Selasa, 20 Maret 2018

kumpulan soal pengolahan sinyal. menggambar sinyal dari persamaan


Soal
I. Buatlah persamaan dari gambar sinyal berikut ini.







II. Gambarkanlah bentuk gelombang dari persamaan sinyal berikut :
  

III.  Periksa apakah gelombang berikut periodik. Jika periodik, tentukan periodik
         dasarnya !
    


Penyelesaian
I. 

II.



   




CONTOH ARTIKEL BAHASA INGGRIS TENTANG TELEKOMUNIKASI

Base station
As you drive along the highway, you may notice cellular towers or cellular base stations appearing every few miles. A base station is the interface between wireless phones and traditional wired phones. It’s what allows you to use your cell phone to call your home phone. The base station, a wireless system, uses microwave radio communication. It is composed of several antennas mounted on a tower and a building with electronics in it at the base. When you make a call on your cell phone, the cell phone and base station communicate back and forth by radio, and the radio waves they use are in the microwave region of the electromagnetic spectrum.
The base station antenna is mounted on tall towers because from this high point it is easier to stay in communication with cell phone users, who are often near the ground. The actual antenna elements of a base station are usually less than ten centimeters (about 4 inches), but may be grouped into clusters or “arrays” with heights of about a meter (about 3 feet). They need to be mounted on a tower to overcome obstacles, such as trees, hills, or tall buildings, that stand between the base station and your cell phone. You might see several racks of antennas at different heights along the tower. Each rack actually belongs to a different cellular or PCS service provider. Because the tower structure is so expensive, it is often economical for service providers to rent space on a tower that is owned by a competitor, or a third party. Most cells are divided into three sectors, and so each antenna rack will have a triangular shape. Each face of the rack will usually have three antennas installed.
Of the three antennas, two are for receiving and one is for transmitting. Two are used on the receive side so that the base station can compare signals and select the best antenna for each user within the cell. This is known as 'diversity' reception to more equally manage the power differences between the cellular base station transmitter and the small battery powered cellphone transmitter. The cellular tower transmitting antenna is usually placed between the two receiving antennas. Even though the receive frequency is different from the transmit frequency, the antennas are separated by several meters because of the large difference in power levels.
The physical size of the antennas is generally related to the frequency of their operation, eg, the 450Mhz Nordic Mobile System circa 1990 used antennas around 4m tall, wheres say the 1900MHz GSM systems use much smaller antennas to achieve similar gain and antenna radiation patterns. There are two types of cellular antennas used, Omnidirectional and Sector antennas. Omnidirectional antennas are generally only used in low traffic volume areas, or for very small or indoor 'cells'.
Under the tower is usually a small building that houses the electronics. To transmit calls, the base station requires a powerful transmitting amplifier to generate strong signals. This “power amplifier” is linked to the transmitting antenna by a length of coaxial cable. Connected by cable to the receiving antennas are low-noise amplifiers that can detect the weak incoming signals and separate it from any background noise that is present.
A bank of electronic circuits called the transceiver rack connects to the low noise and power amplifiers, and converts their radio signals into digital signals, and vice versa. The transceiver is connected to the electronic switching device that routes calls between the base station and the main telephone system.
The electronic switching function is known as the "Mobile Switching Centre" (MSC) for GSM, AMPTS, NMT and CDMA systems, and for 3G/4G mobile systems it is known as the "Media Gateway" (MGW)/ "Gateway MSC Server" (GMSC). 


How Attenuators Can Improve Resolution

If the pre-amp is based on IC op-amps, there are quite likely to be other sonic benefits in addition to the improved signal/noise performance. Though it isn’t widely acknowledged, all op-amps have a push-pull class B or class A/B output stage which will inevitably suffer from some residual crossover distortion. This type of distortion affects low level signals much more than it does high level signals. Negative feedback is used to correct this distortion, and at full output voltage swing the specifications will be very good. However, the full output voltage swing on op-amps is about 36 volts (peak-peak) and this is much greater than is required in a pre-amp. Sure, op-amp specs are great at 36 volts, but most power amps are driven to their maximum output with a signal of just 750mV so it should be clear that the op-amps within a hi-fi pre-amp can never run at anywhere near their optimum. Also consider that 750mV is the signal required for full power. When listening at more modest volume levels the signal will be much less. Assume that a more modest level means 20dB below maximum, then the pre-amp’s output signal will be just 75mV. Now consider that low level details within the programme material are at an even lower level than this. Reverb times, for example, are specified as the time taken for a reverberant sound to decay to 60dB below its original value, so it’s reasonable to assume that signals 60dB below the programme peaks are still audible. That means that signals 60dB below 75mV are significant ie 0.075mV. When you now consider that op-amp performance measurements are taken with a signal swing of 36 volts but what is really important is what is happening below a tenth of a millivolt, it becomes obvious that the low-level crossover distortion inherent in op-amps may be audible as subtle masking of detail. The In-Line Attenuators will improve the situation by allowing the op-amps to work with a higher signal level without the music becoming too loud (due to the 10dB signal reduction at the inputs to the power amp), so the crossover distortion will be effectively reduced by swamping it with a larger signal swing.



