1.SEJARAH SINGKAT FIBER OPTIK(SERAT OPTIK)
Serat optik adalah merupakan saluran
transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari
kaca atau
plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal
cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah
laser atau
LED[1]. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam
serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara, karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi.
Perkembangan teknologi serat optik saat ini, telah dapat menghasilkan pelemahan (attenuation) kurang dari 20 decibels (dB)/km. Dengan lebar jalur (bandwidth) yang besar sehingga kemampuan dalam mentransmisikan data menjadi lebih banyak dan cepat dibandingan dengan penggunaan kabel konvensional. Dengan demikian serat optik sangat cocok digunakan terutama dalam aplikasi sistem
telekomunikasi[2]. Pada prinsipnya serat optik memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya yang merambat didalamnya.
Efisiensi dari serat optik ditentukan oleh kemurnian dari bahan penyusun gelas/kaca. Semakin murni bahan gelas, semakin sedikit cahaya yang diserap oleh serat optik.
Sejarah
Penggunaan cahaya sebagai pembawa informasi sebenarnya sudah banyak digunakan sejak zaman dahulu, baru sekitar tahun 1930-an para ilmuwan
Jerman mengawali eksperimen untuk mentransmisikan cahaya melalui bahan yang bernama serat optik. Percobaan ini juga masih tergolong cukup primitif karena hasil yang dicapai tidak bisa langsung dimanfaatkan, namun harus melalui perkembangan dan penyempurnaan lebih lanjut lagi. Perkembangan selanjutnya adalah ketika para ilmuawan
Inggris pada tahun 1958 mengusulkan
prototipe serat optik yang sampai sekarang dipakai yaitu yang terdiri atas gelas inti yang dibungkus oleh gelas lainnya. Sekitar awal tahun 1960-an perubahan fantastis terjadi di Asia yaitu ketika para ilmuwan
Jepang berhasil membuat jenis serat optik yang mampu mentransmisikan gambar.
Di lain pihak para ilmuwan selain mencoba untuk memandu cahaya melewati gelas (serat optik) namun juga mencoba untuk ”menjinakkan” cahaya. Kerja keras itupun berhasil ketika sekitar 1959 laser ditemukan. Laser beroperasi pada daerah frekuensi tampak sekitar 1014 Hertz-15 Hertz atau ratusan ribu kali frekuensi gelombang mikro.
Pada awalnya peralatan penghasil sinar laser masih serba besar dan merepotkan. Selain tidak efisien, ia baru dapat berfungsi pada suhu sangat rendah. Laser juga belum terpancar lurus. Pada kondisi cahaya sangat cerah pun, pancarannya gampang meliuk-liuk mengikuti kepadatan atmosfer. Waktu itu, sebuah pancaran laser dalam jarak 1 km, bisa tiba di tujuan akhir pada banyak titik dengan simpangan jarak hingga hitungan meter.
Sekitar tahun 60-an ditemukan serat optik yang kemurniannya sangat tinggi, kurang dari 1 bagian dalam sejuta. Dalam bahasa sehari-hari artinya serat yang sangat bening dan tidak menghantar listrik ini sedemikian murninya, sehingga konon, seandainya air laut itu semurni serat optik, dengan pencahayaan cukup mata normal akan dapat menonton lalu-lalangnya penghuni dasar Samudera Pasifik.
Seperti halnya laser, serat optik pun harus melalui tahap-tahap pengembangan awal. Sebagaimana medium transmisi cahaya, ia sangat tidak efisien. Hingga tahun 1968 atau berselang dua tahun setelah serat optik pertama kali diramalkan akan menjadi pemandu cahaya, tingkat atenuasi (kehilangan)-nya masih 20 dB/km. Melalui pengembangan dalam teknologi material, serat optik mengalami pemurnian, dehidran dan lain-lain. Secara perlahan tapi pasti atenuasinya mencapai tingkat di bawah 1 dB/km.
Kronologi Perkembangan Serat Optik
- 1917 Albert Einstein memperkenalkan teori pancaran terstimulasi dimana jika ada atom dalam tingkatan energi tinggi
- 1954 Charles Townes, James Gordon, dan Herbert Zeiger dari Universitas ColumbiaUSA, mengembangkan maser yaitu penguat gelombang mikro dengan pancaran terstimulasi, dimana molekul dari gasamonia memperkuat dan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Pekerjaan ini menghabiskan waktu tiga tahun sejak ide Townes pada tahun 1951 untuk mengambil manfaat dari osilasifrekuensi tinggi molekular untuk membangkitkan gelombang dengan panjang gelombang pendek pada gelombang radio.
- 1958 Charles Townes dan ahli fisika Arthur Schawlow mempublikasikan penelitiannya yang menunjukan bahwa maser dapat dibuat untuk dioperasikan pada daerah infra merah dan spektrum tampak, dan menjelaskan tentang konsep laser.
- 1960 Laboratorium Riset Bell dan Ali Javan serta koleganya William Bennett, Jr., dan Donald Herriott menemukan sebuah pengoperasian secara berkesinambungan dari laser helium-neon.
- 1960 Theodore Maiman, seorang fisikawan dan insinyur elektro dari Hughes Research Laboratories, menemukan sumber laser dengan menggunakan sebuah kristal batu rubi sintesis sebagai medium.
- 1961 Peneliti industri Elias Snitzer dan Will Hicks mendemontrasikan sinar laser yang diarahkan melalui serat gelas yang tipis(serat optik). Inti serat gelas tersebut cukup kecil yang membuat cahaya hanya dapat melewati satu bagian saja tetapi banyak ilmuwan menyatakan bahwa serat tidak cocok untuk komunikasi karena rugi rugi cahaya yang terjadi karena melewati jarak yang sangat jauh.
- 1961 Penggunaan laser yang dihasilkan dari batu Rubi untuk keperluan medis di Charles Campbell of the Institute of Ophthalmology at Columbia-Presbyterian Medical Center dan Charles Koester of the American Optical Corporation menggunakan prototipe ruby laser photocoagulator untuk menghancurkan tumor pada retina pasien.
- 1962 Tiga group riset terkenal yaitu General Electric, IBM, dan MIT’s Lincoln Laboratory secara simultan mengembangkan gallium arsenide laser yang mengkonversikan energi listrk secara langsung ke dalam cahaya infra merah dan perkembangan selanjutnya digunakan untuk pengembangan CD dan DVD playerserta penggunaan pencetak laser.
- 1963 Ahli fisika Herbert Kroemer mengajukan ide yaitu heterostructures, kombinasi dari lebih dari satu semikonduktor dalam layer-layer untuk mengurangi kebutuhan energi untuk laser dan membantu untuk dapat bekerja lebih efisien. Heterostructures ini nantinya akan digunakan pada telepon seluler dan peralatan elektronik lainnya.
- 1966 Charles Kao dan George Hockham yang melakukan penelitian di Standard Telecommunications Laboratories Inggris mempublikasikan penelitiannya tentang kemampuan serat optik dalam mentransmisikan sinar laser yang sangat sedikit rugi-ruginya dengan menggunakan serat kaca yang sangat murni. Dari penemuan ini, kemudian para peneliti lebih fokus pada bagaimana cara memurnikan bahan serat kaca tersebut.
- 1970 Ilmuwan Corning Glass Works yaitu Donald Keck, Peter Schultz, dan Robert Maurer melaporkan penemuan serat optik yang memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Kao dan Hockham. Gelas yang paling murni yang dibuat terdiri atas gabungan silika dalam tahap uap dan mampu mengurangi rugi-rugi cahaya kurang dari 20 decibels per kilometer, yang selanjutnya pada 1972, tim ini menemukan gelas dengan rugi-rugi cahaya hanya 4 decibels per kilometer. Dan juga pada tahun 1970, Morton Panish dan Izuo Hayashi dari Bell Laboratories dengan tim Ioffe Physical Institute dari Leningrad, mendemontrasikan laser semikonduktor yang dapat dioperasikan pada temperatur ruang. Kedua penemuan tersebut merupakan terobosan dalam komersialisasi penggunaan fiber optik.
- 1973 John MacChesney dan Paul O. Connor pada Bell Laboratories mengembangkan proses pengendapan uap kimia ke bentuk ultratransparent glass yang kemudian menghasilkan serat optik yang mempunyai rugi-rugi sangat kecil dan diproduksi secara masal.

Proses pengendapan uap kimia untuk memodifikasi serat optik
- 1975 Insinyur pada Laser Diode Labs mengembangkan Laser Semikonduktor, laser komersial pertama yang dapat dioperasikan pada suhu kamar.
- 1977 Perusahaan telepon memulai penggunaan serat optik yang membawa lalu lintas telepon. GTE membuka jalur antara Long Beach dan Artesia, California, yang menggunakan transmisi LED. Bell Labs mendirikan sambungan yang sama pada sistem telepon di Chicago dengan jarak 1,5 mil di bawah tanah yang menghubungkan 2 switching station.
- 1980 Industri serat optik benar-benar sudah berkibar, sambungan serat optik telah ada di kota kota besar di Amerika, AT&T mengumumkan akan menginstal jaringan serat optik yang menghubungkan kota kota antara Boston dan Washington D.C., kemudian dua tahun kemudianMCI mengumumkan untuk melakukan hal yang sama. Raksasa-raksasa elektronik macam ITT atau STL mulai memainkan peranan dalam mendalami riset-riset serat optik.
- 1987 David Payne dari Universitas Southampton memperkenalkan optical amplifiersyang dikotori (dopped) oleh elemen erbium, yang mampu menaikan sinyal cahaya tanpa harus mengkonversikan terlebih dahulu ke dalam energi listrik.
- 1988 Kabel Translantic yang pertama menggunakan serat kaca yang sangat transparan, dan hanya memerlukan repeater untuk setiap 40 mil.
- 1991 Emmanuel Desurvire dari Bell Laboratories serta David Payne dan P. J. Mears dari Universitas Southampton mendemontrasikan optical amplifiers yang terintegrasi dengan kabel serat optik tersebut. Dengan keuntungannya adalah dapat membawa informasi 100 kali lebih cepat dari pada kabel dengan penguat elektronik (electronic amplifier).
- 1996 TPC-5 merupakan jenis kabel serat optik yang pertama menggunakan penguat optik. Kabel ini melewati samudera pasifik mulai dari San Luis Obispo, California, ke Guam, Hawaii, dan Miyazaki, Jepang, dan kembali ke Oregon coast dan mampu untuk menangani 320,000 panggilan telepon.
- 1997 Serat optik menghubungkan seluruh dunia, Link Around the Globe (FLAG) menjadi jaringan kabel terpanjang di seluruh dunia yang menyediakan infrastruktur untuk generasi internet terbaru.
