Sabtu, 24 Maret 2018
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 !
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

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

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
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 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
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)
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
Langganan:
Postingan (Atom)