What is Amplitude Modulation
In order that a steady radio signal or "radio carrier" can carry information it must be changed or modulated in one way so that the information can be conveyed from one place to another. There are a number of ways in which a carrier can be modulated to carry a signal - often an audio signal and the most obvious way is to vary its amplitude.
Amplitude Modulation has been in use since the very earliest days of radio technology. The first recorded instance of its use was in 1901 when a signal was transmitted by a Canadian engineer named Reginald Fessenden. To achieve this, he used a continuous spark transmission and placed a carbon microphone in the antenna lead. The sound waves impacting on the microphone varied its resistance and in turn this varied the intensity of the transmission. Although very crude, signals were audible over a distance of a few hundred metres. The quality of the audio was not good particularly as a result of the continuous rasping sound caused by the spark used for the transmission.
Later, continuous sine wave signals could be generated and the audio quality was greatly improved. As a result, amplitude modulation, AM became the standard for voice transmissions.
Amplitude modulation applications
Amplitude modulation is used in a variety of applications. Even though it is not as widely used as it was in previous years in its basic format it can nevertheless still be found.
  • Broadcast transmissions:   AM is still widely used for broadcasting on the long, medium and short wave bands. It is simple to demodulate and this means that radio receivers capable of demodulating amplitude modulation are cheap and simple to manufacture. Nevertheless many people are moving to high quality forms of transmission like frequency modulation, FM or digital transmissions.
  • Air band radio:   VHF transmissions for many airborne applications still use AM. . It is used for ground to air radio communications as well as two way radio links for ground staff as well.
  • Single sideband:   Amplitude modulation in the form of single sideband is still used for HF radio links. Using a lower bandwidth and providing more effective use of the transmitted power this form of modulation is still used for many point to point HF links.


Single Sideband, SSB Modulation
Single sideband modulation is a form of amplitude modulation. As the name implies, single sideband, SSB uses only one sideband for a given audio path to provide the final signal.
Single sideband modulation, SSB, provides a considerably more efficient form of communication when compared to ordinary amplitude modulation. It is far more efficient in terms of the radio spectrum used, and also the power used to transmit the signal.
In view of its advantages single sideband modulation has been widely used for many years, providing effective communications, as well as forms being used for some analogue television signals, and some other applications.
Single sideband modulation basics
Single sideband modulation can be viewed as an amplitude modulation signal with elements removed or reduced. In order to see how single sideband is created, it is necessary to use an amplitude modulated signal as the starting point.
From this it can be seen that the signal has two sidebands, each the mirror of the other, and the carrier. To improve the efficient of the signal, both in terms of the power and spectrum usage, it is possible to remove the carrier, or at least reduce it, and remove one sideband - one is the mirror image of the other.
A single sideband signal therefore consists of a single sideband, and often no carrier, although the various variants of single sideband are detailed below.
It can be seen that either the upper sideband or lower sideband can be used. There is no advantage between using either the upper or lower sideband. The main criterion is to use the same sideband as used by other users for the given frequency band and application. The upper sideband is more commonly used for professional applications.