2. WIRELESS
. Sejarah Wireless LAN
Pada akhir 1970-an IBM mengeluarkan hasil percobaan mereka dalam
merancang WLAN dengan teknologi IR, perusahaan lain seperti
Hewlett-Packard (HP) menguji WLAN dengan RF. Kedua perusahaan tersebut
hanya mencapai data rate 100 Kbps. Karena tidak memenuhi standar IEEE
802 untuk LAN yaitu 1 Mbps maka produknya tidak dipasarkan. Baru pada
tahun 1985, (FCC) menetapkan pita Industrial, Scientific and Medical
(ISM band) yaitu 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz dan 5725-5850 MHz yang
bersifat tidak terlisensi, sehingga pengembangan WLAN secara komersial
memasuki tahapan serius. Barulah pada tahun 1990 WLAN dapat dipasarkan
dengan produk yang menggunakan teknik spread spectrum (SS) pada pita
ISM, frekuensi terlisensi 18-19 GHz dan teknologi IR dengan data rate
>1 Mbps.
Pada tahun 1997, sebuah lembaga independen bernama IEEE membuat
spesifikasi/standar WLAN pertama yang diberi kode 802.11. Peralatan yang
sesuai standar 802.11 dapat bekerja pada frekuensi 2,4GHz, dan
kecepatan transfer data (throughput) teoritis maksimal 2Mbps.
Pada bulan Juli 1999, IEEE kembali mengeluarkan spesifikasi baru bernama
802.11b. Kecepatan transfer data teoritis maksimal yang dapat dicapai
adalah 11 Mbps. Kecepatan tranfer data sebesar ini sebanding dengan
Ethernet tradisional (IEEE 802.3 10Mbps atau 10Base-T). Peralatan yang
menggunakan standar 802.11b juga bekerja pada frekuensi 2,4Ghz. Salah
satu kekurangan peralatan wireless yang bekerja pada frekuensi ini
adalah kemungkinan terjadinya interferensi dengan cordless phone,
microwave oven, atau peralatan lain yang menggunakan gelombang radio
pada frekuensi sama.
Pada saat hampir bersamaan, IEEE membuat spesifikasi 802.11a yang
menggunakan teknik berbeda. Frekuensi yang digunakan 5Ghz, dan mendukung
kecepatan transfer data teoritis maksimal sampai 54Mbps. Gelombang
radio yang dipancarkan oleh peralatan 802.11a relatif sukar menembus
dinding atau penghalang lainnya. Jarak jangkau gelombang radio relatif
lebih pendek dibandingkan 802.11b. Secara teknis, 802.11b tidak
kompatibel dengan 802.11a. Namun saat ini cukup banyak pabrik hardware
yang membuat peralatan yang mendukung kedua standar tersebut.
Pada tahun 2002, IEEE membuat spesifikasi baru yang dapat menggabungkan
kelebihan 802.11b dan 802.11a. Spesifikasi yang diberi kode 802.11g ini
bekerja pada frekuensi 2,4Ghz dengan kecepatan transfer data teoritis
maksimal 54Mbps. Peralatan 802.11g kompatibel dengan 802.11b, sehingga
dapat saling dipertukarkan. Misalkan saja sebuah komputer yang
menggunakan kartu jaringan 802.11g dapat memanfaatkan access point
802.11b, dan sebaliknya.
Pada tahun 2006, 802.11n dikembangkan dengan menggabungkan teknologi
802.11b, 802.11g. Teknologi yang diusung dikenal dengan istilah MIMO
(Multiple Input Multiple Output) merupakan teknologi Wi-Fi terbaru. MIMO
dibuat berdasarkan spesifikasi Pre-802.11n. Kata ”Pre-” menyatakan
“Prestandard versions of 802.11n”. MIMO menawarkan peningkatan
throughput, keunggulan reabilitas, dan peningkatan jumlah klien yg
terkoneksi. Daya tembus MIMO terhadap penghalang lebih baik, selain itu
jangkauannya lebih luas sehingga Anda dapat menempatkan laptop atau
klien Wi-Fi sesuka hati. Access Point MIMO dapat menjangkau berbagai
perlatan Wi-Fi yg ada disetiap sudut ruangan. Secara teknis MIMO lebih
unggul dibandingkan saudara tuanya 802.11a/b/g. Access Point MIMO dapat
mengenali gelombang radio yang dipancarkan oleh adapter Wi-Fi
802.11a/b/g. MIMO mendukung kompatibilitas mundur dengan 802.11 a/b/g.
Peralatan Wi-Fi MIMO dapat menghasilkan kecepatan transfer data sebesar
108Mbps.
3. Media Transmisi WLAN
Ada 2 media transmisi yang digunakan oleh Jaringan local tanpa kabel ini yaitu :
3.1. Frekuensi Radio ( RF)
Penggunaan RF tidak asing lagi bagi kita, contoh penggunaannya adalah
pada stasiun radio, stasiun TV, telepon cordless dll. RF selalu dihadapi
oleh masalah spektrum yang terbatas, sehingga harus dipertimbangkan
cara memanfaatkan spektrum secara efisien. WLAN menggunakan RF sebagai
media transmisi karena jangkauannya jauh, dapat menembus tembok,
mendukung mobilitas yang tinggi, meng-cover daerah jauh lebih baik dari
IR dan dapat digunakan di luar ruangan. WLAN, di sini, menggunakan pita
ISM (Tabel 2) dan memanfaatkan teknik spread spectrum (DS atau FH).
* DS adalah teknik yang memodulasi sinyal informasi secara langsung
dengan kode-kode tertentu (deretan kode Pseudonoise/PN dengan satuan
chip).
* FH adalah teknik yang memodulasi sinyal informasi dengan frekuensi
yang loncat-loncat (tidak konstan). Frekuensi yang berubah-ubah ini
dipilih oleh kode-kode tertentu (PN)
Tabel 2. Pita ISM.
3.2. Infrared (IR)
Infrared banyak digunakan pada komunikasi jarak dekat, contoh paling
umum pemakaian IR adalah remote control (untuk televisi). Gelombang IR
mudah dibuat, harganya murah, lebih bersifat directional, tidak dapat
menembus tembok atau benda gelap, memiliki fluktuasi daya tinggi dan
dapat diinterferensi oleh cahaya matahari. Pengirim dan penerima IR
menggunakan Light Emitting Diode (LED) dan Photo Sensitive Diode (PSD).
WLAN menggunakan IR sebagai media transmisi karena IR dapat menawarkan
data rate tinggi (100-an Mbps), konsumsi dayanya kecil dan harganya
murah. WLAN dengan IR memiliki tiga macam teknik, yaitu Directed Beam IR
(DBIR), Diffused IR (DFIR) dan Quasi Diffused IR (QDIR).
1. DFIR
Teknik ini memanfaatkan komunikasi melalui pantulan. Keunggulannya
adalah tidak memerlukan Line Of Sight (LOS) antara pengirim dan penerima
dan menciptakan portabelitas terminal. Kelemahannya adalah membutuhkan
daya yang tinggi, data rate dibatasi oleh multipath, berbahaya untuk
mata telanjang dan resiko interferensi pada keadaan simultan adalah
tinggi.
2. DBIR
Teknik ini menggunakan prinsip LOS, sehingga arah radiasinya harus
diatur. Keunggulannya adalah konsumsi daya rendah, data rate tinggi dan
tidak ada multipath. Kelemahannya adalah terminalnya harus fixed dan
komunikasinya harus LOS.
3. QDIR
Setiap terminal berkomunikasi dengan pemantul, sehingga pola radiasi
harus terarah. QDIR terletak antara DFIR dan DBIR (konsumsi daya lebih
kecil dari DFIR dan jangkaunnya lebih jauh dari DBIR).
WLAN dengan RF memiki beberapa topologi sebagai berikut :
1. Tersentralisasi
Nama lainnya adalah star network atau hub based. Topologi ini terdiri
dari server (c) dan beberapa terminal pengguna, di mana komunikasi
antara terminal harus melalui server terlebih dahulu. Keunggulannya
adalah daerah cakupan luas, transmisi relatif efisien dan desain
terminal pengguna cukup sederhana karena kerumitan ada pada server.
Kelemahannya adalah delay-nya besar dan jika server rusak maka jaringan
tidak dapat bekerja.
Gambar : Topologi Bintang pada WLAN
3,LEASED LINE
Definisi: Sebuah leased line menghubungkan dua lokasi untuk suara pribadi dan / atau layanan data telekomunikasi. Bukan kabel khusus, leased line sebenarnya adalah sebuah sirkuit dilindungi antara dua titik. Leased line dapat rentang jarak pendek atau panjang.Mereka mempertahankan sebuah sirkuit tunggal terbuka sepanjang waktu, sebagai lawan layanan telepon tradisional yang menggunakan kembali garis yang sama untuk percakapan yang berbeda melalui proses yang disebut "beralih."
Leased line yang paling sering disewa oleh perusahaan untuk menghubungkan kantor cabang, karena garis menjamin bandwidth untuk lalu lintas jaringan. Jadi yang disebut leased line T1 yang umum dan menawarkan data rate yang sama seperti DSL simetris (1,544 Mbps). Individu secara teoritis dapat juga menyewa leased line untuk kecepatan tinggi akses Internet, tetapi biaya tinggi (seringkali lebih dari $ 1000 USD per bulan) menghalangi sebagian besar garis T1 pecahan,. Mulai dari 128 Kbps, mengurangi biaya ini agak dan dapat ditemukan di apartemen bangunan dan hotel.
Disebut Juga Sebagai: dedicated line
4.ISDN (INTEGRATED SERVICE DIGITAL NETWORK)
Apa itu ISDN?
Apa ISDN stand for? Ini adalah Integrated Services Digital Jaringan yang terdiri dari layanan telepon dan data-transportasi digital yang ditawarkan oleh telepon regional membawa. ISDN melibatkan digitalisasi jaringan telepon, yang memungkinkan suara, data, teks, grafik, musik, video dan bahan sumber lain untuk ditransmisikan melalui telepon yang ada. Munculnya ISDN merupakan upaya untuk membakukan layanan pelanggan, pengguna / antarmuka jaringan, dan jaringan dan kemampuan internetwork. ISDN aplikasi termasuk aplikasi gambar kecepatan tinggi, saluran telepon tambahan di rumah untuk melayani industri telecommuting, kecepatan transfer file yang tinggi, dan video conferencing. Layanan suara juga merupakan aplikasi untuk ISDN.
Bagaimana Pelayanan Terpadu Jaringan Digital Bekerja?
ISDN adalah layanan broadband menyediakan ujung ke ujung komunikasi digital untuk data kecepatan tinggi untuk mendukung aplikasi suara, video dan multimedia. Broadband sebagai dibandingkan dengan Baseband adalah jenis layanan yang mendukung saluran logis. ISDN BRI dan PRI ISDN adalah dua layanan teknologi ISDN digunakan di seluruh dunia.
