Senin, 27 April 2015

internet fiber optik

Internet Fiber Optik 
Apa itu internet fiber optik (fiber optic) ?
Fiber optik internet adalah layanan internet yang menggunakan jaringan kabel fiber optik (fiber optic) dengan kapasitas bandwidth yang jauh lebih besar hingga mencapai gigabit dan kualitas koneksi jaringan dijamin hingga 99,9%. Dengan memanfaatkan jaringan fiber optik (fiber optic), layanan ini sesuai bagi perusahaan yang menerapkan berbagai aplikasi bisnis yang menggunakankan internet fiber optik (fiber optic), seperti aplikasi keuangan via internet fiber optik (fiber optic), aplikasi database online via internet fiber optik (fiber optic), aplikasi SAP via internet fiber optik (fiber optic) dan aplikasi online lainnya via internet fiber optik (fiber optic). 

Layanan via internet fiber optik (fiber optic) ini dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa provider jaringan besar dan menjangkau lebih dari ribuan gedung perkantoran di seluruh dunia serta jalur utama kota-kota besar lainnya di seluruh dunia.

Apa keuntungan layanan via internet fiber optik (fiber optic) ?
Unlimited Internet Access via internet fiber optik (fiber optic). Akses internet tanpa batas dapat dinikmati selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu via internet fiber optik (fiber optic). High speed and reliability. Layanan internet berkecepatan tinggi dengan kualitas jaringan yang lebih stabil sehingga tingkat gangguan dapat diminimalisir. Kecepatan yang tetap (dedicated) dengan ratio 1:1 untuk kegiatan pengunduhan (download) dan upload data via internet fiber optik (fiber optic). Response time yang sangat kecil ( ping time ) sehingga akan sangat cocok digunakan untuk aplikasi game online via internet fiber optik (fiber optic), aplikasi streaming via internet fiber optik (fiber optic), aplikasi donwload via internet fiber optik (fiber optic), aplikasi keuangan online via internet fiber optik (fiber optic), aplikasi database online via internet fiber optik (fiber optic), email dan web server via internet fiber optik (fiber optic).

Apakah bisa di customized bandwidth via internet fiber optik (fiber optic) ?
Berbagai macam pilihan paket layanan 1 Static IP dengan tingkat kecepatan akses via internet fiber optik (fiber optic) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Paket layanan juga dapat di-upgrade maupun sebaliknya di-downgrade sesuai permintaan pelanggan tanpa dikenakan biaya tambahan dengan proses waktu kurang dari 1 x 24 jam.

Apakah internet fiber optik (fiber optic) weatherproof ?
Layanan via internet fiber optik (fiber optic) biasanya bebas dari gangguan cuaca karena menggunakan media kabel serat fiber optik (fiber optic) yang ditanam dalam tanah.

Apakah internet fiber optik (fiber optic) bisa di extensive coverage ?
Dengan daya jangkau jaringan yang lebih luas, layanan via internet fiber optik (fiber optic) mencapai seluruh kota-kota besar di dunia.
How Fiber Optic Work :
Fiber optic (fiber optik) communication using fiber optic cable (kabel fiber optik) is
a method of transmitting information from one place to another by sending pulses of light through an fiber optic "fiber optik" (fiber optic cable signal). The light of fiber optic cable (kabel fiber optik) forms an electromagnetic carrier wave that is modulated to carry information through fiber optic cable (kabel fiber optik). Fiber optic cable (kabel fiber optik is first developed in the 1970s, fiber optic cable (kabel fiber optik) communication systems have revolutionized the telecommunications industry and have played a major role in the advent of the Information Age in over the world. Because of fiber optic cable (kabel fiber  optik) advantages over electrical transmission, fiber optic cables (kabel fiber optik) have largely replaced copper wire (kabel UTP) communications in core networks in the developed networking communication of fiber optic (fiber optik) the world.

The process of communicating using fiber optic cable (kabel fiber optik) involves the following basic steps of fiber optic (fiber optik) : Creating fiber optic (fiber optik) signal involving the use of a transmitter, relaying the signal along the fiber optic cable (kabel fiber optik), ensuring that the signal of fiber optic cable (kabel fiber optik) does not become too distorted or weak, receiving the fiber optic (fiber optik) signal, and converting fiber optic (fiber optik) into an electrical signal.

Connector Fiber Optic :
Pada fiber optic, konektor kabel fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber terdiri beberapa jenis-jenis, yaitu konektor fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber tipe ST, konektor fiber optic (fiber optik) tipe SC, konektor fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber tipe FC, konektor fiber optic (fiber optik) tipe LC, konektor fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber tipe SMA. Konektor fiber optic (fiber optik) tipe ST dan konektor fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber tipe SC adalah 2 jenis konektor fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber yang paling banyak digunakan untuk koneksi fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber OTB. Konektor fiber optic (fiber optik) ST dan konektor fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber SC adalah dua jenis konektor dimana konektor fiber optic (fiber optik) SC berbentuk lingkaran dan konektor fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber SC berbentuk persegi. Dalam aplikasi di industri, penggunaan kabel fiber optic (fiber optik) ini harus disesuaikan dengan jenis perangkat yang digunakan karena perangkat untuk kabel fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber jenis single mode sangat berbeda dengan perangkat untuk kabel fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber multimode.

Instalasi Fiber Optic (fiber optik) :
Ukuran kabel fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber terdiri dari dua jenis, yaitu kabel fiber optic (fiber optik) single mode dengan diameter ukuran 5Mikron, 9 Mikron atau 10Mikron dan kabel fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber multi mode dengan diameter berukuran 50Mikron atau 62.5Mikron. Jadi sebagaimana diketahui, kabel fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber adalah sebuah kaca murni yang panjang dan tipis serta berdiameter sebesar rambut manusia. Dan dalam pengunaannya beberapa kabel fiber optic (fiber optik) dijadikan satu dalam sebuah tempat yang dinamakan rack kabel fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber dan digunakan untuk mengantarkan data digital yang berupa sinyal sinar dalam jarak yang sangat jauh.