MAKALAH/PAPER MANFAAT JARINGAN KOMPUTER


TUGAS PAPER
JARINGAN OMPUTER
MANFAAT JARINGAN KOMPUTER


LOGO POLMED.png


DISUSUN OLEH
DINDA ANDRIANI
1605061012

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PRODI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
POLITEKNIK NEGERI MEDAN
2018

. KATA PENGANTAR

Puji syukut kehadirat Tuhan semesta Alam yang telah memberikan kesempatan serta pengetahuan sehingga makalah yang mengangkat tema “Manfaat Jaringan Komputer” ini sekiranya dapat terselesaikan pada waktunya. Adapun makalah ini membahas tentang cakupan kecil  pengetahuan dasar mengenai jaringan komputer dan penerapannya yang dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam pengaplikasian system jaringan komputer.
          Shalawat serta salam tentunya kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kejahiliyaan ke  zaman modernisasai seperti saat ini. Berkat beliau jugalah secara tidak langsung makalah ini dapat terselesaikan.
            
                                                                                                medan, maret 2018

                                                                                                Penulis
















DAFTAR ISI







BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk social yang berarti membutuhkan sesorang yang lain dalam kehidupannya yang juga dapat diartikan sebagai makhluk yang interaktif. Dibalik kehidupan manusia yang social tersebut, manusia juga senantiasa memiliki kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan yang ikhwal dibutuhkan oleh manusia adalah informasi yang tentunya sebagai gagasan utama dalam perkembangan manusia itu sendiri. Informasi tidak hanya untuk mengetahui sesuatu hal tetapi juga untuk melakukan suatu hal.
Seiring dengan perkembangan modernisasi dewasa ini, pekerjaan manusia menjadi lebih rumit dan memiliki konpleksitas bedaya tinggi dalam pengerjaannya. Hal terpenting dalam perkembangan dan dalam penyelesaian dari berbagai masalah belakangan ini adalah bagaiman sesorang memperoleh data yang akurat, fleksibel, dan mudah didapatkan. Hal ini tentunya memicu pemikiran manusia untuk menindak lanjuti akar masalah tersebut dengan membuat sebuah jaringan yang mampu menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya. Baik itu dalam suatu area tertentu yang tertutup maupun yang lebih meluas dan mengglobal 
Melihat tingginya kebutuhan akan informasi, dan menindak lanjuti atas kesulitan dalam penyaluran informasi tersebut, kami selaku tim penulis berinisiatif untuk memberikan sedikit pengetahuan dalam upaya mempermudah penyaluran informasi dan juga untuk mengetahui seberapa penting dan bagaimanakah manfaat dari jaringan komputer dengan mengangkat materi tentang jaringan komputer.

B.       Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini yaitu:
1.    Apa itu Jaringan komputer?
2.    Bagaimana sejarah munculnya jaringan komputer?
3.    Berdasarkan apa sajakah klasifikasi jaringan  komputer?
4.    Apa saja bentuk topologi dari jaringan komputer?
5.    Apa saja peralatan ayng digunakan dalam jaringan komputer?

BAB II

PEMBAHASAN


A.      Definisi Jaringan Kompter

Jaringa komputer merupakan sekumpulan komputer. Ini artinya komputer tersebut lebih dari satu buah yang terpisah-pisah akan tetapi dapat saling berhubungan delam melaksanakan suatu tugas. Sekelompok komputer tersebut bekerja secara otonom. Ini artinya hanya dapat melakukan pertukaran dalam suatu area atau member tertentu.
Pembuatan jaringan komputer ini menggunakan protocol komunikasi melalui media komunikasi yang saling berbagi informasi, program-program, penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, harddisk, dan sebagainya. Jaringan komputer juga dapat dikatak sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada diberbagai lokasi yang terdiri dari satu atau lebih komputer yang saling terkoneksi seperti yang dijelaskan diatas.

 