ISDN BRI (Basic Rate Interface) menawarkan dua saluran B dan satu kanal D (2B + D). BRI B-saluran layanan beroperasi pada 64 kbps dan dimaksudkan untuk membawa data pengguna; BRI D-channel layanan beroperasi pada 16 kbps dan dimaksudkan untuk membawa pensinyalan DNS dan informasi, meskipun dapat mendukung pengguna transmisi data dalam keadaan tertentu. D channel signaling protokol Layer terdiri dari 1 sampai 3 dari model referensi OSI.BRI juga menyediakan kontrol untuk framing dan overhead lainnya, membawa bit rate total untuk 192 kbps disebut isdn 2. BRI fisik-lapisan spesifikasi ITU-T sebelumnya CCITT 1,430.
ISDN PRI (Primary Rate Interface) menawarkan layanan kanal B 23 dan satu saluran D di beberapa wilayah seperti Amerika Utara dan Jepang, menghasilkan bit rate 1544 kbps total termasuk PRI D Saluran berjalan pada 64 kbps. Di Eropa, Australia, dan bagian-bagian lain dunia ISDN PRI menyediakan 30 kanal B ditambah satu saluran 64-kbps dengan tingkat antarmuka total 2048 kbps disebut isdn 30.Spesifikasi fisik-lapisan PRI ITU-t 1,431.
ISDN Komponen Hardware
Komponen ISDN termasuk terminal, terminal adapter, perangkat terminasi jaringan, garis-terminasi peralatan, dan pertukaran-terminasi peralatan. Terminal ISDN datang dalam dua jenis. ISDN terminal khusus yang disebut sebagai TE1 (Terminal Equipment 1). Non-ISDN terminal, seperti DTE, yang mendahului standar ISDN disebut sebagai TE2 (peralatan terminal tipe 2). TE1 terhubung ke jaringan ISDN melalui link empat-kawat, twisted-pair digital whileTE2 terhubung ke jaringan ISDN melalui Terminal
Adapter (TA). Terminal Adapter ISDN dapat berupa perangkat mandiri atau papan dalam TE2.Jika TE2 diimplementasikan sebagai perangkat mandiri, menghubungkan ke Terminal Adapter melalui antarmuka fisik-lapisan standar untuk misalnya EIA/TIA-232-C (sebelumnya RS-232-C), ayat 24, dan V.35.
Di luar perangkat TE1 dan TE2, titik sambungan berikutnya dalam jaringan ISDN NT1 (jaringan terminasi tipe 1) atau NT2 (terminasi jaringan tipe 2) perangkat. Ini adalah perangkat terminasi jaringan yang menghubungkan pelanggan kabel empat-kawat untuk loop dua kawat konvensional lokal. Di Amerika Utara dan Jepang, NT1 adalah CPE (Customer Premises Equipment) perangkat. Di Eropa dan sebagian besar bagian lain dunia, NT1 adalah bagian dari jaringan yang disediakan oleh operator. NT2 adalah perangkat yang lebih rumit yang biasanya ditemukan dalam PBX digital (pertukaran cabang pribadi) dan yang melakukan fungsi layer 2 dan protokol lapisan 3 dan layanan sambungan. Perangkat NT1 / 2 juga ada sebagai sebuah perangkat tunggal yang menggabungkan fungsi NT1 dan NT2.
Berikut ini adalah beberapa fungsi penting atau perangkat keras dari ISDN.
TE1-Terminal Endpoint 1
TE2-Terminal Endpoint 2
TA-Terminal Adapter
Pemutusan Jaringan NT1-tipe 1
NT2-Jaringan Pemutusan tipe 2
Jaringan NT1/2- BERAKHIRNY tipe 1 / 2
ISDN Referensi Poin
ISDN menentukan sejumlah titik referensi yang mendefinisikan antarmuka logis antara kelompok-kelompok fungsional, seperti TA dan NT1. Titik referensi ISDN meliputi berikut ini.
R-titik referensi antara non-ISDN peralatan dan TA.
S-Titik referensi antara terminal pengguna dan NT2 tersebut.
T-Titik referensi antara NT1 dan NT2 perangkat.
U-Titik referensi antara perangkat NT1 dan garis-terminasi peralatan di jaringan operator.Titik referensi U relevan hanya di Amerika Utara, di mana fungsi NT1 tidak disediakan oleh operator jaringan.
Konfigurasi ISDN BRI-U Antarmuka
Untuk mengkonfigurasi ISDN BRI-U antarmuka pertama Anda harus memiliki untuk memilih Jenis Beralih ISDN dengan seperangkat perintah.
Router (config) # hostname Cisco-a
Router (config) # isdn switch-type dasar-5ESS
Router (config) # username Cisco-b sandi samepass
Router (config) # interface bri 0
Alamat router (config-if) # ip 10.170.0.1 255.255.0.0
Router (config-if) # encapsulation ppp
Router (config-if) # dialer idle-batas waktu 300
Router (config-if) # ip 10.170.0.2 dialer peta nama-b Cisco 4085554000
Router (config-if) # dialer-group 1
Router (config-if) # ppp chap otentikasi
Router (config) # ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.170.0.2
Router (config) # dialer-list 1 protocol ip izin
Kekurangan ISDN
ISDN adalah contoh circuit-switched jaringan bersama dengan PSTN jaringan dialup.Perbedaan dasar antara ISDN dan PSTN lingkungan adalah bahwa dalam lingkungan dialup PSTN local loop berdasarkan sinyal analog sedangkan pada ISDN loop lokal adalah digital.ISDN mendukung layanan broadband seperti DSL atau IDSL yang lebih cepat daripada layanan analog maupun mahal. Kerugian hanya dari koneksi ISDN adalah biaya karena karena dibandingkan dengan packet-switched jaringan seperti Frame Relay dan ATM ISDN lebih mahal. Meskipun garis ISDN murah atau ISDN melalui ip adalah solusi dari masalah ini memberikan murah oleh penyedia ISDN ISDN tetapi secara keseluruhan Anda tidak bisa mengatakan bahwa ISDN adalah layanan biaya yang efektif.
5.TELEPON
Jaringan telepon di Indonesia pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tetap dan jaringan bergerak. Jaringan tetap dapat dinikmati melalui telepon rumah atau kantor yang biasanya menggunakan kabel. Jaringan tetap di Indonesia meliputi jaringan telepon lokal, SLI, SLJJ, dan tertutup. Sedangkan jaringan bergerak meliputi satelit, telepon seluler, dan radio trunking. Kedua jaringan ini yang dipergunakan di seluruh dunia untuk membantu proses komunikasi. Ada jaringan, tentu ada juga alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi, salah satunya adalah telepon.
Telepon
Telepon merupakan salah satu alat komunikasi yang mampu menerima dan mengirimkan suara melalui arus listrik yang diberikan oleh central office. Central office
sendiri merupakan pusat layanan komunikasi yang membentuk suatu
jaringan telepon sehingga memungkinkan adanya proses komunikasi
menggunakan telepon. Perusahaan telepon yang pertama kali muncul adalah Bell Telephone Company. Dibentuk pada tahun 1977 oleh Alexander Graham Bell, Thomas Watson, Gardiner Greene Hubbard, dan Thomas Sanders.
Perusahaan ini sangat sukses dan menjadi satu-satunya perusahaan
telepon dalam jangka waktu yang cukup lama. Seiring perkembangan zaman,
adanya jaringan telepon yang dianggap sangat membantu proses komunikasi mulai menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia.
[sunting] Sejarah telepon dan perkembangan jaringan
Sebelum ditemukannya telepon, manusia sudah mengenal surat dan telegraf. Lamanya proses yang dibutuhkan untuk mengirim surat menyebabkan sebagian besar orang beralih pada telegraf
yang menyebabkan kantor-kantor telegraf sangat sibuk pada pertengahan
tahun 1800-an. Telegraf dapat mengirimkan pesan dalam bentuk titik dan
garis yang dikenal sebagai kode Morse
dengan menggunakan listrik. Oleh sebab itu, penyampaian pesan bisa
berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan surat. Sejak adanya
percobaan mengenai bunyi, listrik,
dan telegraf, sangat banyak peneliti yang berusaha mencari cara untuk
menyempurnakan cara orang berkomunikasi. Salah satu dari peneliti
tersebut adalah Alexander Graham Bell. Bell adalah seorang guru yang pada tahun 1865 memulai percobaannya dengan mengukur tinggi-rendah nada dan getaran bunyi.
Percobaan ini mendorongnya pada suatu hal baru, yaitu penelitian
tentang bunyi, khususnya penelitian tentang bisa atau tidaknya bunyi
dikirim secara elektronik melalui kawat telegraf.
Awalnya Bell merancang suatu alat yang dinamakan telegraf harmonis, namun penelitiannya tentang gelombang bunyi yang merambat melalui telinga manusia memunculkan gagasan baru untuk membuat telepon. Pada awal tahun 1875, Bell melanjutkan penelitiannya dengan dibantu oleh asistennya yang bernama Thomas Watson. Pada tanggal 7 Maret 1876 Bell mengajukan hak paten|paten atas alat ciptaannya yang mampu mengantarkan bunyi tertentu. Beberapa bulan setelah Bell
berhasil dengan telepon buatannya, ia kemudian memperkenalkan telepon
pada orang banyak. Uji coba jarak jauh pertama kalinya dilakukan Bell
dan Watson pada tahun 1876 yang mampu melintasi jarak 8 mil. Sejak dibentuknya Bell Telepnone Company, telepon semakin disempurnakan dan jaringannya diperluas. Pada tahun 1915 Bell melakukan telepon lintas benua pertamanya dari New York ke San Fransisco, lalu pada tahun 1956 kawat telepon internasional pertama dipasang melintasi Samudra Atlantik dan pada tahun itu juga satelit telepon pertama diluncurkan ke ruang angkasa. Sejak saat itu jaringan telepon pun dapat dinikmati antar samudra dan benua yang lebih luas.
[sunting] Penyebaran jaringan telepon di Indonesia
Sebelum adanya telepon di Indonesia, pemanfaatan telekomunikasi
dilakukan dengan telegraf. Pemanfaatan telegraf ini dimulai sejak
saluran telegraf pertama dibuka pada tanggal 23 Oktober 1855 oleh
Pemerintah Hindia Belanda. Sejak hadirnya telegraf elektromagnetik yang
menghubungkan Batavia (Jakarta) dan Buitenzorg (Bogor), jasa telegraf
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas di 28 kantor telegraf. Selain
itu, kabel
laut juga telah terpasang antara Jakarta dan Singapura, kemudian juga
dari Jawa (Banyuwangi) ke Australia (Darwin). Beberapa tahun setelah
penggunaan telegraf, muncullah jaringan telepon lokal di Indonesia dan
menyebar secara cepat pada sebagian besar wilayah Indonesia.