Penyambungan fiber optic :
Penyambungan fiber optic dimungkinkan karena adanya kombinasi antara komponen kabel fiber optic (fiber optik) dan elektronik serta penggunaan cahaya dari kabel fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber itu sendiri telah ikut meningkatkan kinerja kabel fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber FO itu sendiri. Saat ini koneksi telepon internasional dan nasional telah menggunakan media kabel fiber optic (fiber optik). Tak lama lagi kabel fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber FO akan merubah cara kita menonton TV, menerima dan menggunakan informasi. Konsep memanfaatkan cahaya kabel fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber sebagai suatu alat komunikasi modern dimulai akhir abad ke-19 ketika Alexander Graham Bell pada tahun 1880 merepresentasikan dan mematenkan penemuannya yang menggunakan cahaya dari kabel fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber sebagai pentransmit  suara. Alat tersebut dikenal dengan photophone, menggunakan cahaya dan perangkat sensitif cahaya sebagai penerima dan menyiarkannya kembali dengan
mereproduksi suara manusia.

Splicing dan Transmisi Fiber Optic (fiber optik) :
Dalam transmisi kabel fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber, secercah cahaya merupakan sinyal optikal, digunakan sebagai alat yang membawa informasi. Baik yang berbentuk analog ataupun digital. Dalam pengoperasiannya, cahaya dilepaskan ke dalam kabel fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber yang terdiri dari dua lapisan yaitu bagian inti dan bagian luar. Cahaya berjalan di sepanjang serat kabel fiber optic (fiber optik) atau kabel fiber melalui serangkaian refleksi yang terjadi dimana bagian itin dan bagian luar bertemu. Ketika cahaya mencapai bagian akhir dari saluran, cahaya kemudian dijemput oleh receiver yang sensitif cahaya, dan setelah serangkain langkah, sinyal original tereproduksi.

Sebagai sebuah penemuan tekbologi, fiber optik mempunyai keuntungan dan kerugian :
Berikut adalah keuntungan dari fiber optik (fiber optic) :
Dibandingkan dengan sistem komunikasi jenis lain, cahaya yang merupakan pembawa informasi dalam sistem fiber optik (fiber optic), dapat mengakomodasi banyak volum informasi. Transmisi dalam kisaran giga-plus (billion bits per second). Satu kabel 0,75 inchi dapat menggantikan 20 kabel coaxial 3.5 inchi konvensional. Kabel fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber kebal terhadap elektromagnet dan interferensi radio. Karena cahaya kiabel fiber optic (fiber optik) digunakan untuk menyampaikan informasi, saluran komunikasi yang berdekatan tidak akan dapat mempengaruhi transmisi. Saluran kabel fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber FO menawarkan tingkat keamanan data yang lebih tinggi dari pada sistem konvensional. Hal ini membuat saluran kabel fiber optik (fiber optic) FO sulit untuk disadap dan saluran ini tidak mengeluarkan gelombang radiasi. Informasi dapat disiarkan ulang dengan jangkauan jarak yang jauh tanpa pengulangan. Generasi baru dari LD dan kabel fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber komplemen, sama halnya dengan penangkap yang sensitif,dapat me-relay dengan jarak jauh tanpa pengulangan. Sebuah saluran kabel fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber adalah bernilai saat aset dalam keadaan premium, contohnya saluran pipa dalam gedung dapat digunakan sebagai tempat pembawa kabel. Karena kabel fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber kecil maka biasanya kabel fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber mudah untuk ditempatkan

Cable fiber optic (kabel fiber optik) atau kabel fiber :
Semua jenis kabel fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber ini, baik kabel fiber optik (fiber optic) single mode maupun kabel fiber optic multi mode dipergunakan sesuai dengan kebutuhan aplikasi di lapangan. Cahaya kabel fiber optik (fiber optic) yang ada di dalam fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara, karena laser kabel fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi kabel fiber optic (fiber optik) sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi atau untuk transmisi data maupun suara.

Perkembangan teknologi kabel fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber saat ini, telah dapat menghasilkan kabel fiber optic (fiber optik) dengan pelemahan (attenuation) kurang dari 20 decibels (dB)/km. Dengan lebar jalur (bandwidth) yang besar sehingga kemampuan fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber dalam mengirim atau mentransmisikan data dan suara menjadi lebih banyak dan lebih cepat dibandingan dengan penggunaan kabel tembaga utp cable. Dengan demikian kabel fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber sangat sesuai digunakan terutama dalam aplikasi sistem telekomunikasi jarak jauh. Pada prinsipnya kabel fiber optik (fiber optic) memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya yang merambat didalamnya.

Efisiensi dari fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber ditentukan oleh kemurnian dari bahan penyusun fiber optik (fiber optic) yang berupa gelas/kaca. Semakin murni bahan fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber serupa kaca atau gelas tersebut, semakin sedikit cahaya yang diserap oleh kabel fiber optik (fiber optic).

Sejak jaman dahulu kala, penggunaan cahaya sebagai pembawa informasi sebenarnya sudah banyak digunakan, dan baru mulai tahun 1930-an para ilmuwan Jerman mengawali eksperimen untuk mentransmisikan cahaya melalui bahan yang bernama fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber. Percobaan fiber optik (fiber optic) ini juga masih tergolong cukup primitif karena hasil fiber optik (fiber optic) yang dicapai tidak bisa langsung dimanfaatkan, namun fiber optik (fiber optic) tersebut harus melalui perkembangan dan penyempurnaan lebih lanjut lagi. Perkembangan selanjutnya fiber optik (fiber optic) adalah ketika para ilmuawan Inggris pada tahun 1958 mengusulkan prototipe fiber optik (fiber optic) yang sampai sekarang dipakai yaitu yang terdiri atas gelas inti fiber optik (fiber optic) yang dibungkus oleh gelas fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber lainnya. Sekitar awal tahun 1960-an perubahan fantastis terjadi di Asia yaitu ketika para ilmuwan Jepang berhasil membuat jenis fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber yang mampu mentransmisikan gambar.