B.       Sejarah  Sistem Jaringan Komputer

Sejarah jaringan komputer secara global berawal dari tahun 1969, ketika Departement Pertahanan Amerika membentuk Defense Advance Research Projects Agency (DARPA). Yang bertujuan melakukan riset cara menghubungkan beberapa komputer sehingga menjadi jaringan organik. Program riset tersebut kemudian disebut dengan ARPANET (Advance Research Project Agency Network). Pada tahun 1970 sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain, saling berkomunikasi, dan membentuk suatu jaringan. Di tahun 1970 itu juga setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat komputer sudah mulai mahal, maka digunakanlah proses ditribusi (Distributed Processing). Dalam proses Distributed Processing ini beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani terminal yang terhubung secara seri disetiap host komputer. Dalam proses distribusi ini sudah mutlak diperlukan kerjasama antara Telekomunikasi dengan Teknologi komputer. Pada Tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program surat elektronik (email) yang dikerjakannya setahun yang lalu untuk ARPANET. Karena program tersebut begitu mudah digunakan maka program tersebut langsung menjadi populer. Pada tahun ini juga ikon at (@) diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan "at" atau "pada". Pada tahun 1973, jaringan ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika. Dan Komputer University College di London adalah komputer pertama yang menggunakan jaringan ARPANET. Pada tahun ini juga dua orang ilmuan ahli komputer yaitu Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan suatu gagasan yang lebih, yang merupakan sebuah cikal bakal atau awal mulanya International Network (Internet). Gagasan ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di University Sussex. Hari bersejarah lainnya adalah tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan surat elektronik dari Royal signals and Radar Establishment di Malvern. setahun kemudian lebih dari 100 komputer yang terhubung dengan jaringan ARPANET yang membentuk sebuah jaringan atau network. Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Bellovin, menciptakan newsgroup yang diberinama USENET (User Network) ditahun 1979. Pada tahun 1981, France Telecom, menciptakan sebuah hal baru dengan meluncurkan telepon televisi pertama, dimana orang bisa berkomunikasi dan terhubung dengan video link. Seiring bertambahnya komputer yang terhubung, maka diperlukan protokol resmi yang dapat diakui dan diterima oleh semua jaringan. Untuk itu, pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protocol (TCP) atau yang lebih dikelan adalah Internet Protocol (IP) yang kita kenal hingga sekarang. Untuk menyeragamkan alamat jaringan komputer yang ada, maka tahun 1984 diperkenalkan Sistem Penamaan Domain atau Domain Name System (DNS). Jaringan komputer terus berkembang, dan Jarrko Oikarinen seorang berkebangsaan Finlandia menciptakan Internet Relay Chat (IRC) yang memungkinkan dua orang atau lebih bisa berinteraksi atau berkomunikasi langsung dengan pengiriman pesan (Chatting). Pertengahan tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, dimana Tim Berners Lee merancang sebuah program penyunting dan penjelajah yang dapat menjelajahi komputer satu dengan komputer lainnya dengan membentuk jaringan.
Jaringan komputer merupakan media komunikasi yang banyak digunakan dalam perusahaan saat ini. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang saling berhubungan satu sama lain dengan memanfaatkan media komunikasi dan suatu protokol komunikasi, sehingga antar komputer dapat saling berbagi dan bertukar informasi. Pada saat ini manfaat jaringan komputer sudah sangat banyak dirasakan, apalagi di dunia komunikasi yang serba cepat ini. Kebutuhan manusia dalam jaringan komputer semakin meningkat,ini disebabkan adanya pola pergeseran hidup manusia ke arah yang lebih berkembang. Dengan pemanfaatan komputer hal ini dapat terfasilitasi dengan cepat. Akibatnya akan mempersingkat waktu, biaya, dan resource sehingga akan menghasilkan output yang optimal. Di sisi lain kebutuhan jaringan komputer dalam akses data itu terhalang oleh adanya jarak dan waktu. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang membutuhkan aplikasi yang berbasis internet. Seiring perkembangan teknologi informasi,internet tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan tetapi juga ancaman. Ancaman lebih menkutkan justru datang dari dunia maya, mulai dari virus dan heacker.
Terhubung ke internet seperti membuka pintu komputer untuk diakses oleh siapapun. Melalui pintu tersebut itulah, heacker bisa masuk dan dengan mudah dapat merusak bahkan dapat mengambil alih kendali system komputer. Oleh sebab itu kita harus memilih mana yang dipercaya dan mana yang tidak. Sekalipun itu dari sumber yang terpercaya dan aman untuk di jalankan, bisa saja heacker menyelipkan program jahat untuk memata-matai komputer tanpa sepengetahuan kita.untuk itu komputer membutuhkan benteng yang mampu melindungi komputer dari ancaman berbahaya di internet. Di internet benteng ini di sebut firewall. Dengan masuknya teknologi informasi khususnya jaringan komputer telah banyak merubah tatanan dan peran pendidikan. Contohnya, dulunya guru merupakan sumber informasi yang utama bagi siswa dengan adanya jaringan komputer melalui jaringan internet telah membuat guru bukanlah satu-satunya sumber informasi, tapi infomasi dapat diakses dari komputer melalui jaringan internetnya, proses belajar mengajar yang disampaikan secara klasikal dengan metode ceramah yang membosankan.
Tapi dengan hadirnya teknologi jaringan komputer menyebabkan pembelajaran dapat dilakukan secara individu melalui internet dan menyenangkan. Kemajuan teknologi jaringan komputer membuat aktivitas jadi serba cepat tanpa batas. Berbagai jenis info dapat diakses dengan mudah & cepat. Hal ini telah memaksa sektor pendidikan memikirkan kembali segala sesuatu yang kita pahami tentang pembelajaran dan pendidikan. Dengan masuknya teknologi informasi khususnya jaringan komputer telah banyak merubah tatanan dan peran dalam pendidikan. Contohnya, dulu guru merupakan sumber informasi yang utama bagi siswa dengan adanya jaringan komputer melalui jaringan internet telah membuat guru bukanlah satu-satunya sumber informasi, tapi informasi dapat diakses dari komputer melalui jaringan internetnya. Proses belajar mengajar yang disampaikan dengan mungganakan metode ceramah yang sangatlah membosankan. Akan tetapi dengan hadirnya teknologi jaringan komputer menyebabkan pembelajaran itu dapat dilakukan secara individu melalui internet dengan menyenangkan.