[] Tahun 1882-1884
Pada tanggal 16 Oktober 1882 jaringan telepon lokal pertama sekali
digunakan di Indonesia yang diselenggarakan oleh pihak swasta yang
mendapat izin konsesi selama 25 tahun. Jaringan telepon yang pertama ini
menghubungkan Gambir dan Tanjung Priok (Batavia). Selanjutnya, pada
tahun 1884 jaringan telepon dibangun di Semarang dan Surabaya.
Khusus untuk hubungan telepon interlokal, perusahaan Intercommunaal
Telefoon Maatschappij memperoleh konsesi selama dua puluh lima tahun
untuk hubungan Batavia-Semarang, selanjutnya Batavia-Surabaya, disusul
Batavia-Bogor dan kemudian Bandung-Sukabumi. Dalam pengembangan jaringan
telepon ternyata perusahaan-perusahaan telepon itu hanya membuka
hubungan telepon di kota-kota besar yang mendatangkan untung saja
sehingga penyebaran jaringan telepon tidak merata.
[] Tahun 1906
Setelah jangka waktu konsesi berakhir, semua perusahaan jaringan
telepon diambil alih dan dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui
pembentukan Post, Telegraaf en Telefoon Dienst, kecuali jaringan
telepon Perusahaan Kereta Api Deli (Deli Spoor Maatschappij, DSM). Sejak
saat itu pelayanan jasa telekomunikasi dikelola oleh pemerintah secara
monopoli.
[] Tahun 1967
Perusahaan telekomunikasi selesai dengan pembangunan jaringan telekomunikasi Nusantara yang meliputi proyek gelombang mikro
lintas Sumatera, gelombang mikro Indonesia Timur yang menghubungkan
Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan. Jaringan telepon itu
semula menggunakan sistem baterai
lokal dan kawat tunggal yang terpasang di atas permukaan tanah sehingga
sering mengalami gangguan. Pembaharuan dan modernisasi kemudian
dilaksanakan, pemasangan kabel jarak jauh diterapkan di bawah permukaan
tanah, kawat tunggal diganti dengan kawat sepasang dan menggunakan sistem baterai sentral.
[] Tahun 1976
Pada tanggal 9 Juli 1976 Indonesia memulai babak baru bidang telekomunikasinya yang ditandai dengan peluncuran satelit Palapa A-1 berjenis HS-333 dari Cape Canaveral.
Satelit ini memungkinkan jaringan telepon Indonesia semakin luas
cakupannya, hingga mencapai luar negara. Sejak saat ini pertumbuhan
jaringan telepon semakin pesat dan canggih karena didukung teknologi
satelit. Semakin banyak pula fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat
Indonesia.
[] Tahun 2009
Sejauh ini tercatat sebanyak 31.000 desa di sejumlah daerah Indonesia
belum memiliki jaringan telepon. Pemerintah Indonesia sedang berupaya
membangun jaringan di desa-desa tersebut agar masyarakatnya juga dapat
menikmati fasilitas telepon dan internet.
[] Perusahaan penyedia jaringan telepon
Perusahaan penyedia jaringan telepon di Indonesia pada awalnya hanya
Perusahaan Negara Telekomunikasi yang merupakan BUMN dan pecahan dari
Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi. PN Telekomunikasi kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) pada tahun 1974
dan berfungsi dalam menyediakan jasa telekomunikasi nasional maupun
internasional. Lalu pada tahun 1980 seluruh saham PT Indonesian
Satellite Corporation Tbk. (Indosat) diambil alih oleh pemerintah RI
menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan jasa
telekomunikasi internasional, terpisah dari Perumtel.
Pada tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Dalam kurun waktu yang cukup panjang PT. Telkom memonopoli jaringan telepon tetap di Indonesia setelah Indosat
dijual pada perusahaan swasta milik Singapura, lalu tahun 2002 duopoli
penyelenggarakan telekomunikasi lokal dimulai. Pasar bebas
telekomunikasi memberi jalan bagi perusahaan-perusahaan lainnya ikut
berkembang. Tiga dari perusahaan penyedia jaringan telepon tetap
adalah Telkomsel, Indosat, dan BatamBintan. Perusahaan yang paling
banyak muncul sampai saat ini adalah perusahaan dalam bidang
telekomunikasi seluler. Mulai dari Telkomsel, Indosat, Excel, Mobile-8, Smart Telecom,
dan lain sebagainya. Berikut tabel yang memberikan data operator atau
perusahaan penyedia jaringan telepon dan jenis jaringan yang disediakan.
| Jaringan |
Operator |
Teknologi |
| PSTN |
Telkom, Indosat, BatamBintan |
Copper |
| Seluler |
Telkomsel, Indosat, Excelcomindo, Sampoerna Tel, Mobile8, Natrindo, HCI, Smart Telekom |
GSM, CDMA450, cdma20001x, WCDMA |
| Satelit |
PSN (ACeS), Satelit Garuda-1, Amalgam (Iridium) |
Digital |
[] Peluang
Beberapa hal yang mendukung perkembangan jaringan telepon di Indonesia saat ini adalah :
- Adanya tenaga yang lebih ahli dan terampil dalam membangun jaringan
- Undang-undang yang ditetapkan pemerintah memberikan kebebasan dalam mengembangkan industri komunikasi seperti telepon
- Luasnya wilayah Indonesia dan semakin menyebarnya penduduk yang membutuhkan jaringan komunikasi seperti telepon
- Angka kebutuhan masyarakat akan jaringan telepon semakin meningkat karena fasilitas ini sangat membantu dan mudah digunakan
[] Tantangan
Tantangan yang dimaksudkan disini adalah hambatan-hambatan dalam
proses perkembangan dan penyebaran jaringan telepon di Indonesia.
Beberapa hambatan tersebut adalah
|
Telepon merupakan salah satu alat komunikasi yang mampu menerima dan mengirimkan suara melalui arus listrik yang diberikan oleh central office. Central office
sendiri merupakan pusat layanan komunikasi yang membentuk suatu
jaringan telepon sehingga memungkinkan adanya proses komunikasi
menggunakan telepon. Perusahaan telepon yang pertama kali muncul adalah Bell Telephone Company. Dibentuk pada tahun 1977 oleh Alexander Graham Bell, Thomas Watson, Gardiner Greene Hubbard, dan Thomas Sanders.
Perusahaan ini sangat sukses dan menjadi satu-satunya perusahaan
telepon dalam jangka waktu yang cukup lama. Seiring perkembangan zaman,
adanya jaringan telepon yang dianggap sangat membantu proses komunikasi mulai menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia.
[sunting] Sejarah telepon dan perkembangan jaringan
Sebelum ditemukannya telepon, manusia sudah mengenal surat dan telegraf. Lamanya proses yang dibutuhkan untuk mengirim surat menyebabkan sebagian besar orang beralih pada telegraf
yang menyebabkan kantor-kantor telegraf sangat sibuk pada pertengahan
tahun 1800-an. Telegraf dapat mengirimkan pesan dalam bentuk titik dan
garis yang dikenal sebagai kode Morse
dengan menggunakan listrik. Oleh sebab itu, penyampaian pesan bisa
berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan surat. Sejak adanya
percobaan mengenai bunyi, listrik,
dan telegraf, sangat banyak peneliti yang berusaha mencari cara untuk
menyempurnakan cara orang berkomunikasi. Salah satu dari peneliti
tersebut adalah Alexander Graham Bell. Bell adalah seorang guru yang pada tahun 1865 memulai percobaannya dengan mengukur tinggi-rendah nada dan getaran bunyi.
Percobaan ini mendorongnya pada suatu hal baru, yaitu penelitian
tentang bunyi, khususnya penelitian tentang bisa atau tidaknya bunyi
dikirim secara elektronik melalui kawat telegraf.
Awalnya Bell merancang suatu alat yang dinamakan telegraf harmonis, namun penelitiannya tentang gelombang bunyi yang merambat melalui telinga manusia memunculkan gagasan baru untuk membuat telepon. Pada awal tahun 1875, Bell melanjutkan penelitiannya dengan dibantu oleh asistennya yang bernama Thomas Watson. Pada tanggal 7 Maret 1876 Bell mengajukan hak paten|paten atas alat ciptaannya yang mampu mengantarkan bunyi tertentu. Beberapa bulan setelah Bell
berhasil dengan telepon buatannya, ia kemudian memperkenalkan telepon
pada orang banyak. Uji coba jarak jauh pertama kalinya dilakukan Bell
dan Watson pada tahun 1876 yang mampu melintasi jarak 8 mil. Sejak dibentuknya Bell Telepnone Company, telepon semakin disempurnakan dan jaringannya diperluas. Pada tahun 1915 Bell melakukan telepon lintas benua pertamanya dari New York ke San Fransisco, lalu pada tahun 1956 kawat telepon internasional pertama dipasang melintasi Samudra Atlantik dan pada tahun itu juga satelit telepon pertama diluncurkan ke ruang angkasa. Sejak saat itu jaringan telepon pun dapat dinikmati antar samudra dan benua yang lebih luas.
[sunting] Penyebaran jaringan telepon di Indonesia
Sebelum adanya telepon di Indonesia, pemanfaatan telekomunikasi
dilakukan dengan telegraf. Pemanfaatan telegraf ini dimulai sejak
saluran telegraf pertama dibuka pada tanggal 23 Oktober 1855 oleh
Pemerintah Hindia Belanda. Sejak hadirnya telegraf elektromagnetik yang
menghubungkan Batavia (Jakarta) dan Buitenzorg (Bogor), jasa telegraf
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas di 28 kantor telegraf. Selain
itu, kabel
laut juga telah terpasang antara Jakarta dan Singapura, kemudian juga
dari Jawa (Banyuwangi) ke Australia (Darwin). Beberapa tahun setelah
penggunaan telegraf, muncullah jaringan telepon lokal di Indonesia dan
menyebar secara cepat pada sebagian besar wilayah Indonesia.
[] Tahun 1882-1884
Pada tanggal 16 Oktober 1882 jaringan telepon lokal pertama sekali
digunakan di Indonesia yang diselenggarakan oleh pihak swasta yang
mendapat izin konsesi selama 25 tahun. Jaringan telepon yang pertama ini
menghubungkan Gambir dan Tanjung Priok (Batavia). Selanjutnya, pada
tahun 1884 jaringan telepon dibangun di Semarang dan Surabaya.
Khusus untuk hubungan telepon interlokal, perusahaan Intercommunaal
Telefoon Maatschappij memperoleh konsesi selama dua puluh lima tahun
untuk hubungan Batavia-Semarang, selanjutnya Batavia-Surabaya, disusul
Batavia-Bogor dan kemudian Bandung-Sukabumi. Dalam pengembangan jaringan
telepon ternyata perusahaan-perusahaan telepon itu hanya membuka
hubungan telepon di kota-kota besar yang mendatangkan untung saja
sehingga penyebaran jaringan telepon tidak merata.