Di lain pihak para ilmuwan selain mencoba untuk memandu cahaya melewati fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber sambil mencoba untuk ”menjinakkan” cahaya.

Dan kerja keras itupun berhasil ketika sekitar 1959 laser fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber ditemukan. Laser fiber optik (fiber optic) beroperasi pada daerah frekuensi tampak sekitar 1014 Hertz-15 Hertz atau ratusan ribu kali frekuensi gelombang mikro fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber. Pada awalnya peralatan penghasil sinar laser fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber masih serba besar dan merepotkan. Selain tidak efisien, ia baru dapat berfungsi pada suhu sangat rendah. Laser fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber juga belum terpancar lurus. Pada kondisi cahaya sangat cerah pun, pancarannya gampang meliuk-liuk mengikuti kepadatan atmosfer. Waktu itu, sebuah pancaran laser fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber dalam jarak 1 km, sinar laser fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber bisa tiba di tujuan akhir pada banyak titik dengan simpangan jarak hingga hitungan meter. Sekitar tahun 60-an ditemukan fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber yang kemurniannya sangat tinggi, kurang dari 1 bagian dalam sejuta. Dalam bahasa sehari-hari artinya fiber optik (fiber optic) yang sangat bening dan tidak menghantar listrik ini sedemikian murninya, sehingga konon, seandainya air laut itu semurni fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber, dengan pencahayaan cukup mata normal akan dapat menonton lalu-lalangnya penghuni dasar Samudera Pasifik. Seperti halnya laser, fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber pun harus melalui tahap-tahap pengembangan awal. Sebagaimana medium transmisi cahaya fiber optik (fiber optic), fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber sangat tidak efisien. Hingga tahun 1968 atau berselang dua tahun setelah fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber pertama kali diramalkan akan menjadi pemandu cahaya, tingkat atenuasi (kehilangan)-nya masih 20 dB/km. Melalui pengembangan dalam teknologi material, fiber optik (fiber optic) atau kabel fiber mengalami pemurnian, dehidran dan lain-lain. Secara perlahan tapi pasti atenuasinya mencapai tingkat di bawah 1 dB/km

sistem biometrik

Biometrik: "Kunci Pengaman" Masa Depan

Otentifikasi dengan jemari dan mata akan menjadi babak baru.
 
 
iPhone 5S dibekali Touch ID yang terletak rapat pada tombol Home.
VIVAnews - "Inilah masa depan. Semua data sidik jari dienkripsi di iPhone ini. Sangat aman," kata Phil Schiller, direktur pemasaran Apple, di panggung peluncuran iPhone 5S di Cupertino, California, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.


Di samping Schiller, berdiri layar besar memajang sebuah perangkat iPhone 5S yang disuguh dalam visual tiga dimensi. Semua mata tertuju pada bulatan kecil di bawah layar iPhone itu.

Sambil menunjuk bulatan itu, Schiller mengatakan, lingkaran itu bekerja sebagai pemindai sidik jari Anda. "Tidak perlu lagi password atau menyapu layar. Cukup tempel jemari Anda saja di sini. Dan, kunci iPhone terbuka," ungkap Schiller.

Ratusan undangan di kantor pusat Apple hari itu pun bersorak disambut tepuk tangan meriah. Ya, fitur keamanan yang muncul di iPhone itu memang terlihat baru. Belum ada di ponsel-ponsel pintar lain sebelumnya.

Apple menamakan fitur itu dengan sebutan Touch ID. Fitur pemindai sidik jari ini sejatinya sudah digembar-gemborkan di media online AS sejak berminggu-minggu sebelum hari peluncurannya. Sesuai prediksi, Apple membuktikan janjinya. iPhone 5S dibekali Touch ID yang terletak rapat pada tombol Home. Sontak ini menjadi fitur paling hot yang dibicarakan di jagat maya.

Apple mengembangkan modul sensor pemindai sidik jari ini sejak perusahaan mengakuisisi AuthenTec senilai US$356 juta (setara Rp4,3 triliun) di tahun 2012.

"AuthenTec merupakan salah satu perusahaan pemindai yang terpopuler dalam integrasi pada perangkat seperti laptop," ujar pendiri perusahaan keamanan Bayometric Danny Thakkar. "Sensor buatannya mampu menangkap sidik jari dengan sangat baik."

Sebelum dibeli, perusahaan otentifikasi biometrik ini kerap membuat sistem keamanan biometrik untuk perangkat elektronik, seperti sensor pengenal wajah, mata, dan sidik jari. Biasanya, teknologi biometrik diterapkan pada laptop atau perangkat elektronik perkantoran.

Adopsi massal

Beberapa hari setelah iPhone 5S diluncurkan, sejumlah penulis teknologi, termasuk Adrian Kingsley-Hughes dan Kevin Roose dari New York Magazine yakin bahwa sensor pemindai sidik jari pada iPhone 5S akan memulai revolusi baru dalam hal keamanan ponsel dunia.

"Touch ID akan memacu adopsi teknologi alternatif untuk password oleh pengguna ponsel, terutama dalam menyambut era BYOD (Bring Your Own Device)," tulis Kingsley-Hughes. "Sistem otentifikasi berbasis sidik jari akan digunakan luas di kalangan perkantoran. Ini akan mendunia."

Sementara itu, sejumlah analis meramalkan, inovasi Apple itu sangat mungkin menjadi teknologi mainstream dalam tren keamanan biometrik masa depan.

Analis meramalkan, sensor pemindai sidik jari ini akan merangsang pertumbuhan mobile commerce dunia melalui perangkat ponsel. Di tahap awal, Touch ID juga berfungsi untuk membuka akses ke iTunes, di mana Apple menjajakan aplikasi, musik, video, dan sebagainya.

Tak hanya itu, Analis memandang, Apple bisa memperluas fungsi fitur Touch ID untuk otentifikasi lain di luar pembelian konten iTunes. Misalnya, dalam fitur Passbook -- fitur tiket maupun kupon dalam aplikasi tunggal.

Dilansir Slashgear, konsorsium teknologi dunia yang dipimpin Google dan PayPal itu siap mengaplikasikan fitur serupa dalam waktu enam bulan ke depan, tepatnya sekitar awal tahun depan.

Konsorsium itu bahkan berjanji fitur versi Android itu akan jauh lebih sempurna dari fitur TouchID iPhone 5S.

Memang fitur biometrik sebelumnya sudah disematkan pada ponsel Android, Motorola ATRIX. Tapi, Michael Barrett dari Fast IDentity Online (FIDO) Alliance mengklaim, generasi fitur pemindai sidik jari ini memiliki kemampuan lebih baik.

"Cukup dengan gesekan halus, sensornya langsung responsif. Di segi keamanan juga lebih baik," ujar Barrett, CEO FIDO. Langkah ini merupakan awal dari upaya penggunaan standar fitur yang bisa digunakan pada semua platform, bukan hanya Android.

Lalu, apa yang berbeda dari fitur biometrik yang digodok FIDO?

FIDO mengembangkan spesifikasi tunggal. Prinsipnya sama dengan apa yang berjalan pada Wi-Fi, yaitu dapat dihubungkan, dan beroperasi dengan cara sama pada berbagai perangkat. Dengan begitu, memungkinkan peranti keras FIDO dapat mengakses sistem keamanan biometrik yang sama.

"FIDO Alliance berencana mengubah sifat otentifikasi dengan spesifikasi terbuka, terukur, pengaturan mekanisme yang dapat bertukar informasi," ujarnya.

"Ini adalah standar baru untuk keamanan perangkat dan browser," dia menambahkan.

Untuk mendukung sistem biometrik yang baru itu, konsorsium akan mengajak lembaga lain. Misalnya, Nok Nok Labs, laboratorium yang akan mengembangkan sisi arsitektur server, spesial pada otentifikasi peranti keras yang sudah ada, seperti webcam atau pengenalan wajah pengguna.

Selain Google dan PayPal, konsorsium ini terdiri dari beberapa perusahaan teknologi di antaranya LG, BlackBerry, NXP Semiconductor, dan Infineon. Analis pun yakin, satu demi satu produk akan muncul dengan sensor biometrik sebagai fitur keamanan dasar mulai tahun 2014.

Masih lemah

Namun, pemindai sidik jari bukannya tidak punya celah kekurangan. Kinerja sensor ini dilaporkan akan menurun alias aus dari waktu ke waktu. Menurut pakar ilmu komputer Michigan State University Anil Jain, setidaknya generasi sensor sidik jari saat ini harus bisa bertahan dua atau tiga tahun atau lebih dari rata-rata usia ponsel pintar.

Gembar-gembor Apple di media yang mengatakan Touch ID sangat aman, terenkripsi, dan sulit dijebol, pun membuat seorang peretas asal Jerman tertantang. Walhasil, dalam waktu dua hari, menggunakan alat sederhana, sang peretas sukses mengobrak-abrik fitur itu dan menemukan cara untuk meretasnya.

Peretas yang tergabung dalam grup Chaos Computer Club yang berbasis di Berlin, Jerman, itu memanfaatkan foto sidik jari beresolusi tinggi, 2400 dpi, dari material kaca tipis guna membobol TouchID.

Foto itu dipindai ke komputer, lalu dipermak dengan peranti lunak foto editing, sebelum dicetak ke lembar transparan dan melapisinya dengan lem khusus kayu. Setelah kering, lembaran cetak itu kemudian diangkat dan tinggal disentuhkan ke tombol Home pada iPhone 5S guna membobol akses ponsel.

"Selesai. Kami hanya perlu meningkatkan resolusi palsu kami lebih besar dari sensor canggih Apple. Itu saja," kata Starbug, sebutan salah satu peretas.

Peretas itu mengatakan sensor sidik jari tetap rawan dengan peretasan mengingat banyak jejak sidik yang tertinggal di mana-mana. “Kami harap perusahaan teknologi dunia, Apple dan siapapun itu, agar memperhatikan hal ini,” ujar Starbug.


Sumber : 
http://sorot.news.viva.co.id/news/read/469346-biometrik---kunci-pengaman--masa-depan

layar ponsel masa depan

Layar Ponsel Masa Depan Bisa Pakai Sensor Keamanan

Dua sensor transparan yaitu sensor suhu dan otentifikasi diujicoba. 
 