C. Pengertian Jaringan Komputer

Jaringan Komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data-informasi, program-program, pengguna bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Prinsip dasar dalam sistem jaringan ini adalah proses pengiriman data atau informasi dari pengirim ke penerima melalui suatu media komunikasi tertentu. Tujuan dibangunnya suatu jaringan komputer adalah untuk membawa data informasi dari sisi pengirim menuju penerima secara cepat dan tepat tanpa adanya kesalahan melalui media transmisi atau media komunikasi tertentu.

D. Manfaat Jaringan Komputer

Di Bidang Pendidikan Babarapa manfaat jaringan komputer di bidang pendidikan:
Media Internet untuk media pembelajaran Internet memberi manfaat bagi pemakainya untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan pemakai lainnya. Jaringan komputer/internet memberi kemungkinan bagi pesertanya untuk melakukan komunikasi tertulis dan saling bertukar pikiran tentang kegiatan belajar yang mereka lakukan. Jaringan komputer dapat dirancang sedemikian rupa agar Guru dapat berkomunikasi dengan Siswa, dan Siswa dapat melakukan interaksi belajar dengan Siswa yang lain. Interaksi pembelajaran dengan menggunakan jaringan komputer tidak saja dapat dilakukan secara individual, tetapi juga untuk menunjang kegiatan belajar kelompok. Pemanfaatan jaringan komputer dalam sistem pendidikan jarak jauh dikenal juga dengan istilah Computer Conferencing System (CCF). Biasanya sistem ini dilakukan melalui surat elektronik atau E-mail. Beberapa kelebihan pemanfaatan jaringan komputer dalam sistem pendidikan jarak jauh yaitu dapat memperkaya model-model tutorial, dapat memecahkan masalah belajar yang dihadapi mahasiswa dalam waktu yang lebih singkat dan dapat mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam memperoleh informasi.
Macam-Macam Jaringan Komputer
Umumnya jaringan komputer di kelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu berdasarkan jangkauan geografis, distribusi sumber informasi/ data, media transmisi data, peranan dan hubungan dalam memproses data, dan berdasarkan jenis topologi yang digunakan. Berikut penjabaran lengkapnya :
A. Berdasarkan Jangkauan Geografis
Jaringan LAN
Skema sederhana jaringan LAN
1. LAN
Local Area Network atau yang sering disingkat dengan LAN merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, semisal warnet, kantor, atau sekolah. Umumnya jaringan LAN luas areanya tidak jauh dari 1 km persegi. Biasanya jaringan LAN menggunakan teknologi IEEE 802.3 Ethernet yang mempunyai kecepatan transfer data sekitar 10, 100, bahkan 1000 MB/s. Selain menggunakan teknologi Ethernet, tak sedikit juga yang menggunakan teknologi nirkabel seperti Wi-fi untuk jaringan LAN.
2. MAN
Metropolitan Area Network atau MAN merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi. Bisa dibilang, jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jangakauan dari jaringan MAN berkisar 10-50 km. MAN hanya memiliki satu atau dua kabel dan tidak dilengkapi dengan elemen switching yang berfungsi membuat rancangan menjadi lebih simple.
3. WAN
Wide Area Network atau WAN merupakan jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, semisal sebuah negara bahkan benua. WAN umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain meskipun berada di lokasi yang berbebeda.
B. Berdasarkan Distribusi Sumber Informasi/ Data
Jaringan terpusat dan terdistribusi
Jaringan terpusat dan terdistribusi
1. Jaringan Terpusat
Yang dimaksud jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer client dan komputer server dimana komputer client bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi/ data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat, terdapat istilah dumb terminal (terminal bisu), dimana terminal ini tidak memiliki alat pemroses data.
2. Jaringan Terdistribusi
Jaringan ini merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan client yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu.
C. Berdasarkan Media Transmisi Data yang Digunakan
Kabel UTP, salah satu media yang digunakan pada jaringan berkabel
Kabel UTP, salah satu media yang digunakan pada wired network
1. Jaringan Berkabel (Wired Network)
Media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi/ data atau terhubung dengan internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network adalah kabel UTP.
2. Jaringan Nirkabel (Wireless Network)
Dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel (wired network), jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi/ data dengan komputer lain melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi/ data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Wireless adapter, salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network.