[] Tahun 1906
Setelah jangka waktu konsesi berakhir, semua perusahaan jaringan
telepon diambil alih dan dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui
pembentukan Post, Telegraaf en Telefoon Dienst, kecuali jaringan
telepon Perusahaan Kereta Api Deli (Deli Spoor Maatschappij, DSM). Sejak
saat itu pelayanan jasa telekomunikasi dikelola oleh pemerintah secara
monopoli.
[] Tahun 1967
Perusahaan telekomunikasi selesai dengan pembangunan jaringan telekomunikasi Nusantara yang meliputi proyek gelombang mikro
lintas Sumatera, gelombang mikro Indonesia Timur yang menghubungkan
Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan. Jaringan telepon itu
semula menggunakan sistem baterai
lokal dan kawat tunggal yang terpasang di atas permukaan tanah sehingga
sering mengalami gangguan. Pembaharuan dan modernisasi kemudian
dilaksanakan, pemasangan kabel jarak jauh diterapkan di bawah permukaan
tanah, kawat tunggal diganti dengan kawat sepasang dan menggunakan sistem baterai sentral.
[] Tahun 1976
Pada tanggal 9 Juli 1976 Indonesia memulai babak baru bidang telekomunikasinya yang ditandai dengan peluncuran satelit Palapa A-1 berjenis HS-333 dari Cape Canaveral.
Satelit ini memungkinkan jaringan telepon Indonesia semakin luas
cakupannya, hingga mencapai luar negara. Sejak saat ini pertumbuhan
jaringan telepon semakin pesat dan canggih karena didukung teknologi
satelit. Semakin banyak pula fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat
Indonesia.
[] Tahun 2009
Sejauh ini tercatat sebanyak 31.000 desa di sejumlah daerah Indonesia
belum memiliki jaringan telepon. Pemerintah Indonesia sedang berupaya
membangun jaringan di desa-desa tersebut agar masyarakatnya juga dapat
menikmati fasilitas telepon dan internet.
[] Perusahaan penyedia jaringan telepon
Perusahaan penyedia jaringan telepon di Indonesia pada awalnya hanya
Perusahaan Negara Telekomunikasi yang merupakan BUMN dan pecahan dari
Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi. PN Telekomunikasi kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) pada tahun 1974
dan berfungsi dalam menyediakan jasa telekomunikasi nasional maupun
internasional. Lalu pada tahun 1980 seluruh saham PT Indonesian
Satellite Corporation Tbk. (Indosat) diambil alih oleh pemerintah RI
menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan jasa
telekomunikasi internasional, terpisah dari Perumtel.
Pada tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Dalam kurun waktu yang cukup panjang PT. Telkom memonopoli jaringan telepon tetap di Indonesia setelah Indosat
dijual pada perusahaan swasta milik Singapura, lalu tahun 2002 duopoli
penyelenggarakan telekomunikasi lokal dimulai. Pasar bebas
telekomunikasi memberi jalan bagi perusahaan-perusahaan lainnya ikut
berkembang. Tiga dari perusahaan penyedia jaringan telepon tetap
adalah Telkomsel, Indosat, dan BatamBintan. Perusahaan yang paling
banyak muncul sampai saat ini adalah perusahaan dalam bidang
telekomunikasi seluler. Mulai dari Telkomsel, Indosat, Excel, Mobile-8, Smart Telecom,
dan lain sebagainya. Berikut tabel yang memberikan data operator atau
perusahaan penyedia jaringan telepon dan jenis jaringan yang disediakan.
| Jaringan |
Operator |
Teknologi |
| PSTN |
Telkom, Indosat, BatamBintan |
Copper |
| Seluler |
Telkomsel, Indosat, Excelcomindo, Sampoerna Tel, Mobile8, Natrindo, HCI, Smart Telekom |
GSM, CDMA450, cdma20001x, WCDMA |
| Satelit |
PSN (ACeS), Satelit Garuda-1, Amalgam (Iridium) |
Digital |
Beberapa hal yang mendukung perkembangan jaringan telepon di Indonesia saat ini adalah :
- Adanya tenaga yang lebih ahli dan terampil dalam membangun jaringan
- Undang-undang yang ditetapkan pemerintah memberikan kebebasan dalam mengembangkan industri komunikasi seperti telepon
- Luasnya wilayah Indonesia dan semakin menyebarnya penduduk yang membutuhkan jaringan komunikasi seperti telepon
- Angka kebutuhan masyarakat akan jaringan telepon semakin meningkat karena fasilitas ini sangat membantu dan mudah digunakan
Tantangan yang dimaksudkan disini adalah hambatan-hambatan dalam
proses perkembangan dan penyebaran jaringan telepon di Indonesia.
Beberapa hambatan tersebut adalah :
- Keterbatasan dana yang disediakan pemerintah dan perusahaan penyedia jaringan telepon
- Sulit menjangkau daerah-daerah tertentu, misalnya daerah pedalaman yang masih kekurangan listrik
- Waktu yang dibutuhkan cukup panjang
- Pengguna jaringan telepon tetap banyak yang beralih ke telepon
seluler karena dianggap lebih praktis dan bisa dibawa kemana saja.
6.FACSIMILE
Faks
Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Fax (singkat untuk
faksimili ),
telecopying kadang-kadang disebut, adalah transmisi lewat telepon dari bahan cetak dipindai (baik teks dan gambar), biasanya ke nomor telepon terhubung ke printer atau perangkat output lainnya. Dokumen asli dipindai dengan mesin faks, yang proses isi (teks atau gambar) sebagai gambar grafis tunggal tetap, mengubahnya menjadi
bitmap , informasi ini kemudian ditransmisikan sebagai sinyal listrik melalui sistem telepon. Mesin faks penerima reconverts gambar kode, mencetak salinan kertas.
[1]
Meskipun perusahaan biasanya mempertahankan beberapa jenis kemampuan faks, teknologi telah menghadapi meningkatnya persaingan dari
internet berbasis alternatif. Namun, mesin fax masih mempertahankan beberapa keuntungan, terutama dalam transmisi materi sensitif yang, jika dikirimkan melalui Internet tidak terenkripsi, mungkin rentan terhadap intersepsi, tanpa perlu
penyadapan telepon . Di beberapa negara, karena
tanda tangan elektronik pada kontrak tidak diakui oleh hukum, sementara kontrak fax dengan salinan tanda tangan, mesin faks menikmati dukungan berkelanjutan dalam bisnis.
[ kutipan diperlukan ]
Dalam lingkungan perusahaan banyak, mesin faks mandiri telah digantikan oleh "
server faks "dan sistem komputerisasi lainnya yang mampu menerima dan menyimpan faks yang masuk elektronik, dan kemudian routing mereka ke pengguna di atas kertas atau melalui
email (yang mungkin dijamin). Sistem-sistem tersebut memiliki keunggulan mengurangi biaya dengan menghilangkan cetakan yang tidak perlu dan mengurangi jumlah inbound saluran telepon analog yang dibutuhkan oleh kantor.
Faks
Dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Fax (singkat untuk faksimili ), telecopying kadang-kadang disebut, adalah transmisi lewat telepon dari bahan cetak dipindai (baik teks dan gambar), biasanya ke nomor telepon terhubung ke printer atau perangkat output lainnya. Dokumen asli dipindai dengan mesin faks, yang proses isi (teks atau gambar) sebagai gambar grafis tunggal tetap, mengubahnya menjadi bitmap , informasi ini kemudian ditransmisikan sebagai sinyal listrik melalui sistem telepon. Mesin faks penerima reconverts gambar kode, mencetak salinan kertas. [1]
Meskipun perusahaan biasanya mempertahankan beberapa jenis kemampuan faks, teknologi telah menghadapi meningkatnya persaingan dariinternet berbasis alternatif. Namun, mesin fax masih mempertahankan beberapa keuntungan, terutama dalam transmisi materi sensitif yang, jika dikirimkan melalui Internet tidak terenkripsi, mungkin rentan terhadap intersepsi, tanpa perlu penyadapan telepon . Di beberapa negara, karena tanda tangan elektronik pada kontrak tidak diakui oleh hukum, sementara kontrak fax dengan salinan tanda tangan, mesin faks menikmati dukungan berkelanjutan dalam bisnis. [ kutipan diperlukan ]
Dalam lingkungan perusahaan banyak, mesin faks mandiri telah digantikan oleh " server faks "dan sistem komputerisasi lainnya yang mampu menerima dan menyimpan faks yang masuk elektronik, dan kemudian routing mereka ke pengguna di atas kertas atau melalui email (yang mungkin dijamin). Sistem-sistem tersebut memiliki keunggulan mengurangi biaya dengan menghilangkan cetakan yang tidak perlu dan mengurangi jumlah inbound saluran telepon analog yang dibutuhkan oleh kantor.
[ sunting ]Kawat transmisi
Skotlandia penemu Alexander Bain bekerja pada tipe mekanik kimia perangkat faksimili dan pada 1846 mampu mereproduksi tanda-tanda grafis dalam percobaan laboratorium. Frederick Bakewelldibuat beberapa perbaikan pada desain Bain dan menunjukkan mesin telefax, yang Pantelegraph , diciptakan oleh fisikawan Italia Giovanni Caselli . Dia memperkenalkan layanan komersial pertama telefax antara Paris dan Lyon pada tahun 1865, sekitar 11 tahun sebelum penemuan telepon . [2] [3]
Pada tahun 1881, Inggris penemu Shelford Bidwell dibangun phototelegraph pemindaian yang mesin telefax pertama untuk memindai setiap dua-dimensi asli, tidak membutuhkan panduan merencanakan atau menggambar. Sekitar tahun 1900, fisikawan Jerman Arthur Korn menemukan Bildtelegraph , luas di benua Eropa khususnya, karena transmisi luas melihat sebuah foto ingin-orang dari Paris ke London pada tahun 1908, digunakan sampai distribusi yang lebih luas radiofax tersebut. Pesaing utamanya adalah Bélinograf oleh Edouard Belin pertama, kemudian sejak tahun 1930-anHellschreiber , ditemukan pada 1929 oleh penemu Jerman Rudolf Neraka , pelopor dalam pemindaian gambar dan transmisi mekanik.
[ sunting ]transmisi nirkabel
Sebagai seorang desainer untuk Radio Corporation of America (RCA), pada tahun 1924, Richard H. Ranger menemukan photoradiogram nirkabel, atau melintasi samudra faksimili radio , pendahulu dari hari ini mesin "Fax". Sebuah foto Presiden Calvin Coolidge dikirim dari New York ke London pada November 29, 1924 menjadi gambar foto pertama direproduksi melalui faksimili radio melintasi samudra. Penggunaan komersial produk Ranger dimulai dua tahun kemudian. Faks Radio masih umum digunakan saat ini untuk transmisi grafik cuaca dan informasi untuk kapal di laut. Juga pada tahun 1924, Herbert E. Ives dari AT & T ditransmisikan dan merekonstruksi faksimili warna pertama, menggunakan pemisahan warna.
[ sunting ]Telepon transmisi
Sebelum pengenalan dari mesin faks di mana-mana, salah satu yang pertama adalah Exxon QWIP [4] pada pertengahan 1970-an, mesin faksimili bekerja dengan memindai optik dari dokumen atau gambar berputar pada drum. Cahaya yang dipantulkan, bervariasi dalam intensitas sesuai dengan area terang dan gelap dokumen, difokuskan pada fotosel sehingga arus dalam sebuah rangkaian bervariasi dengan jumlah cahaya. Saat ini digunakan untuk mengontrol sebuah generator nada (a modulator ), arus menentukan frekuensi nada yang dihasilkan. Ini nada audio kemudian ditransmisikan menggunakan coupler akustik (seorang pembicara, dalam hal ini) yang menempel pada mikrofon yang umum handset telepon . Pada akhir penerimaan, pembicara handset telah terpasang ke coupler akustik (mikrofon), dan demodulator dikonversi nada yang bervariasi ke arus variabel yang dikendalikan gerakan mekanis pena atau pensil untuk mereproduksi gambar pada selembar kertas kosong pada drum yang berputar identik pada tingkat yang sama. Sepasang mesin-mesin mahal dan besar hanya bisa diberikan oleh perusahaan dengan kebutuhan yang serius untuk berkomunikasi gambar, sketsa desain atau dokumen yang ditandatangani antara lokasi yang jauh, seperti kantor dan pabrik. [5] Western Union mulai "telegrafi fax" layanan pada tahun 1935. Pertama mereka pantai-ke-pantai pesan yang terkandung gambar Mickey Mouse .
[ sunting ]Komputer antarmuka faksimili
Ada beberapa indikator yang berbeda faks kemampuan : Kelompok, kelas, tingkat transmisi data, dan kesesuaian dengan ITU-T (sebelumnya CCITT ) rekomendasi.
Mesin fax menggunakan standar PSTN garis dan nomor telepon.
Kelompok 1 dan 2 faks yang dikirim dengan cara yang sama sebagai bingkai dari televisi analog , dengan setiap baris dipindai ditransmisikan sebagai sinyal analog kontinu. Resolusi horizontal tergantung pada kualitas scanner, saluran transmisi, dan printer. Mesin fax analog yang usang dan tidak lagi diproduksi. ITU-T Rekomendasi T.2 dan T.3 ditarik sebagai usang pada Juli 1996.
- Kelompok 1 faks sesuai dengan Rekomendasi ITU-T T.2. Kelompok 1 faks mengambil enam menit untuk mengirimkan satu halaman, dengan resolusi vertikal 96 scan lines per inci. Kelompok 1 mesin fax yang usang dan tidak lagi diproduksi.
- Kelompok 2 faks sesuai dengan Rekomendasi ITU-T T.30 dan T.3. Kelompok 2 faks memakan waktu tiga menit untuk mengirimkan satu halaman, dengan resolusi vertikal 96 scan lines per inci.Kelompok 2 mesin fax yang hampir usang, dan tidak lagi diproduksi. Kelompok 2 mesin fax dapat interoperate dengan mesin fax Group 3.
The CCD chip dalam mesin faks. Hanya sekitar seperempat dari panjang ditampilkan. Garis tipis di tengah terdiri dari fotosensitif piksel . Rangkaian membaca-out adalah di sebelah kiri.
Kelompok 3 dan 4 faks format digital, dan mengambil keuntungan dari metode kompresi digital untuk sangat mengurangi waktu transmisi.
- Kelompok 3 faks sesuai dengan Rekomendasi ITU-T T.30 dan T.4. Kelompok 3 faks memakan waktu antara enam dan lima belas detik untuk mengirimkan satu halaman (tidak termasuk waktu awal untuk mesin faks untuk jabat tangan dan sinkronisasi). Resolusi horisontal dan vertikal yang diizinkan oleh standar T.4 bervariasi antara set resolusi tetap:
- Horizontal: 100 scan lines per inci
- Vertikal: 100 scan lines per inci ('Dasar')
- Horizontal: 200 atau 204 scan lines per inci
- Vertikal: 100 atau 98 scan lines per inci ('Standar')
- Vertikal: 200 atau 196 scan lines per inci ('Baik')
- Vertikal: 400 atau 391 (catatan tidak 392) memindai baris per inci ('Superfine')
- Horizontal: 300 scan lines per inci
- Vertikal: 300 scan lines per inci
- Horizontal: 400 atau 408 scan lines per inci
- Vertikal: 400 atau 391 scan lines per inci ('Ultrafine')
- Kelompok 4 faks sesuai dengan ITU-T, Rekomendasi T.563 T.503, T.521, T.6, T.62, T.70, T.72, T.411 untuk T.417. Mereka dirancang untuk beroperasi lebih dari 64 kbit / s digital ISDN sirkuit.Resolusi mereka ditentukan oleh, rekomendasi T.6 yang merupakan superset dari rekomendasi T.4.
Fax Over IP (FoIP) dapat mengirim dan menerima pra-digital dokumen yang ada di kecepatan realtime dekat menggunakan rekomendasi ITU-T T.38 untuk mengirim foto digital melalui jaringan IPmenggunakan JPEG kompresi. T.38 dirancang untuk bekerja dengan VoIP layanan dan sering didukung oleh adapter telepon analog yang digunakan oleh mesin faks warisan yang perlu terhubung melalui layanan VoIP. Scan dokumen terbatas pada jumlah waktu pengguna mengambil untuk memuat dokumen dalam scanner dan perangkat untuk memproses file digital. Resolusi dapat bervariasi dari sesedikit 150 dpi ke 9600 dpi atau lebih. Jenis fax tidak berhubungan dengan e-mail ke layanan faks yang masih menggunakan modem faks setidaknya salah satu cara.
Modem komputer sering ditunjuk oleh kelas fax khusus, yang menunjukkan berapa banyak pengolahan diturunkan dari CPU komputer ke modem faks.
- Kelas 1 perangkat faks lakukan faks mentransfer data mana T.4/T.6 kompresi data dan manajemen sesi T.30 dilakukan oleh perangkat lunak pada komputer pengendali. Hal ini dijelaskan dalam rekomendasi ITU-T T.31. [6]
- Kelas 2 perangkat faks melakukan T.30 manajemen sesi sendiri, tapi T.4/T.6 kompresi data dilakukan oleh perangkat lunak pada komputer pengendali. Rekomendasi ITU-T T.32 relevan. [6]
- Kelas 2.0 adalah berbeda dari Kelas 2.
- Kelas 2.1 adalah perbaikan Kelas 2.0. Kelas 2.1 perangkat faks yang disebut sebagai "super G3", mereka tampaknya menjadi sedikit lebih cepat dari Kelas 1/2/2.0.
- Kelas 3 perangkat faks bertanggung jawab untuk hampir seluruh sesi faks, diberikan sedikit lebih dari satu nomor telepon dan teks untuk mengirim (termasuk teks ASCII render sebagai gambar raster). Perangkat ini tidak umum.
[ sunting ]Data rate transmisi
Beberapa teknik modulasi yang berbeda saluran telepon yang digunakan oleh mesin faks. Mereka adalah dinegosiasikan selama faks- modem jabat tangan , dan perangkat faks akan menggunakan data rate tertinggi yang baik faks perangkat dukungan, biasanya minimal 14,4 kbit / s untuk fax Group 3.
-
Perhatikan bahwa faks 'Super Grup 3' menggunakan V.34bis modulasi yang memungkinkan data rate hingga 33,6 kbit / s.
Serta menentukan resolusi (dan ukuran fisik diijinkan dari gambar yang dikirim melalui faks), ITU-T rekomendasi T.4 menentukan metode kompresi dua untuk mengurangi jumlah data yang harus ditransmisikan antara mesin faks untuk mentransfer gambar. Dua metode adalah:
[ sunting ]Modifikasi Huffman
Modified Huffman (MH) adalah codebook berbasis run-length encoding skema dioptimalkan untuk efisien kompres spasi. Sebagai faks yang paling sebagian besar terdiri dari ruang putih, ini meminimalkan waktu transmisi faks paling. Setiap baris dipindai dikompresi secara independen dari pendahulunya dan penerusnya.
[ sunting ]Modifikasi Baca
Modifikasi membaca (MR) mengkodekan baris dipindai pertama menggunakan MH. Baris berikutnya dibandingkan dengan yang pertama, perbedaan ditentukan, dan kemudian perbedaan dikodekan dan dikirimkan. Hal ini efektif sebagai baris paling sedikit berbeda dari pendahulu mereka. Hal ini tidak dilanjutkan ke ujung transmisi faks, tetapi hanya untuk jumlah terbatas baris sampai proses reset dan 'baris pertama' baru dikodekan dengan MH diproduksi. Ini jumlah terbatas baris adalah untuk mencegah kesalahan menyebarkan seluruh faks keseluruhan, sebagai standar tidak menyediakan untuk koreksi kesalahan. MR merupakan fasilitas opsional, dan beberapa mesin faks tidak menggunakan MR dalam rangka untuk meminimalkan jumlah perhitungan yang dibutuhkan oleh mesin.Terbatasnya jumlah baris adalah dua untuk 'Standar' faks resolusi, dan empat untuk 'Baik' faks resolusi.
[ sunting ]Modifikasi Modifikasi Baca
ITU-T rekomendasi T.6 menambahkan jenis kompresi lebih lanjut dari Dimodifikasi Modified READ (MMR), yang hanya memungkinkan untuk sejumlah besar baris harus dikodekan oleh MR daripada di T.4. Hal ini karena T.6 membuat asumsi bahwa transmisi melalui sirkuit dengan jumlah yang rendah dari kesalahan garis seperti digital ISDN. Dalam kasus ini, tidak ada jumlah maksimum baris yang perbedaan dikodekan.
[ sunting ]Matsushita Whiteline Loncat
Sebuah skema kompresi proprietary digunakan pada mesin fax Panasonic Matsushita Whiteline Loncat (MWS). Hal ini dapat dilakukan overlay pada skema kompresi lainnya, namun operasi hanya ketika dua mesin Panasonic berkomunikasi dengan satu sama lain. Sistem ini mendeteksi daerah dipindai kosong antara baris teks, dan kemudian kompres beberapa baris memindai kosong ke ruang data dari sebuah karakter tunggal.
[ sunting ]Karakteristik Khas
Mesin fax Group 3 mentransfer satu atau beberapa halaman dicetak atau tulisan tangan saja per menit dalam warna hitam-putih (bitonal) pada resolusi 204 × dari 98 (normal) atau 204 × 196 (halus) titik per inci persegi. Tingkat transfer 14,4 kbit / s atau lebih tinggi untuk modem dan beberapa mesin faks, namun mesin faks mendukung kecepatan dimulai dengan 2400 bit / s dan biasanya beroperasi pada 9600 bit / s. Format gambar ditransfer disebut ITU-T (sebelumnya CCITT) faks kelompok 3 atau 4.
Modus faks paling dasar transfer warna hitam dan putih saja. Halaman asli dipindai dengan resolusi 1728 pixel / line dan 1145 baris / halaman (untuk A4 ). Data mentah yang dihasilkan adalahdikompresi menggunakan dimodifikasi kode Huffman dioptimalkan untuk teks tertulis, faktor kompresi mencapai rata-rata sekitar 20. Biasanya halaman kebutuhan 10 detik untuk transmisi, bukan dari sekitar 3 menit untuk data yang sama mentah terkompresi dari 1728 × 1145 bit pada kecepatan 9600 bit / s. Metode kompresi menggunakan codebook Huffman untuk menjalankan berjalan panjang hitam dan putih dalam garis scan tunggal, dan juga dapat menggunakan fakta bahwa dua scanlines berdekatan biasanya sangat mirip, menghemat bandwidth dengan pengkodean hanya perbedaan.
Kelas Faks menunjukkan cara program faks berinteraksi dengan hardware faks. Kelas yang tersedia termasuk Kelas 1, Kelas 2, Kelas 2.0 dan 2.1, dan Intel CAS. Banyak modem mendukung setidaknya kelas 1 dan sering baik Kelas 2 atau Kelas 2.0. Yang lebih disukai untuk digunakan tergantung pada faktor-faktor seperti perangkat keras, menggunakan perangkat lunak, firmware modem, dan diharapkan.
Salah satu keuntungan dari pencetakan inkjet adalah bahwa printer inkjet terjangkau dapat mencetak dalam warna , karena itu, banyak dari inkjet berbasis mesin fax mengklaim memiliki kemampuan warna faks. Ada sebuah standar yang disebut ITU-T30e untuk fax dalam warna, sayangnya, itu tidak didukung secara luas, begitu banyak mesin faks warna hanya bisa fax warna untuk mesin dari produsen yang sama.
[ sunting ]kecepatan Stroke
Kecepatan stroke pada sistem faksimili, adalah tingkat di mana garis tegak lurus tetap ke arah pemindaian disilangkan dalam satu arah oleh pemindaian atau tempat perekaman . Kecepatan Stroke biasanya dinyatakan sebagai jumlah stroke per menit. Ketika sistem faks scan di kedua arah, kecepatan stroke dua kali jumlah ini. Dalam kebanyakan sistem konvensional abad ke-20 mekanik, kecepatan stroke setara dengan gendang kecepatan. [7]
Sebagai tindakan pencegahan, kertas fax thermal biasanya tidak diterima di arsip atau sebagai bukti di beberapa pengadilan hukum kecuali difotokopi. Hal ini karena lapisan pembentuk citra dihilangkan dan rapuh, dan cenderung datang dari setelah waktu yang lama dalam penyimpanan. [8]
Salah satu alternatif yang populer adalah dengan berlangganan ke Internet faks layanan. Penyedia layanan faks memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima fax dari komputer pribadi mereka menggunakan account email yang ada. Tidak ada software, fax server atau mesin faks yang dibutuhkan.Faks diterima sebagaimana terlampir TIFF atau PDF file, atau dalam format proprietary yang memerlukan penggunaan perangkat lunak penyedia layanan.Faks dapat dikirim atau diambil dari mana saja setiap saat bahwa pengguna bisa mendapatkan akses internet. Beberapa layanan bahkan menawarkan fax aman untuk mematuhi ketat HIPAA dan Gramm-Leach-Bliley Act persyaratan untuk menyimpan informasi medis dan informasi keuangan pribadi dan aman.Memanfaatkan penyedia layanan faks tidak memerlukan kertas, garis faks khusus, atau habis.
Alternatif lain untuk mesin fax fisik adalah untuk membuat penggunaan komputer software yang memungkinkan orang untuk mengirim dan menerima faks menggunakan komputer mereka sendiri. Lihat Faks Server , Unified Messaging dan faks internet . Sebuah virtual (email) faks dapat dicetak dan kemudian ditandatangani dan discan kembali ke komputer sebelum dikirim melalui email. Juga pengirim dapat melampirkan tanda tangan digital untuk file dokumen.
[ sunting ]Kawat transmisi
Skotlandia penemu Alexander Bain bekerja pada tipe mekanik kimia perangkat faksimili dan pada 1846 mampu mereproduksi tanda-tanda grafis dalam percobaan laboratorium. Frederick Bakewelldibuat beberapa perbaikan pada desain Bain dan menunjukkan mesin telefax, yang Pantelegraph , diciptakan oleh fisikawan Italia Giovanni Caselli . Dia memperkenalkan layanan komersial pertama telefax antara Paris dan Lyon pada tahun 1865, sekitar 11 tahun sebelum penemuan telepon . [2] [3]
Pada tahun 1881, Inggris penemu Shelford Bidwell dibangun phototelegraph pemindaian yang mesin telefax pertama untuk memindai setiap dua-dimensi asli, tidak membutuhkan panduan merencanakan atau menggambar. Sekitar tahun 1900, fisikawan Jerman Arthur Korn menemukan Bildtelegraph , luas di benua Eropa khususnya, karena transmisi luas melihat sebuah foto ingin-orang dari Paris ke London pada tahun 1908, digunakan sampai distribusi yang lebih luas radiofax tersebut. Pesaing utamanya adalah Bélinograf oleh Edouard Belin pertama, kemudian sejak tahun 1930-anHellschreiber , ditemukan pada 1929 oleh penemu Jerman Rudolf Neraka , pelopor dalam pemindaian gambar dan transmisi mekanik.
[ sunting ]transmisi nirkabel
Sebagai seorang desainer untuk Radio Corporation of America (RCA), pada tahun 1924, Richard H. Ranger menemukan photoradiogram nirkabel, atau melintasi samudra faksimili radio , pendahulu dari hari ini mesin "Fax". Sebuah foto Presiden Calvin Coolidge dikirim dari New York ke London pada November 29, 1924 menjadi gambar foto pertama direproduksi melalui faksimili radio melintasi samudra. Penggunaan komersial produk Ranger dimulai dua tahun kemudian. Faks Radio masih umum digunakan saat ini untuk transmisi grafik cuaca dan informasi untuk kapal di laut. Juga pada tahun 1924, Herbert E. Ives dari AT & T ditransmisikan dan merekonstruksi faksimili warna pertama, menggunakan pemisahan warna.
[ sunting ]Telepon transmisi
Sebelum pengenalan dari mesin faks di mana-mana, salah satu yang pertama adalah Exxon QWIP [4] pada pertengahan 1970-an, mesin faksimili bekerja dengan memindai optik dari dokumen atau gambar berputar pada drum. Cahaya yang dipantulkan, bervariasi dalam intensitas sesuai dengan area terang dan gelap dokumen, difokuskan pada fotosel sehingga arus dalam sebuah rangkaian bervariasi dengan jumlah cahaya. Saat ini digunakan untuk mengontrol sebuah generator nada (a modulator ), arus menentukan frekuensi nada yang dihasilkan. Ini nada audio kemudian ditransmisikan menggunakan coupler akustik (seorang pembicara, dalam hal ini) yang menempel pada mikrofon yang umum handset telepon . Pada akhir penerimaan, pembicara handset telah terpasang ke coupler akustik (mikrofon), dan demodulator dikonversi nada yang bervariasi ke arus variabel yang dikendalikan gerakan mekanis pena atau pensil untuk mereproduksi gambar pada selembar kertas kosong pada drum yang berputar identik pada tingkat yang sama. Sepasang mesin-mesin mahal dan besar hanya bisa diberikan oleh perusahaan dengan kebutuhan yang serius untuk berkomunikasi gambar, sketsa desain atau dokumen yang ditandatangani antara lokasi yang jauh, seperti kantor dan pabrik. [5] Western Union mulai "telegrafi fax" layanan pada tahun 1935. Pertama mereka pantai-ke-pantai pesan yang terkandung gambar Mickey Mouse .
[ sunting ]Komputer antarmuka faksimili
Ada beberapa indikator yang berbeda faks kemampuan : Kelompok, kelas, tingkat transmisi data, dan kesesuaian dengan ITU-T (sebelumnya CCITT ) rekomendasi.
Mesin fax menggunakan standar PSTN garis dan nomor telepon.
Kelompok 1 dan 2 faks yang dikirim dengan cara yang sama sebagai bingkai dari televisi analog , dengan setiap baris dipindai ditransmisikan sebagai sinyal analog kontinu. Resolusi horizontal tergantung pada kualitas scanner, saluran transmisi, dan printer. Mesin fax analog yang usang dan tidak lagi diproduksi. ITU-T Rekomendasi T.2 dan T.3 ditarik sebagai usang pada Juli 1996.
- Kelompok 1 faks sesuai dengan Rekomendasi ITU-T T.2. Kelompok 1 faks mengambil enam menit untuk mengirimkan satu halaman, dengan resolusi vertikal 96 scan lines per inci. Kelompok 1 mesin fax yang usang dan tidak lagi diproduksi.
- Kelompok 2 faks sesuai dengan Rekomendasi ITU-T T.30 dan T.3. Kelompok 2 faks memakan waktu tiga menit untuk mengirimkan satu halaman, dengan resolusi vertikal 96 scan lines per inci.Kelompok 2 mesin fax yang hampir usang, dan tidak lagi diproduksi. Kelompok 2 mesin fax dapat interoperate dengan mesin fax Group 3.
The CCD chip dalam mesin faks. Hanya sekitar seperempat dari panjang ditampilkan. Garis tipis di tengah terdiri dari fotosensitif piksel . Rangkaian membaca-out adalah di sebelah kiri.
Kelompok 3 dan 4 faks format digital, dan mengambil keuntungan dari metode kompresi digital untuk sangat mengurangi waktu transmisi.
- Kelompok 3 faks sesuai dengan Rekomendasi ITU-T T.30 dan T.4. Kelompok 3 faks memakan waktu antara enam dan lima belas detik untuk mengirimkan satu halaman (tidak termasuk waktu awal untuk mesin faks untuk jabat tangan dan sinkronisasi). Resolusi horisontal dan vertikal yang diizinkan oleh standar T.4 bervariasi antara set resolusi tetap:
- Horizontal: 100 scan lines per inci
- Vertikal: 100 scan lines per inci ('Dasar')
- Horizontal: 200 atau 204 scan lines per inci
- Vertikal: 100 atau 98 scan lines per inci ('Standar')
- Vertikal: 200 atau 196 scan lines per inci ('Baik')
- Vertikal: 400 atau 391 (catatan tidak 392) memindai baris per inci ('Superfine')
- Horizontal: 300 scan lines per inci
- Vertikal: 300 scan lines per inci
- Horizontal: 400 atau 408 scan lines per inci
- Vertikal: 400 atau 391 scan lines per inci ('Ultrafine')
- Kelompok 4 faks sesuai dengan ITU-T, Rekomendasi T.563 T.503, T.521, T.6, T.62, T.70, T.72, T.411 untuk T.417. Mereka dirancang untuk beroperasi lebih dari 64 kbit / s digital ISDN sirkuit.Resolusi mereka ditentukan oleh, rekomendasi T.6 yang merupakan superset dari rekomendasi T.4.
