Fadhil Chairullah, . (2026) RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING GELOMBANG DENGAN KOMUNIKASI LORA (LONG RANGE) UNTUK SIMULATOR. Diploma thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
|
Text
FILE COVER.pdf Download (938kB) |
|
|
Text
FILE BAB 1.pdf Download (233kB) |
|
|
Text
FILE BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB) | Request a copy |
|
|
Text
FILE BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB) | Request a copy |
|
|
Text
FILE BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (976kB) | Request a copy |
|
|
Text
FILE BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy |
|
|
Text
FILE DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (218kB) |
|
|
Text
FILE LAMPIRAN DAN RIWAYA HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (671kB) | Request a copy |
Abstract
Gelombang laut memiliki potensi besar bagi sebagai sumber energi terbarukan, namun dalam pemantauan karakteristiknya (tinggi, periode, dan frekuensi) secara langsung di laut lepas menghadapi kendala berupa biaya operasional tinggi, risiko kerusakan perangkat, keterbatasan akses lokasi, dan faktor keselamatan. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sistem monitoring gelombang berbasis komunikasi LoRa (LONG RANGE) yang diuji menggunakan simulator gelombang di laboratorium sebagai tahapan awal sebelum sistem diterapkan pada kondisi laut sesungguhnya. Metode yang digunakan adalah metode rekayasa teknik dengan pendekatan model rancang bangun, meliputi tahap identifikasi kebutuhan, perancangan, pembuatan prototipe, pengujian, serta evaluasi. Sistem terdiri atas node Transmitter (ESP32, dua sensor ultrasonik HC-SR04, sensor MPU6500, dan modul LoRa SX1278) yang dipasang pada simulator gelombang, serta node receiver (ESP32, modul LoRa SX1278, layar OLED, dan modul WiFi) yang meneruskan data ke dashboard web secara nirkabel dan real-time. Hasil pengujian menunjukkan sensor ultrasonik yang dikalibrasi menggunakan regresi linier multi-titik memiliki akurasi tinggi (RMSE 0,56–0,90 cm; R² > 0,996), dan algoritma pengolahan data mampu menghitung periode, phase lag, panjang gelombang, serta kecepatan rambat gelombang secara konsisten (25,2 cm/s pada sistem, mendekati perhitungan manual 25,15 cm/s). Meskipun demikian, akurasi pada level sistem secara keseluruhan menurun (RMSE 2,49–2,53 cm) dan algoritma deteksi gelombang masih sensitif terhadap noise pada kondisi air tenang. Pengukuran kuantitatif RSSI dan SNR belum sepenuhnya dilakukan, sementara interval transmisi aktual (median 5 detik) jauh lebih besar dari target rancangan 100 ms akibat keterbatasan airtime LoRa. Konsumsi daya sistem tergolong rendah (rata-rata 0,127 W pada Transmitter dan 0,057 W pada receiver), sehingga sesuai untuk perangkat berbasis baterai dengan operasi jangka panjang. ***** Ocean waves hold significant potential as a renewable energy source, yet monitoring their characteristics (height, period, frequency) directly at sea faces challenges such as high operational costs, equipment damage risks, limited site access, and safety concerns. This study aims to design and build a wave monitoring system based on LoRa (LONG RANGE) communication, tested using a laboratory wave simulator as an initial stage before field deployment. The engineering research method with a design-and-build approach was applied, covering needs identification, design, prototyping, testing, and evaluation. The system consists of a Transmitter node (ESP32, two HC-SR04 ultrasonic sensors, an MPU6500 sensor, and a LoRa SX1278 module) mounted on the wave simulator, and a receiver node (ESP32, LoRa SX1278 module, OLED display, and WiFi module) that relays data wirelessly and in real time to a web dashboard. The calibrated ultrasonic sensors achieved high accuracy (RMSE 0.56–0.90 cm; R² > 0.996), and the processing algorithm consistently computed wave period, phase lag, wavelength, and propagation speed (25.2 cm/s, close to the manual calculation of 25.15 cm/s). However, system-level accuracy decreased (RMSE 2.49–2.53 cm), and the wave-detection algorithm remained sensitive to noise under calm-water conditions. Quantitative RSSI and SNR Measurements were not fully conducted, while the actual transmission interval (median 5 s) far exceeded the 100 ms design target due to LoRa airtime limitations. The system's low power consumption (average 0.127 W for the Transmitter and 0.057 W for the receiver) makes it suitable for battery-powered, long-duration operation.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | 1). Nur Hanifah Yuninda, S.T., M.T; 2). Dr. Aris Sunawar, MT. |
| Subjects: | Teknologi dan Ilmu Terapan > Teknik Hidraulik, Pelabuhan, Irigasi Teknologi dan Ilmu Terapan > Teknik Mesin, Mekanika Teknik Teknologi dan Ilmu Terapan > Teknik Elektronika Teknologi dan Ilmu Terapan > Teknik Komputer |
| Divisions: | FT > D IV Teknologi Rekayasa Otomasi |
| Depositing User: | Fadhil Chairullah . |
| Date Deposited: | 07 Aug 2026 03:02 |
| Last Modified: | 07 Aug 2026 03:02 |
| URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/68930 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