D. Berdasarkan Peranan dan Hubungan Tiap Komputer dalam Memproses Data
Model client-server
Model client-server
1. Jaringan Client-Server
Jaringan ini terdiri dari satu atau lebih komputer server dan komputer client. Biasanya terdiri dari satu komputer server dan beberapa komputer client. Komputer server bertugas menyediakan sumber daya data, sedangkan komputer client hanya dapat menggunakan sumber daya data tersebut.
2. Jaringan Peer to Peer
Dalam jaringan ini, masing-masing komputer, baik itu komputer server maupun komputer client mempunyai kedudukan yang sama. Jadi, komputer server dapat menjadi komputer client, dan sebaliknya komputer client juga dapat menjadi komputer server.







E. Berdasarkan Topologi Jaringan yang Digunakan
Salah satu jenis topologi (topologi bus)
Salah satu jenis topologi (topologi bus)
Topologi jaringan komputer merupakan bentuk/ struktur jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan yang lain. Untuk pembahasan lebih detail mengenai topologi jaringan.















BAB III

PENUTUP



A.      Kesimpulan

Jaringa komputer merupakan sekumpulan komputer. Ini artinya komputer tersebut lebih dari satu buah yang terpisah-pisah akan tetapi dapat saling berhubungan delam melaksanakan suatu tugas. Sekelompok komputer tersebut bekerja secara otonom. Ini artinya hanya dapat melakukan pertukaran dalam suatu area atau member tertentu
Dalam penggunaannya, jaringan di klasifikasikan berdasarkan fungsi tertentu ataupun berdasarkan tempat dan sumber utama pengolahan data. Selain itu, dalam jaringan komputer juga dikenal beberapa topologi dimana topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Adapun perangkat perangkat yang sering digunakan dalam jaringan komputer seperti halnya bridge, router dan sebagainya. Peralatan-peralatan tersebut bekerja berdasarkan fungsinya masing-masing.

B.       Saran

Makalah  ini dibuat untuk pembaca yang ingin mengetahui secara singkat tentang jaringan komputer yang merupakan sebuah kebutuhan pokok di era modernisasi ini. Oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat sekiranya membaca makalah ini sebagai sebuah referensi untuk mengetahui dan sebagai langkah awal untuk membangun sebuah jaringan komputer yang sederhana maupun yang kompleks sekalipun.. Disisi lain tentunya makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu jika terdapat pesan serata saran yang membangu dalam penyempurnaan makalah ini sekira mohon disampaikan kepada penulis.







 

DAFTAR PUSTAKA

Proboyekti,Umi. Jaringan Komputer.
Tanenbaum, Andrew.S. Jaringan Komputer. Jilid 1. Prenhallindo. Jakarta.1997
http://sengkang-flash.blogspot.com/2011/01/defenisi-jaringan-komputer.htmlhttp://blogku--inspirasiku.blogspot.com/2011/09/klasifikasi-jaringan-komputer.htmlhttp://jeckkalie.wordpress.com/2009/03/25/klasifikasi-jaringan-komputer-berdasarkan-metode-transmisi
http://zulidamel.wordpress.com/2007/09/17/perangkat-keras-jaringan-komputer/http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer