makalah komunikasi data dan jaringan komputer tahun 2013

93
KOMUNIKASI DATA DAN JARINGAN KOMPUTER

Upload: reza-humorist-organizer

Post on 09-Feb-2016

763 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Dunia komputer kaya akan informasi. Setiap saat, kita membutuhkan pemiodahan informasi dari satu tempat ketempat lain. Karena itu, pada dunia komputer dikenal sistem komunikasi data. Data akan ditransmisikan dari satu tem­ pat ke tempat lain yang membutuhkan. Dalarn sistem tranmisi data, ada dua kategori yang hams kita perhatikan. Pertama sistem transmisi on-line, maksudnya adalah segala transmisi yang mengarah langsung ke komputer dengan diatur komputer. Sedangkan sistem kedua adalah off-line yakni komunikasi data tidak langsung ke komputer melainkan ditulis terlebih dahulu ke dalarn tipe, disk dan lainnya. Sistem transmisi off-line tidak interaktif. Hal ini disebabkan tidak adanya komputer yang dihubungkan pada lokasi dimana data dikirimkan, sehingga tidak ada tanggapan data tersebut telah diterima (dapat terjadi kesalahan).

TRANSCRIPT

KOMUNIKASI DATA DAN JARINGAN KOMPUTER

264

7.1. GAMBARAN SINGKAT TENTANG DASAR KOMUNIKASI KOMPUTER

Dunia komputer kaya akan informasi. Setiap saat, kita membutuhkan pemiodahan informasi dari satu tempat ketempat lain. Karena itu, pada dunia komputer dikenal sistem komunikasi data. Data akan ditransmisikan dari satu tem pat ke tempat lain yang membutuhkan. Dalarn sistem tranmisi data, ada dua kategori yang hams kita perhatikan. Pertama sistem transmisi on-line, maksudnya adalah segala transmisi yang mengarah langsung ke komputer dengan diatur komputer. Sedangkan sistem kedua adalah off-line yakni komunikasi data tidak langsung ke komputer melainkan ditulis terlebih dahulu ke dalarn tipe, disk dan lainnya. Sistem transmisi off-line tidak interaktif. Hal ini disebabkan tidak adanya komputer yang dihubungkan pada lokasi dimana data dikirimkan, sehingga tidak ada tanggapan data tersebut telah diterima (dapat terjadi kesalahan).

Pasti semua pengguna jasa komunikasi menginginkan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan dalarn pengiriman data ditentukan oleh banyak faktor. Faktor pertama adalah media pengirimannya seperti, kabel, udara (gelombang radio), serat optik dan lainnya.

Satuan kecepatan transmisi data adalah baud. Satu baud menunjukkan satu bit data adalah satu detik. Dengan demikian, 1 baud identik dengan 1 bps (bit per second). Berbagai alat elektronik memiliki kemarnpuan tersendiri. Untuk komputer, kecepatannya berkisar antara 30 bps hingga mencapai 100 Mbps. Tentu saja kecepatan ini makin lama semakin bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi.

Dalarn sistem komunikasi komputer kita mengenal dua buah sistem komunikasi yang diterapkan. Pertama adalah pengiriman data secara paralel, yakni setiap data yang kita ketahui berupa kombinasi bit 1 dan 0 dan biasanya betjurnlah 8 bit pada mM PC dipindahkan secara paralel. Selain itu dikenal pula cara yang kedua seri (serial), yaitu data yang dikirimkan akan diurutkan dalarn satu saluran. Tentu saja kedua arnplitudo ada setelah proses pemodulasian. Akan tetapi kita dapat juga menggunakan pasangan bit yaitu bit 00, bit 01, bit 10 dan bit 11. Sehingga dapat memberikan dua kali lebih banyak data yang dapat dikirimkan dalarn waktu yang sarna. Selain itu dapat pula memperkecillebar dari jalur yang dipergunakan.

Karena besamya derau (noise) yang dialami oleh modulasi ASK, sering kali data yang dikirimkan mengalami cacat. Sebab itu lah teknik modulasi ASK jarang sekali diterapkan pada transmisi data.

Sesuai dengan narnanya, teknik ini merubah frekwensi pembawa berdasarkan bit 1 dan bit o. Oleh sebab itu hasil modulasinya akan mendapatkan dua buah

265

frekwensi, satu untuk mewakili bit 0 dan yang lain bit 1. Teknik modulasi ini banyak digunakan untuk transmisi dengan kecepatan rendah dimana dapat mencapai1800 baud tapi pada umumnya 1200 baud. Derau yang didapat pada teknik modulasiini lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan modulasi ASK. Tapi jangan lupa ia membutuhkan lebar jalur yang lebih besar.