Layar pada ponsel pintar di masa depan bukan lagi hanya menunjukkan fungsi menampilkan gambar atau bisa disentuh oleh pengguna saja. Fungsi layar di masa depan berpotensi sebagai fitur keamanan. 
Hal ini pasalnya peneliti dari Polytechnique Montreal, Kanada telah mengembangkan sensor yang dapat dibenamkan pada permukaan layar anti gores Gorilla Glass, melansir PC World, Kamis 19 Juni 2014. 
Uniknya sensor dihadirkan secara transparan pada layar. 
Sensor transparan itu ada dua. Sensor pertama untuk kebutuhan sensor suhu seperti pada umumnya sedangkan sensor kedua akan menjalankankan fungsi otentifikasi sebuah ponsel pintar. 
Disebutkan sensor bekerja tanpa menggunakan tenaga elektrik. Alih-alih, peneliti justru menggunakan panduan gelombang optik dan menyalurkan foton pada layar kaca tersebut. 
Menurut Raman Kashyap, profesor teknik listrik di Polytechnique Montreal, teknologi itu seharusnya bisa diakomodasi oleh produsen ponsel pintar. Tak butuh waktu lama, menurutnya cukup setahun saja untuk fokus dalam pengembangan teknologi itu. 
"Kami secara aktif mencari  mitra dengan industri untuk memanfaatkan teknologi itu," jelas Kashyap. 
Menurut makalah yang diterbitkan Optics InfoBase, setiap sensor dihadirkan pada layar kaca melalui 'ukiran laser'. 
Sensor suhu telah dikenal sebagai March-Zehnder interferometer (MZI), yang mana layar kaca dapat menyensor suhu berdasarkan cahaya yang melalui pandu gelombang.
Pandu gelombang merupakan struktur yang memandu gelombang elektromagnetik atau gelombang suara pada sebuah layar.  
Dengan sensor itu, melansir Engadget, ponsel pengguna bisa memeriksa suhu dengan menggunakan cahaya. Produsen ponsel bahkan bisa menanamkan pola optik yang unik ke dalam layar kaca, sehingga memungkinkan ponsel mengidentifikasi secara mandiri. Cara ini untuk mencegah adanya pengloningan perangkat. 
Kashyap mengatakan perkembangan sesnor transparan itu guna mengantisipasi tren sensor dalam layar yang mungkin melanda di masa depan. 
Sejauh ini peneliti juga telah mengembangkan kekuatan sensor melalui riset independen. 
Dalam tim peneliti terdapat Ming-Jun Li, peneliti di Corning Glass, yang dikenal sebagai layar kaca anti gores. Namun meski masuk dalam dalam tim, perusahaan pembuat layar Corning tidak mengumumkan adanya penyematan pandu gelombang dalam layar kaca di masa depan. 
Sumber : 
http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/514164-layar-ponsel-masa-depan-bisa-pakai-sensor-keamanan

charles townes tutup usia

Charles Townes, Penerima Nobel dan Penemu Laser, Tutup Usia

SAN FRANSISCO

Charles Townes, yang pada 1964 menerima nobel besama untuk fisika sebagai penemu laser, prestasi ilmiah yang revolusioner untuk bidang medis, telekomunikasi dan hiburan, pada Selasa meninggal dalam umur 99 tahun.




Berita kematiannya disampaikan oleh Univeritas California, Berkeley.

Townes, asli dari California Selatan dikenang bagaimana ia menciptakan gagasannya mengenai sinar murni gelombang panjang - pendek dalam frekuensi tinggi muncul ketika ia duduk di bangku taman di Washington DC di antara pagar bunga-bunga saliyah (azalea) yang bermekaran pada musim semi 1951.

Pengungkapan tersebut membuat Townes dan para mahasiswanya mengembangkan peralatan pada 1954, yang mereka sebut sebagai maser--pengukur elektromagnetik untuk amplifikasi gelombang micro dengan menstimulasi pembuangan radiasi.

Selang empat tahun kemudian, ia bersama saudara iparnya, Arthur Schawlow menyusun sejumlah temuan untuk memperkuat sorotan optik sinar ketimbang mengenai daya gelombang mikro. Laboratorium Bell mematenkan gagasan baru itu sebagai sinar laser.

Ilmuwan lain Theodore Maiman adalah orang pertama yang secara nyata memamerkan sinar laser pada 1960, tetapi empat tahun kemudian Townes berbagi Nobel untuk fisika dengan ilmuwan Rusia, Aleksandr Prokhorov dan Nicolai Basov yang secara mandiri memiliki gagasan mengenai maser.

Townes menjadi pelopor penggunaan laser untuk astronomi dan berkat bantuan rekan-rekannya ia menjadi orang pertama yang mampu melacak molekul rumit di angakasa antarbintang juga mengukur massa lubang hitam raksasa di pusat gugusan Bima Sakti.

Suatu susunan teleskop infra merah dengan laser ciptaan Townes di luar observatori Gunung Wilson, Los Angeles dapat mengukur diameter bintang-bintang yang masuk dalam teleskop hanya sebagai titik-titik sinar belaka.

"Ia adalah fisikawan penemu paling penting dari abad lalu," kata ahli fisika-astro, Reinhard Genzei, direktur Institut Max Planck untuk fisika ekstraterestrial, dalam tulisan profil mengenai Townes yang diterbitkan oleh Universitas California, Berkeley.

Temuan Townes mengubah banyak hal dalam skala yang luas untuk penerapan teknologi dalam kehidupan modern mulai dari barang-barang elektronik rumah tangga, serat optik, sinar laser untuk memotong logam, pisau bedah hingga pada fusi reaksi nuklir.

Dalam situs web UC Berkeley, Selasa, disebutkan bahwa Townes jatuh sakit dan meninggal pada hari yang sama ketika dalam perjalanan ke rumah sakit. 


Sumber : 
http://sp.beritasatu.com/inovasi/charles-townes-penerima-nobel-dan-penemu-laser-tutup-usia/76456

toko islam bapak optik

Tokoh Islam yang Disebut Sebagai Bapak Optik 
Jakarta, CNN Indonesia -- Di era millennium seperti saat ini, optik menjadi sesuatu ilmu yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam perjalannya, bagian dari ilmu sains ini memberikan keuntungan bagi fotografi, internet (fiber optik) hingga satelit mata-mata. Membicarakan optik, maka tak bisa dilepaskan dari seorang ilmuwan muslim bernama Abu Ali al-Hasan ibnu al-Hasan ibnu al-Haytham atau Ibnu al-Haytham saja, di dunia barat dia dipanggil Alhazen.
Ibn al-Haytham seorang ilmuwan besar yang salah satu jurnalnya Kitab al-Manazir atau Buku Optik diakui sebagai rujukan ilmu optik. Maka tak mengherankan dia pun dijuluki Bapak Optik. "Al-Haytham tak bisa dipungkiri merupakan figur paling signifikan dalam sejarah optik di masa lalu dan abad ketujuh belas," kata sejarahwan sains David Lindberg, yang dikutip dari Science News. Dia menambahkan selain memberikan kontribusi besar untuk optik, namun Ibnu al-Haytham adalah salah satu karakter berbeda dalam sejarah ilmu pengetahuan abad pertengahan. 


Lahir di Basra, yang sekarang menjadi di Irak, dia menguasai pemikiran-pemikiran dari filsuf dan ilmuwan Yunani seperti Arsitoteles, Plato, Ptotelmy, Archimedes, Galen, dan banyak lainnya. Sehingga dia memang layak disebut filsuf, matematikawan dan astronom. Apalagi diperkiraan lebih dari 200 buku tentang berbagai aspek alam telah dibuatnya. Namun memang ilmu optik yang membuat dirinya menjadi terkenal. Di dalam Kitab Al-Manazir, dia adalah ilmuwan pertama yang mampu menjelaskan bagaimana cara kerja optik dalam mata manusia dalam menangkap dan menerima gambar secara visual secara detil. Dalam menulis buku Optik ini Ibn al-Haytham memang banyak terpengaruh dari Arsitotels, khususnya visi yang melibatkan penerimaan gambar eksternal. Aristoteles sendiri menunjukkan bahwa masuk akal untuk menganggap bahwa mata bisa memancarkan sinar yang mampu menjangkau semua bintang-bintang jauh. Tapi Ibn al-Haytham tidak berhenti dengan penjelasan Arsiitoles tersebut. Dia juga harus menjelaskan mengapa citra, katakanlah, gunung, bisa muat dalam bola mata manusia yang relatif kecil. 
Dalam hal itu, Euclid dan Ptolemy telah mendeskripsi geometris-matematis rumit tentang bagaimana sinar dari mata bisa membuat kerucut visual yang mampu mencakup gambar dari objek yang dirasakan mata. Ibn al-Haytham melihat bagaimana matematika yang bisa diterapkan untuk "sinar imajiner" melewati ke mata dari berbagai titik pada objek yang dirasakan. Dengan kata lain, geometri yang extramission pendukung telah diterapkan pada sinar yang dipancarkan seharusnya merupakan penerimaan cahaya berbalik untuk menggambarkan mekanisme di balik sinar yang diterima cahaya. Menggabungkan pemahaman ini dengan pengetahuan (melalui Galen) fisiologi mata, Ibn al-Haytham menjelaskan proses visual (mencatat pentingnya lensa) dan bagaimana mengirim gambar ke otak. "Komitmen al-Haytham untuk teori visi yang menggabungkan fisik, fisiologis dan matematika telah menentukan ruang lingkup dan tujuan teori optik dari zamannya hingga saat ini," tulis Lindberg.
Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan Tahun Internasional untuk Cahaya. Seperti dikatakan Seketaris Jendral PBB Ban Kin-Moon bahwa cahaya memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia.
sumber: http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150225111438-199-34692/ibnu-al-haytham-tokoh-islam-yang-disebut-bapak-optik/

jam tangan dengan tembakan laser

Jam Tangan Dengan Tembakan Laser


Anda tentu mengenal dengan baik film Hollywood, James Bond. Jika sebagian besar dari kita hanya menyukai film action itu, berbeda dengan Patrick Priebe.
Priebe sepertinya terinspirasi dari film fiksi ilmiah atau fiksi laga untuk membuat sebuah jam tangan seperti milik Bond. Bukan jam tangan biasa, tetapi jam tangan yang mampu mengeluarkan tembakan sinar laser.


Dari video yang diunggah ke YouTube kita bisa nilai sisi desain perangkat yang berbentuk bulat dengan layar kecil di bagian depan yang tampaknya sebagai penunjuk waktu. Kemudian ada tiga tombol dimana salah satunya berukuran lebih besar, terletak di bagian sisi yang mengarah ke ujung tangan pemakai, yang tampaknya berfungsi sebagai moncong laser.
Meski terbilang kreatif namun penulis yakin penggunaan LaserWatch tampaknya akan mengundang banyak kontroversi. Bagi kalangan yang berpatokan pada nilai perangkat tampaknya jam tangan ini tidak akan masuk dalam daftar belanja mereka.
Pembuat perangkat ini berencana berencana untuk menjual hasil karyanya ini dengan banderol $300 per unit, meski tidak ada kepastian apakah memang benar produk ini akan dijual atau tidak.
LaserWatch ini bukan karya pertama bagi Patrick Priebe. Ada sedikitnya 19 perangkat yang kesemuanya berbau laser. Anda bisa temukan koleksi-koleksi Priebe yang ia pamerkan di situs, Laser-gadgets.com. Tapi ingat, don’t try this at home. 
Sumber berita Ubergizmo.

Dari video yang diunggah ke YouTube kita bisa nilai sisi desain perangkat yang berbentuk bulat dengan layar kecil di bagian depan yang tampaknya sebagai penunjuk waktu. Kemudian ada tiga tombol dimana salah satunya berukuran lebih besar, terletak di bagian sisi yang mengarah ke ujung tangan pemakai, yang tampaknya berfungsi sebagai moncong laser.
Meski terbilang kreatif namun penulis yakin penggunaan LaserWatch tampaknya akan mengundang banyak kontroversi. Bagi kalangan yang berpatokan pada nilai perangkat tampaknya jam tangan ini tidak akan masuk dalam daftar belanja mereka.
Pembuat perangkat ini berencana berencana untuk menjual hasil karyanya ini dengan banderol $300 per unit, meski tidak ada kepastian apakah memang benar produk ini akan dijual atau tidak.
LaserWatch ini bukan karya pertama bagi Patrick Priebe. Ada sedikitnya 19 perangkat yang kesemuanya berbau laser. Anda bisa temukan koleksi-koleksi Priebe yang ia pamerkan di situs, Laser-gadgets.com. Tapi ingat, don’t try this at home. 
Sumber berita Ubergizmo.


Sekilas jam tangan ini terdengar sangat berbahaya. Dari demonstrasi yang dipamerkan Priebe dalam bentuk video yang diunggah ke YouTube, sinar laser yang dihasilkan oleh LaserWatch mampu menyalakan korek api serta membuat bolong plastik case CD dalam waktu yang relatif singkat.

Bisa dibayangkan bagaimana jadinya bila sinar tersebut mengenai kulit manusia. Tak heran bila sebagian dari kita beranggapan jam tangan ini sangat berbahaya dan jelas bukan mainan anak-anak.
Menurut Priebe, LaserWatch terbuat dari serat karbon yang diintegrasikan dengan laser biru berkekuatan 1500 milliwatt. Penggunaannya pun khusus untuk kondisi-kondisi darurat sebab perangkat laser hanya dapat menembakkan sinar selama 5 hingga 10 menit. Setelah itu baterai perangkat membutuhkan pengisian ulang untuk dapat digunakan kembali.

Video Laser http://youtu.be/EbQ2JvRxNq0
Sumber berita Ubergizmo, untuk melihat videp jam tangan menembakkan laser

Dari video yang diunggah ke YouTube kita bisa nilai sisi desain perangkat yang berbentuk bulat dengan layar kecil di bagian depan yang tampaknya sebagai penunjuk waktu. Kemudian ada tiga tombol dimana salah satunya berukuran lebih besar, terletak di bagian sisi yang mengarah ke ujung tangan pemakai, yang tampaknya berfungsi sebagai moncong laser.
Meski terbilang kreatif namun penulis yakin penggunaan LaserWatch tampaknya akan mengundang banyak kontroversi. Bagi kalangan yang berpatokan pada nilai perangkat tampaknya jam tangan ini tidak akan masuk dalam daftar belanja mereka.
Pembuat perangkat ini berencana berencana untuk menjual hasil karyanya ini dengan banderol $300 per unit, meski tidak ada kepastian apakah memang benar produk ini akan dijual atau tidak.
LaserWatch ini bukan karya pertama bagi Patrick Priebe. Ada sedikitnya 19 perangkat yang kesemuanya berbau laser. Anda bisa temukan koleksi-koleksi Priebe yang ia pamerkan di situs, Laser-gadgets.com. Tapi ingat, don’t try this at home. 


Sumber  : 
http://www.trenologi.com/2014112449469/pria-ini-ciptakan-jam-tangan-dengan-tembakan-laser/
http://www.ubergizmo.com/2014/11/laser-firing-watch-will-fulfill-all-your-spy-fantasies/

pembagian sumber cahaya



MACAM SUMBER CAHAYA DAN SUHU WARNA CAHAYA
Di sekitar kita, ada banyak sekali benda yang memancarkan cahaya. Benda yang dapat memancarkan cahaya dinamakan sumber cahaya. Ada dua macam sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan.
1. Cahaya Alam (Natural Ligthing)
Yang termasuk cahaya alam adalah cahaya matahari  dan bintang.
2. Cahaya Buatan (Artifasial)
Cahaya buatan ini meliputi cahaya listrik, cahaya gas, lampu minyak dan lilin. Cahaya buatan ini sebagai sarana pelengkap untuk penerangan ruangan.

Kedua sumber cahaya ini mempunyai kelebihan dan kekurangan antara lain:
1.      sumber cahaya alami memiliki sifat tidak menentu, tergantung pada iklim, musim, dan cuaca. Sinar ultraviolet(UV) yang terkandung dalam cahaya alami dapat merusak struktur permukaan material.
2.       Sedangkan cahaya buatan membutuhkan biaya tertentu, namun peletakan dan kestabilan cahaya dapat diatur.
Sumber cahaya alami yang masuk melalui skylightataupun jendela dapat dirancang secara langsung maupun tidak langsung. Dengan penambahan aksesoris seperti tirai, kaca film, ataupun bidang yang disususn pada lubang cahaya sebagai penghalang atau penyaring cahaya akan memberikan efek tertentu dalam ruang dalam. Sedangkan sumber cahaya buatan awalnya mengalami kesulitan untuk penempatan posisi dan untuk mempertahankan kestabilan kuat cahayanya.
Namun dengan semakin berkembangnya zaman, cahaya buatan menjadi mudah untuk diaplikasikan di berbagai tempat dan kuat cahayanya dapat diatur sesuai keinginan
penggunanya.



Masing-masing sumber cahaya tersebut mempunyai karakter dan warna cahaya yang berbeda. Dan hal ini yang menjadi alasan mengapa kamera mempunyai fasiltas White Balance yang dapat mengatur suhu cahaya melalui kelvin.

Suhu cahaya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Daylight, Tungsten dan Fluorescent.
1. Daylight : Warna bcenderung biru ke putih-putihan. Seperti warna matahati di pagi hari.
2. Tungsten : Warna cengderung kuning ke oranye. Seperti matahati sore dan lampu petromak.
3. Fluorescent : Warna cenderung hijau ke putih-putihan. Seperti lampu neon.

Pada saat kita berada di suatu ruangan, cahaya dari lampu akan menerangi ruangan tersebut dan merambat lurus dari sumbernya. Ketika ada sebuah penghalang yang menghalangi cahaya yang datang, maka akan terbentuk daerah gelap di tempat dimana cahaya terhalang. Daerah itu dinamakan daerah bayangan. Apabilla sumber cahaya cukup besar, terkadang terbentuk dua bagian bayangan (Gambar 1). daerah dimana sumber cahaya terhalang seluruhnya dinamakan umbra dan daerah dimana cahaya terhalang sebagian dinamakan penumbra. Benda-benda gelap yang menghalangi cahaya dinamakan opaque atau benda tidak tembus cahaya.