Fax Over IP (FoIP) dapat mengirim dan menerima pra-digital dokumen yang ada di kecepatan realtime dekat menggunakan rekomendasi ITU-T T.38 untuk mengirim foto digital melalui jaringan IPmenggunakan JPEG kompresi. T.38 dirancang untuk bekerja dengan VoIP layanan dan sering didukung oleh adapter telepon analog yang digunakan oleh mesin faks warisan yang perlu terhubung melalui layanan VoIP. Scan dokumen terbatas pada jumlah waktu pengguna mengambil untuk memuat dokumen dalam scanner dan perangkat untuk memproses file digital. Resolusi dapat bervariasi dari sesedikit 150 dpi ke 9600 dpi atau lebih. Jenis fax tidak berhubungan dengan e-mail ke layanan faks yang masih menggunakan modem faks setidaknya salah satu cara.
Modem komputer sering ditunjuk oleh kelas fax khusus, yang menunjukkan berapa banyak pengolahan diturunkan dari CPU komputer ke modem faks.
- Kelas 1 perangkat faks lakukan faks mentransfer data mana T.4/T.6 kompresi data dan manajemen sesi T.30 dilakukan oleh perangkat lunak pada komputer pengendali. Hal ini dijelaskan dalam rekomendasi ITU-T T.31. [6]
- Kelas 2 perangkat faks melakukan T.30 manajemen sesi sendiri, tapi T.4/T.6 kompresi data dilakukan oleh perangkat lunak pada komputer pengendali. Rekomendasi ITU-T T.32 relevan. [6]
- Kelas 2.0 adalah berbeda dari Kelas 2.
- Kelas 2.1 adalah perbaikan Kelas 2.0. Kelas 2.1 perangkat faks yang disebut sebagai "super G3", mereka tampaknya menjadi sedikit lebih cepat dari Kelas 1/2/2.0.
- Kelas 3 perangkat faks bertanggung jawab untuk hampir seluruh sesi faks, diberikan sedikit lebih dari satu nomor telepon dan teks untuk mengirim (termasuk teks ASCII render sebagai gambar raster). Perangkat ini tidak umum.
[ sunting ]Data rate transmisi
Beberapa teknik modulasi yang berbeda saluran telepon yang digunakan oleh mesin faks. Mereka adalah dinegosiasikan selama faks- modem jabat tangan , dan perangkat faks akan menggunakan data rate tertinggi yang baik faks perangkat dukungan, biasanya minimal 14,4 kbit / s untuk fax Group 3.
-
Perhatikan bahwa faks 'Super Grup 3' menggunakan V.34bis modulasi yang memungkinkan data rate hingga 33,6 kbit / s.
Serta menentukan resolusi (dan ukuran fisik diijinkan dari gambar yang dikirim melalui faks), ITU-T rekomendasi T.4 menentukan metode kompresi dua untuk mengurangi jumlah data yang harus ditransmisikan antara mesin faks untuk mentransfer gambar. Dua metode adalah:
[ sunting ]Modifikasi Huffman
Modified Huffman (MH) adalah codebook berbasis run-length encoding skema dioptimalkan untuk efisien kompres spasi. Sebagai faks yang paling sebagian besar terdiri dari ruang putih, ini meminimalkan waktu transmisi faks paling. Setiap baris dipindai dikompresi secara independen dari pendahulunya dan penerusnya.
[ sunting ]Modifikasi Baca
Modifikasi membaca (MR) mengkodekan baris dipindai pertama menggunakan MH. Baris berikutnya dibandingkan dengan yang pertama, perbedaan ditentukan, dan kemudian perbedaan dikodekan dan dikirimkan. Hal ini efektif sebagai baris paling sedikit berbeda dari pendahulu mereka. Hal ini tidak dilanjutkan ke ujung transmisi faks, tetapi hanya untuk jumlah terbatas baris sampai proses reset dan 'baris pertama' baru dikodekan dengan MH diproduksi. Ini jumlah terbatas baris adalah untuk mencegah kesalahan menyebarkan seluruh faks keseluruhan, sebagai standar tidak menyediakan untuk koreksi kesalahan. MR merupakan fasilitas opsional, dan beberapa mesin faks tidak menggunakan MR dalam rangka untuk meminimalkan jumlah perhitungan yang dibutuhkan oleh mesin.Terbatasnya jumlah baris adalah dua untuk 'Standar' faks resolusi, dan empat untuk 'Baik' faks resolusi.
[ sunting ]Modifikasi Modifikasi Baca
ITU-T rekomendasi T.6 menambahkan jenis kompresi lebih lanjut dari Dimodifikasi Modified READ (MMR), yang hanya memungkinkan untuk sejumlah besar baris harus dikodekan oleh MR daripada di T.4. Hal ini karena T.6 membuat asumsi bahwa transmisi melalui sirkuit dengan jumlah yang rendah dari kesalahan garis seperti digital ISDN. Dalam kasus ini, tidak ada jumlah maksimum baris yang perbedaan dikodekan.
[ sunting ]Matsushita Whiteline Loncat
Sebuah skema kompresi proprietary digunakan pada mesin fax Panasonic Matsushita Whiteline Loncat (MWS). Hal ini dapat dilakukan overlay pada skema kompresi lainnya, namun operasi hanya ketika dua mesin Panasonic berkomunikasi dengan satu sama lain. Sistem ini mendeteksi daerah dipindai kosong antara baris teks, dan kemudian kompres beberapa baris memindai kosong ke ruang data dari sebuah karakter tunggal.
[ sunting ]Karakteristik Khas
Mesin fax Group 3 mentransfer satu atau beberapa halaman dicetak atau tulisan tangan saja per menit dalam warna hitam-putih (bitonal) pada resolusi 204 × dari 98 (normal) atau 204 × 196 (halus) titik per inci persegi. Tingkat transfer 14,4 kbit / s atau lebih tinggi untuk modem dan beberapa mesin faks, namun mesin faks mendukung kecepatan dimulai dengan 2400 bit / s dan biasanya beroperasi pada 9600 bit / s. Format gambar ditransfer disebut ITU-T (sebelumnya CCITT) faks kelompok 3 atau 4.
Modus faks paling dasar transfer warna hitam dan putih saja. Halaman asli dipindai dengan resolusi 1728 pixel / line dan 1145 baris / halaman (untuk A4 ). Data mentah yang dihasilkan adalahdikompresi menggunakan dimodifikasi kode Huffman dioptimalkan untuk teks tertulis, faktor kompresi mencapai rata-rata sekitar 20. Biasanya halaman kebutuhan 10 detik untuk transmisi, bukan dari sekitar 3 menit untuk data yang sama mentah terkompresi dari 1728 × 1145 bit pada kecepatan 9600 bit / s. Metode kompresi menggunakan codebook Huffman untuk menjalankan berjalan panjang hitam dan putih dalam garis scan tunggal, dan juga dapat menggunakan fakta bahwa dua scanlines berdekatan biasanya sangat mirip, menghemat bandwidth dengan pengkodean hanya perbedaan.
Kelas Faks menunjukkan cara program faks berinteraksi dengan hardware faks. Kelas yang tersedia termasuk Kelas 1, Kelas 2, Kelas 2.0 dan 2.1, dan Intel CAS. Banyak modem mendukung setidaknya kelas 1 dan sering baik Kelas 2 atau Kelas 2.0. Yang lebih disukai untuk digunakan tergantung pada faktor-faktor seperti perangkat keras, menggunakan perangkat lunak, firmware modem, dan diharapkan.
Salah satu keuntungan dari pencetakan inkjet adalah bahwa printer inkjet terjangkau dapat mencetak dalam warna , karena itu, banyak dari inkjet berbasis mesin fax mengklaim memiliki kemampuan warna faks. Ada sebuah standar yang disebut ITU-T30e untuk fax dalam warna, sayangnya, itu tidak didukung secara luas, begitu banyak mesin faks warna hanya bisa fax warna untuk mesin dari produsen yang sama.
[ sunting ]kecepatan Stroke
Kecepatan stroke pada sistem faksimili, adalah tingkat di mana garis tegak lurus tetap ke arah pemindaian disilangkan dalam satu arah oleh pemindaian atau tempat perekaman . Kecepatan Stroke biasanya dinyatakan sebagai jumlah stroke per menit. Ketika sistem faks scan di kedua arah, kecepatan stroke dua kali jumlah ini. Dalam kebanyakan sistem konvensional abad ke-20 mekanik, kecepatan stroke setara dengan gendang kecepatan. [7]
Sebagai tindakan pencegahan, kertas fax thermal biasanya tidak diterima di arsip atau sebagai bukti di beberapa pengadilan hukum kecuali difotokopi. Hal ini karena lapisan pembentuk citra dihilangkan dan rapuh, dan cenderung datang dari setelah waktu yang lama dalam penyimpanan. [8]
Salah satu alternatif yang populer adalah dengan berlangganan ke Internet faks layanan. Penyedia layanan faks memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima fax dari komputer pribadi mereka menggunakan account email yang ada. Tidak ada software, fax server atau mesin faks yang dibutuhkan.Faks diterima sebagaimana terlampir TIFF atau PDF file, atau dalam format proprietary yang memerlukan penggunaan perangkat lunak penyedia layanan.Faks dapat dikirim atau diambil dari mana saja setiap saat bahwa pengguna bisa mendapatkan akses internet. Beberapa layanan bahkan menawarkan fax aman untuk mematuhi ketat HIPAA dan Gramm-Leach-Bliley Act persyaratan untuk menyimpan informasi medis dan informasi keuangan pribadi dan aman.Memanfaatkan penyedia layanan faks tidak memerlukan kertas, garis faks khusus, atau habis.
Alternatif lain untuk mesin fax fisik adalah untuk membuat penggunaan komputer software yang memungkinkan orang untuk mengirim dan menerima faks menggunakan komputer mereka sendiri. Lihat Faks Server , Unified Messaging dan faks internet . Sebuah virtual (email) faks dapat dicetak dan kemudian ditandatangani dan discan kembali ke komputer sebelum dikirim melalui email. Juga pengirim dapat melampirkan tanda tangan digital untuk file dokumen.