Dalam teknik ini fasa dari gelombang pembawa diubah-ubah sesuai dengan bit1 dan O. Sehingga pada proses modulasi ini akan dihasilkan perubahan-perubahan fasa. Jika perubahan fasa sebesar 180 derajat, akan terdapat dua keadaan dan jika perubahan fasa sebesar 90 derajat akan terdapat empat keadaan. Jika digunakan perubahan fasa sebesar 45 derajat akan didapat delapan keadan dan seterusnya. Derau yang ditimbulkan PSK adalah yang terkecil daripada ASK dan FSK. Jadi boleh kita simpulkan, data yang dikirirnkan akan mempunyai kemungkinan yang lebih baik. Biasanya PSK digunakan dalam transmisi yang mempunyai kecepatan sedang dan tinggi.

Pada sistem modulasi FSK, banyak pula digunakan sebagai interface untuk input/output untuk peralatan kaset (penyimpanan data pada kaset). Modem-modem yang beredar di pasaran umumnya adalah modem kecepatan rendah yang mana menggunakan sistem modulasi FSK. Ada pula yang berkecepatan menengah dan tinggi. Untuk kecepatan menengah dan tinggi. Untuk kecepatan menengah dan tinggi digunakan sistem PSK. Karena itulah untuk modem tersebut akan mempunyai harga yang mahal karena rumitnya sistem PSK.

Modem selain berhungan dengan prinsip modulasi, mernpunyai ikatan pula dengan ia berhubungan antara dua buah peralatan akan kita kenal tiga jenis. Ketiga jenis itu adalah Simpleks, Half Dupleks, Full Dupleks.

Simpleks (transmisi satu arab): Komunikasi yang dapat dilakukan adalah satu arah saja. Pada sistem ini, setiap saluran hanya dapat melakukan transrnisi satu arah, rnisalnya dari A ke B atau dari B ke A. Contoh penerapannya dalam hubungan antara komputer dengan printer.

Half Duplex (transmisi dua arab secara bergantian ).: Pada sistem transmisi ini setiap saluran dapat -melakukan transrnisi data secara bolak-balik (dua arah), akan tetapi harus secara bergantian. Ketika saluran itu digunakan untuk mengirimkan data dari A ke B, maka saluran itu tidak dapat dipergunakan untuk mengirirnkan data dari B ke A. Demikian pula terjadi untuk sebaliknya.

Full Duplex (transmisi dua arab secara simultan): Sistem ini mempergunakan dua saluran, sehingga dapat melakukan transrnisi data dalam dua arah pada saat yang bersamaan. A dapat mengirim dan menerima data ke dan dari B secara bersamaan. Demikian pula terjadi untuk B.

266

Pada penggunaan modem, sistem yang digunakan umumnya Half Duplex danFull Duplex.

7.2. GAMBARAN SINGKAT TENTANG LOCAL AREA NET WORK (LAN)

Seiring dengan berkembangnya dunia informasi, pemakaian komputer perorangan sudah bukan jamannya lagi. Banyak kelemahan pemakaian perorangan. Kelemahan terse but terutama pada penggabungan informasi. Karena itu, dikembangkan sebuah sistem jaringan komputer setempat yang memungkinkan terciptanya interkoneksi komputer.

Walaupun saling berhubungan, masing-masing komputer mampu berdiri sendiri. Hal inilah yang membedakan jaringan komputer dengan sistem multi user.

Ada banyak sekali keuntungan pemakaian jaringan komputer. Yang paling utama adalah pemakaian informasi secara bersama-sama dan juga pemakaian peralatan berupa disk, printer secara bersama-sama pula. Keuntunngan tambahan muncul setelah di Indonesia diberlakukan undang-undang hak cipta.

Pada sistem jaringan, satu perangkat lunak dapat digunakan beberapa orang sekaligus. dalam menjalin hubungan antar komputer, ada dua macam media yang dapat digunakan. Media baseband dan media broadband.

Baseband: Untuk media ini, kapasitas pengiriman data terbatas. Ia hanya dapat rnengirirnkan satu jenis informasi saja pada satu saat. Jaringan yang banyak terdapat saat ini memakai media baseband. Contohnya jaringan Ethernet.

Broadband: Dengan memakai media broadband, Anda dapat mengirirnkan berbagai jenis informasi dalam satu saat. Media transmisi ini akan dibagi-bagi ke dalam beberapa saluran. Setiap saluran akan menangani informasi tertentu, seperti untuk data, suara atau gambar. Agar hal tersebut dapat dicapai, diterapkan teknik FDM (Frequensi Division Multiplex) dimana setiap jenis informasi memiliki bandwidth tertentu dalam satu saluran, sehingga memungkinkan pengiriman berbagai informasi pada saat bersamaan.

Agar dapat menjalankan teknik ini diperlukan biaya yang tinggi. Hal ini disebabkan masalah teknik yang sulit hams ditala untuk menjaga informasi tidak salah jalur.

267

Media broadband merupakan tulang punggung dalam jaringan Intelegent Building dimana syarat dari sebuah bangunan adalah menggabungkan informasi data, suara, bahkan gambar dalam satu jaringan.

Masalah yang terpenting dalam jaringan komputer adalah cara hubungan antar komputer yang satu dengan yang lainnya, yang disebut topologi jaringan. Ada empat topologi standard yang diterapkan dalam jaringan.

Topologi STAR, topologi ini sangat sederhana. Sebuah komputer akan ditempatkan pada satu titik sebagai pusat dan berfungsi sebagai pengendalijaringan dan juga berperan sebagai penghubung jaringan yang satu ke jaringan yang lain. Kelemahan jaringan ini terletak pada sistem pemusatannya. Kalau komputer yang ditugaskan di pusat mendadak rewel rusak atau sibuk akan mengacaukan seluruh jaringan yang terhubung.

Topologi LOOP, pada topologi ini, setiap terminal akan diberi jatah waktu untuk berkomunukasisecarabergilir.Caranya sangat sederhanatetapi kurang efisien karena pemberian waktu kepada terminal tetap dilakukan walaupun ia tidak digunakan untuk berkomunikasi.

Topologi RING, topologi ini lebih dikenal dengan nama Token-pass Ring (memenuhi standard IEEE 802.5). Metode yang diterapkan adalah teknik token pass dimana setiap saat ada satu atau lebih paket yang berisi informasi tentang sumber dan tujuan serta informasi lainnya yang berkeliling di dalam lingkaran jaringan. Jika ada terminal yang ingin mengirim informasi, maka terminal akan mengambil mengisi paket yang kosong lalu mengisi dengan informasi yang akan dikirim.Paket ini akan diterimaoleh terminalyang dituju.Lalu informasinyadiambil sehingga paket tersebut akan kosong dan diberi tanda sudah diterima sehingga begitu paket yang dikirirnkankembali ke sisi pengirim, pengirim akan mengetahui informasinya sudah diterima. Jika ingin mengisi informasi lagi ia tinggal memuat kembali informasi, jika tidak paket tersebut akan diberi tanda kosong lalu dilepas kembali ke ring.

Format paket yang dikirirnkan adalah :SD (Starting Delimiter/tanda awal sebuah paket) jurnlahnya 1 bit. AC (Acces Control) berjumlah 1 bitFC (Frame Control) berjumlah 1 bit Alarnat tujuan berjurnlah 2 hingga 6 bit Alarnat sumber berjurnlah 2 hingga 6 bitData informasi sesuai dengan jurnlah yang dikirirnkan

268

I

ICheksum berjumlah 4 bit sebagai tanda pemeriksa kebenaran data

ED (Ending delimiter) berjumlah 1 bit IFS (Frame status) berjumlah 1 bit yang menandakan data telah diterima

ITopologi Bus; ada dua standard untuk topologi ini. Pertama standard IEEE

802.3 (Ethernet) dan standard IEEE 802.4 (Token Bus). Untuk Ethernet menggunakan teknologi CSMNCD (Carrier Sense Multiple Aeees/Colision De tection) sedangkan Token Bus menggunakan Teknik Token Pass seperti pada topologi Ring.

Dalam sistem bus Ethernet diharuskan mampu menangani tabrakan dalam pengiriman data.

PROTOKOL: Satu hal lagi yang terpenting dalam sistem jaringan adalah protokol. Peristilahan dari protokoI adalah eara berhubungan atau eara berkomunikasi antar komputer dengan segala ketentuan aturan main yang sudah ditetapkan. Protokol bertugas untuk membangun jalur komunikasi, memelihara komunikasi agar tetap berlangsung, menghentikan komunikasi bila diminta, 'mengatur pengiriman dan penerimaan data dan menangani kesalahan-kesalahan yang timbu1 pada saat transmisidata.

Protokol terbagi atas tujuh lapisan atau tingkatan. lapisan pertama bertugas untuk mendefmisikan standard fisis jalur komunikasi, seperti konektor, tegangan dan arus serta teknik modulasi.

Lapisan kedua berfungsi membagi-bagi data ke dalam format paket yang sudah ditentukan untuk kemudian dikirimkan dalam format yang ditentukan serta membongkar format tersebut pada saat paket diterima. Selain itu, ia berperan juga dalam memberikan Informasi bahwa paket telah diterima dengan benar.

Lapisan ketiga berupa jabaran prosedur untuk menentukan alur pengiriman data dari sebuah terminal ke terminal yang dituju lewat terminal perantara. Lapisan ini dibutuhkan untuk topologi Loop ataupun komunikasi antar sistem jaringan lewat gateway.

Lapisan keernpat bertugas untuk menjaga jalur komunikasi bebas gangguan. Caranya adalah dengan memberikan kode-kode kesalahan, serta memeriksa urutandata.

Lapisan kelima berfungsi menerjemahkan alamat pengirim dan penerima, serta menentukan saat memulai ataupun mengakhiri pengiriman.

269

Lapisan keenam berfungsi untuk menetjemahkan data yang akan dikirim ke dalam kode-kode -encryption- yang telah ditetapkan.

Lapisan tertinggi berfungsi untuk menangani penggunaan program utilitas untuk jaringan komunikasi data.

Ada banyak sekali jenis-jenis protokol yang ada. Protokol-protokol tersebut antara lain :

Xmodem Xmodem Batch

Xmodem-lk TelinkModem?Relaxed Xmodem

SEAlink ASCn YmodemY modem Batch

Kermit Zmodem Imodem MNP X.PC MAC TCP/IP DECnet CCITT BISYNC

dan lain-lain

GA TEW A Y: Seperti telah dikemukakan sebelurnnya, ada banyak sekali protokol. Banyaknya jumlah protokol membuat kesulitan tersendiri. Komunikasi sebuah jaringan yang menggunakan protokol A dengan jaringan Iain yang menggunakan protokol B tidak dapat berlangsung begitu saja. Untuk itu diperlukan sebuah peralatan yang dapat merubah format dari protokol A ke protokol B dan juga sebaliknya. Alat yang berfungsi seperti itu disebut gateway.

270

MULTIPLE PROTOKOL: Pemakaian gateway temyata tidak memberikan hasil yang memuaskan. Pada saat komunikasi antar jaringan sangat padat, maka komunikasi akan sangat bergantung atas kemampuan gateway. Akhimya, yang akan terjadi adalah antrian data yang menunggu untuk diterjemahkan oleh gateway.

Dengan adanya pemakaian PC yang memiliki protokol banyak, peranan gateway sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan hasil yang dicapai adalah pembagian proses menerjemahkan kepada masing-masing PC yang akan berkomunikasi sehingga tidak ada lagi antrian data yang menunggu untuk diterjemahkan.

Untuk mengatasi hal tersebut, diterapkan sebuah konsep yang bemama mul tiple protokol. PC Anda sebagai terminal mempunyai otak - CPU - yang dapat mengolah berbagai hal. Kenapa otak tersebut tidak kita gunakan untuk menerjemahkan informasi dari berbagai jenis protokol.

JARINGAN SUPER: Jaringan ini merupakan jaringan dengan teknologi tertinggi yang ada saat ini. Ia memadukan berbagai macam metode yang sangat baik. Metode pertama adalah pemakaian banyak protokol, kedua pemakaian media broadband.

Jaringan seperti ini merupakan jaringan yang luas sekali penerapannya dan cocok untuk digunakan sebagai penggabung berbagai jenis jaringan kecil. Contoh penggunaan jaringan super adalah pada kampus, rumah sakit, dan berbagai macam penerapan lainnya.

7.3. MEDIA TRANSMISI DATA

Transmisi data merupakan proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima data. Untuk mengetahui tentang transmisi data lebih lengkap, maka perlu diketahui beberapa hal yang berhubungan dengan proses ini.