Gambar 1.
Bayangan Umbra dan Penumbra

Tidak semua benda dapat menghalangi cahaya. Benda-benda bening bahkan dapat ditembus cahaya. Misalnya, kaca jendela rumah kita. Pantulan sinar matahari dapat masuk ke ruang tamu rumah kita sehingga ruang tamu tersebut menjadi terang, walaupun ketika itu lampu tidak dinyalakan. Benda-benda bening ini biasanya dinamakan benda transparans. Ada benda lain yang dapat meneruskan sebagian cahaya yang datang dan menyebarkan sebagian cahaya yang lainnya. Benda seperti ini dinamakan benda transluens atau benda tembus cahaya. Contohnya kain gorden tipis, dan beberapa jenis plastik.

Terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk memperoleh pencahayaan yang optimal dan dapat memnuhi fungsi supaya mata dapat melihat dengan jelas dan nyaman yaitu:
1.           tingkat kuat penerangan (lighting level)
2.           distribusi kepadatan cahaya (luminance distribute on)
3.           pembatasan kesilauan (limitation of glare)
4.       kondisi dan iklim ruangan.


KARAKTER CAHAYA

Cahaya juga mempunyai karakter, yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Hard-light dan Soft-Light. Masing-masing mempunyai intensitas dan karakter yang berbeda. Artinya, ini juga akan berpengaruh terhadap timbulnya Shadow atau banyangan. Lantas, apa hubungannya dengan eksposur?. Setiap kali melakukan pengukuran eksposur, maka Metering pada kamera juga akan mengukur intensitas yang berbeda pada kedua karakter cahaya tersebut. 



  BENDA – BENDA YANG DAPAT MEMANTULKAN CAHAYA

Sebagaimana Kita ketahui bahwa Kita dapat melihat sebuah benda kalau ada cahaya yang datang dari benda itu dan masuk ke mata kita. Benda-benda yang dapat memancarkan cahayanya sendiri disebut Sumber Cahaya. Contoh sumber cahaya adalah Matahari, Lampu Pijar, Lampu lilin, nyala api, kunang-kunang, dan lain-lain.
a.       Matahari
Matahari merupakan Benda Sumber cahaya yang memancarkan sinarnya sendiri, dan Matahari juga merupakan pusat tata surya dengan suhu 6.000 Kelvin. Sumber kalor di  matahari merupakan hasil reaksi fusi atam hidrogen. Matahari adalah sebuah bintang yang terdekat dari bumi. Jarak rata – rata bumi ke matahari adalah 149.600.000 Km.Jarak ini disebut satu satuan astronomi (SA atau AU = Astronomical Unit).
(a) Matahari

b.      Lampu Pijar
Lampu pijar adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Kaca yang menyelubungi filamen panas tersebut menghalangi udara untuk berhubungan dengannya sehingga filamen tidak akan langsung rusak akibat teroksidasi.
Lampu pijar dipasarkan dalam berbagai macam bentuk dan tersedia untuk tegangan (voltase) kerja yang bervariasi dari mulai 1,25 volt hingga 300 volt. Energi listrik yang diperlukan lampu pijar untuk menghasilkan cahaya yang terang lebih besar dibandingkan dengan sumber cahaya buatan lainnya seperti lampu pendar dan diode cahaya, maka secara bertahap pada beberapa negara peredaran lampu pijar mulai dibatasi.
Di samping memanfaatkan cahaya yang dihasilkan, beberapa penggunaan lampu pijar lebih memanfaatkan panas yang dihasilkan, contohnya adalah pemanas kandang ayam, dan pemanas inframerah dalam proses pemanasan di bidang industri.

(b) Lampu Pijar


c.       Kunang-Kunang
Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan oleh "sinar dingin" yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah dan memiliki panjang gelombang 510 sampai 670 nanometer, dengan warna merah pucat, kuning, atau hijau, dengan efisiensi sinar sampai 96%.
Kunang-kunang termasuk dalam golongan Lampyridae yang merupakan familia dalam ordo kumbang Coleoptera. Ada lebih dari 2000 spesies kunang-kunang, yang dapat ditemukan di daerah empat musim dan tropis di seluruh dunia. Banyak sepesies ini yang ditemukan di rawa atau hutan yang basah dimana tersedia banyak persediaan makanan untuk larvanya.
Kunang-kunang, yang memancarkan sinar untuk saling mengenali atau untuk memberi tanda kawin, menggunakan panjang gelombang sinar yang berbeda, tergantung pada spesiesnya. Selain itu, pada beberapa spesies, kunang-kunang jantan yang mula-mula menyorotkan sinar untuk menarik sang betina, sementara pada spesies lainnya, sang betina yang “memanggil.” Sebagian kunang-kunang menggunakan cahaya mereka untuk mempertahankan diri. Mereka mengeluarkan sinar sebagai tanda pada musuh bahwa mereka bukan makanan yang lezat.
Bagi kunang-kunang kelompok Photuris, cahaya mereka berperan pula dalam perburuan. Betina jenis ini dapat meniru kerlipan sinyal cahaya yang dipancarkan betina jenis lain, misalnya Photuris. Dengan sinyal cahaya palsu ini, kunang-kunang jantan jenis Photuris pun terjebak dan dimakan oleh Photuris betina.
Cahaya kunang-kunang berperan pula sebagai tanda peringatan, untuk memperingatkan antar-sesama jenisnya tentang ancaman bahaya, maupun peringatan bagi serangga dan burung pemangsa agar tidak memakannya. Sebab, zat pemicu pembentukan cahaya kunang-kunang berasa pahit. Kalaupun ada serangga pemangsa yang nekad, mereka biasanya memakan tubuh kunang-kunang dari bagian kepala, terus hingga ke bagian belakang, kecuali bagian perut yang tidak dimakannya.


Sumber :