

parabola langganan dari segi channel-channelnya memang kelihatan menarik karena parabola langganan ini berisi channel-channel unggulan. misalnya ESPN, GOAL TV, NICK KARTUN NETWORK, NATIONAL GEGRAPHIC CHANNEL, STAR MOVIE, CELESTIAN MOVIE, dan lainnya. namun sebenarnya bagi saya channel-channel ini sangat membosankan karena yang ditayangkan hanya itu itu saja. misalnya sepakbola, bukannya siaran langsung tetapi siaran tunda dan ditayangkan berulang-ulang. demikian movies yang tiap minggu diulang dan ditayangkan lagi.

keunggulan parabola langganan menurut saya adalah terletak pada channel lokalnya. karena dia ngontrak tayangan sepakbola sehingga parabola yang tidak berlangganan diacak. sepakbola tidak semuanya dikontrak oleh tv langganan. terbukti piala dunia tahun 2006 dan tahun 2010 semua tv langganan diacak dan tidak bisa menayangkan siaran langsung piala dunia. sangat ironis memang dan merugikan pelanggan.

untuk saat ini sebagian parabola langganan mulai mengganti pelayanan mereka. misalnya telkom vision dan skinindo. mereka merubah cara berlangganan dari yang semula pasca bayar menjadi prabayar. cara ini lebih fleksibel. pelanggan tidah harus tiap bulan mengeluarkan iuran melainkan dapat membeli voucher kapanpun dia mau. jadi parabola jenis ini bisa langganan dan FTA (tanpa iuran bulanan). jika pelanggan tidak ingin nonton channel telkom vision mereka tetap bisa monton channel FTA. dan suatu saat ingin nonton channel telkom vision mereka tinggal membeli vouchernya dan otomatis channel telkom vision aktif.

untuk parabola bebas iuran kelemahannya adalah jika ada tayangan tv yang dikontrak oleh provider parabola langganan maka tayangan tersebut akan diacak alias tidak ada gambar. maklumlah wong namanya gratis ya harus mengalah. keunggulannya adalah mampu menangkap ratusan channel secara gratis. bahkan bagi para pak/bu HAJI yang rindu tanah suci mekah dan medinah dapat nonton tayangannya secara langsung. channel ini tidak ada pada parabola langganan. juga yang ingin nonton liga arab ya parabola bebas iuran jawabannya. siaran sepakbola full seperti di channel saudi sport, al-kass, jsc glabal, dan lainnya. tayangan movie, simema, kartun, fashion juga ada. semuanya full gratis-tis.

kelemahan parabola bebas iuran yang kedua adalah dis atau piringan parabola ini cukup besar sehingga memakan tempat. ukuran terkecil yang sudah mencukupi adalah 6 feet. atau dengan kata lain diameternya 1,8 meter. namun dengan satu dis dapat dipakai 4 tv sekaligus dengan siaran berbeda. hal ini tidak bisa pada parabola langganan

 DAFTAR FREKUENSI PARABOLA SATELIT PALAPA N TELKOM

Sebagian orang banyak yang memiliki parabola dan sebagian besar juga tidak tahu frekuensi frekuensi chanel TV yang ada di satelit....
Nah kali ini saya tampilkan daftar frekuensi parabola satelit PALAPA dan TELKOM...
Semoga Bermanfaat...


PALAPA D - 113.0°E


TV ONE
Frek Transp: 3786
Simbol Rate: 5630
                 Pol: H
               

RCTI
Frek Transp: 3774
Simbol Rate: 6520
                 Pol: H
              

SCTV
Frek Transp: 3756
Simbol Rate: 6250
                 Pol: H
             
 METRO TV (Indonesia)
 Frek Transp: 4080
 Simbol Rate: 28125
                Pol: H
             

GLOBAL TV
Frek Transp: 3934
Simbol Rate: 6500
                 Pol: H
              

BALI TV
Frek Transp: 3926
Simbol Rate: 4208
                 Pol: H
               

INDOSIAR
Frek Transp: 3998
Simbol Rate: 6500
                 Pol: V
               

MNC TV
Frek Transp: 4184
Simbol Rate: 6700
                 Pol: V
               


TVRI Nasional
Frek Transp: 3765
Simbol Rate: 5555
                 Pol: H
               


Qur'an Takzkiah TV
Frek Transp: 4047
Simbol Rate: 1410
                 Pol: H
               

INDOSAT
Frek Transp: 4080
Simbol Rate: 28125
                 Pol: H


 LEJEL Home Shopping
 Frek Transp: 4080
 Simbol Rate: 28125
                Pol: H
               

 JAK TV
 Frek Transp: 4080
 Simbol Rate: 28125
                Pol: H
               


SPACE TOON
Frek Transp: 4080
Simbol Rate: 28125
               Pol: H
             

NHK World TV
Frek Transp: 4080
Simbol Rate: 28125
               Pol: H
             


AL-MANAR TV
Frek Transp: 4080
Simbol Rate: 28125
               Pol: H
              


U Chanel
Frek Transp: 4080
Simbol Rate: 28125
               Pol: H
             


LBS TV Movie
Frek Transp: 4080
Simbol Rate: 28125
               Pol: H
          



LBS TV Drama
Frek Transp: 4080
Simbol Rate: 28125
               Pol: H
              



TELKOM 1 - 108.0°E

TRANS 7
Frek Transp: 3990
Simbol Rate: 6000
                 Pol: H
               

ANTV (Indonesia)
Frek Transp: 4014
Simbol Rate: 6000
                 Pol: H
                

RCTI Jawa Timur
Frek Transp: 4025
Simbol Rate: 3000
                 Pol: H
                

TRANS TV
Frek Transp: 4084
Simbol Rate: 6000
                 Pol: H
               


TELKOM VISION
Frek Transp: 3600 Pol: V
Frek Transp: 3620 Pol: H
                 Frek Transp: 3640 Pol: V
                 Simbol Rate: 28000


TVTL
Frek Transp: 3776
Simbol Rate: 4285
                 Pol: H
               

TVE (TV Edukasi 1)
Frek Transp: 3785
Simbol Rate: 4000
                 Pol: H
                

TVRI Nasional
Frek Transp: 4075
Simbol Rate: 6000
                 Pol: H
                

TVRI Kaltim
Frek Transp: 3793
Simbol Rate: 3000
                 Pol: H
                

TVRI Papua
Frek Transp: 3797
Simbol Rate: 3900
                 Pol: H
                

TVRI Kalteng
Frek Transp: 3802
Simbol Rate: 3000
                 Pol: H
                 VIDEO: 0033
                 AUDIO: 0036


TVRI KALBAR
Frek Transp: 3817
Simbol Rate: 3000
                 Pol: H
                

TVRI Aceh
Frek Transp: 3813
Simbol Rate: 3000
                 Pol: H
               

TVE (TV Edukasi 2)
Frek Transp: 3807
Simbol Rate: 2900
                 Pol: H
                

KBS WORLD
Frek Transp: 3972
Simbol Rate: 2100
                 Pol: H