Hal-hal tersebut menyangkut :

Media transmisi yang dapat digunakan

Kapasitas channel transmisi Tipe dari channel transmisi Kode transmisi yang digunakan

271

Mode transmisiProtocol

Penanganan kesalahan transmisi

Beberapa media transmisi dapat digunakan sebagai channel (jalur) transmisi atau carrier dari data yang dikirimkan, dapat berupa kabel ataupun radiasi elektromagnetik.

KABEL

Bila sumber data dan penerima jaraknya tidak terlalu jauh dan dalam area yang lokal, maka dapat digunakan kabel sebagai media transmisinya. Kabel dapat berbentuk kabel tembaga biasa yang digunakan pada telepon, atau coaxial cable atau fiber optic cable.

COAXIAL CABLE

Coaxial cable merupakan kabel yang dihubungkan dengan metal yang lembek. Coaxial cable mempunyai tingkat transmisi data yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel biasa, tetapi lebih mahal.

FIBER OPTIC CABLE

Fiber optic cable dibuat dari serabut-serabut kaca (optical fibers) yang tipis dengan diameter sebesar diameter rambut manusia. Fiber optic cable mempunyai kecepatan pengiriman data sampai 10 kali lebih besar dari coaxial cable.

RADIASI ELEKTROMAGNETIK

Bila sumber data dan penerima data jaraknya cukup jauh, channel komunikasi dapat berupa media radiasi elektromagnetik yang dipancarkan melalui udara terbuka, yang dapat berupa gelombang mikro (microwave), sistem satelit (satellite system) atau laser (laser system).

..

272

MICROWAVE

Microwave merupakan gelombang radio frekuensi tinggi yang dipancarkan dari satu statiun ke statiun yang lain. Sifat pemancaran dari microwave adalah line of-sight, yaitu tidak boleh terhalang. Karena adanya gedung-gedung yang tinggi, bukit-bukit atau gunung-gunung, microwave biasanya digunakan untuk jarak-jarak yang dekat saja. Untuk jarak yang jauh, harus digunakan statiun relay yang berjarak30 sampai 50 kilometer. Stasiun relay diperlukan karena untuk memperkuat signal yang diterima dari stasiun relay sebelurnnya dan meneruskannya ke statiun relayberikutnya.

TransmissionSignal

Land

Gambar. Stasiun relay microwave

SATELUTE SYSTEM

Karena microwave tidak boleh terhalang, rnaka untuk jarak-jarak yang jauh digunakan sistem satelit (satellite system) . Satelit akan menerima signal yang dikirim dari stasiun microwave di burni dan mengirimkannya kembali ke stasiun burni yang lainnya. Sate lit berfungsi sebagai stasiun relay yang letaknya di luar angkasa.

273

Suatu satelit yang diletakkan di orbit tetap sejauh 30320 kilometer di atas permukaan bumi dapat menjangkau sekitar 40% dari seluruh permukaan bumi. Dua buah satelit dapat menjangkau lebih dari separoh permukaan bumi dan tiga buah satelit dapat menjangkau semua permukaan bumi.

Gambar. Satelit yang diletakkan di orbit berhubungan dengan stasiun bumi.

SISTEM LASER

Teknologi komunikasi sinar laser banyak digunakan untuk penelitian-penelitian. Ahli komunikasi meramalkan, di masa yang akan datang menggunakan teknologi laser akan meluas dan secara dramatis akan dapat mengurangi biaya transrnisi.

274

I

7.4. KAPASITAS CHANNEL TRANSMISI

Bandwidth (lebar band) menunjukkansejumlahdata yang dapat ditransrnisikan untuk satu unit waktu yang dinyatakan dalam satuan bits per second (bps) atau characters per second (cps).

Bandwith dengan satuannya bps atau cps menyatakan ukuran dari kapasitas channel transrnisi, bukan ukuran kecepatan. Transrnisi data dengan ukuran 1000 bits per second tidak dapat dikatakan lebih cepat dari transrnisidata dengan ukuran200 bits per second, tetapi dapat dikatakan bahwa lebih banyak data yang dapat dikirimkan pada satu unit waktu yang tertentu. Sebagai ilustrasi, misalnya dalam satuan waktu yang sama, volume air yang disalurkan oleh pipa dengan diameter penampang yang lebih besar akan lebih banyak dibandingkan dengan penyaluran air oleh pipa dengan diameter penampang yang lebih kecil, karena pipa dengan diameter penampang yang lebih besar mempunyai kapasitas yang lebih besar, bukannya kecepatan pengaliran air di pipa dengan diameter penampang yang lebih besar lebih cepat.

diameter lebih besar, volume lebih banyak, kecepatan sama

diameter lebih kecil, volume lebih sedikit, kecepatan sama

Gambar. Pipa dengan diameter penampang yang lebih besar akan menyalurkan air lebih banyak, karena kapasitas penyalurannya lebih besar.

Kapasitas atau transfer rate (tingkat penyaluran) atau baud rate dari channel transmisi dapat digolongkan dalam narrowband channel, voice band channel dan wideband channel.

NARROWBAND CHANNELNarrowband channel atau subvoice grade channel merupakan channel transmisi

dengan bandwith yang rendah, berkisar dari 50 - 300 bps. Biaya transmisi lewat narrowband channel lebih rendah, tetapi biaya rata-rata per bitnya lebih mahal dengan tingkat kemungkinan kesalahan yang besar. Jalur telegraph merupakan contoh dari narrowband channel.

VOICE BAND CHANNELVoice band channel atau voice grade channel merupakan channel transmisi yang

mempunyai bandwith lebih besar dibandingkan dengan narrowband channel, yaitu berkisar dari 300 - 500 bps. Jalur telepon merupakan contoh dari voice band channel.

WIDEBAND CHANNELWide band channel atau broad band channel adalah channel transmisi yang

digunakan untuk transmisi volume data yang besar dengan bandwith sampai 1 juta bps. Sebagai ilustrasi, keseluruhan dari isi buku ini bila ditransmisikan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan wide band channel hanya memakan waktu kurang dari setengah jam. 'Secara umum transmisi data dengan wideband channel sangat mahal, tetapi bila diperhitungkan biaya per bitnya akan lebih murah dan kemungkinan kesalahan transmisi kecil. Jalur telepon jarak jauh menggunakan wideband channel, yaitu menggunakan media coaxial cable yang terletak di bawahlaut atau microwave system atau satellite system.

Jenis Kapasitas Biaya Biaya TingkatChannel transmisi Total rata-rata Kesalahan

Narrow band channel 50 - 300 bps Rendah Tinggi TinggiVoice band channelBroad band channel

300 - 500 bps s/d 1 juta bps

SedangTinggi

SedangRendah

SedangRendah

Tabel. Perbandingan antar channel transmisi.

275

-- - ~- ------------

276

7.5. TIPE CHANNEL TRANSMISI

Suatu channel transmisi dapat mempunyai tipe transmisi satu arab (one-way transmission), transmisi dua arab bergantian (either way transmission) atau transmisi dua arab serentak: (both way transmission).

ONE-WA Y TRANSMISSION

Tipe transmisi satu arab (one-way transmission atau simplex) merupakan channel transmisi yang banya dapat mernbawa informasi data dalam bentuk satu arab saja, tidak bisa bolak-balik.

Siaran radio atau televisi merupakan contoh dari one-way transmission, yaitu signal yang dikirimkan dari stasiun pemancaran banya dapat diterima oleh pesawat penangkap siaran, tetapi pesawat penangkap siaran tidak dapat mengirimkan informasi balik ke stasiun pemancar.

Pengiriman data dari satu komputer ke komputer yang lain yang searab (komputer yang satu sebagai pengirim dari komputer yang lainnya sebagai penerima) merupakan contob dari one-way transmission, misalnya dari komputer Apple ke komputer IBM PC.

data

Gambar. One-way transmission

EffHER-WA Y TRANSMISSION

Tipe transmisi dua arab bergantian (two-way transmission atau half-duplex disingkat dengan HDX) merupakan channel transmisi dimana informasi data dapat mengalir dalam dua arab yang bergantian (satu arab dalam suatu saat tertentu). yaitu bila satu mengirimkan, yang lain sebagai penerima dan sebaliknya, tidak bisa serentak. Dengan two-way transmission, maka dapat mengirim dan menerima data.

277

Radio CB atau walkie-talkie merupakan contoh dari two-way transmission, yaitu dapat mendengarkan atau berbicara bergantian.

BOTH-WA Y TRANSMISSION

Tipe transrnisi dua arab serentak (both-way transmission atau full-duplex disingkat dengan FOX) merupakan channel transrnisi dimana informasi data dapat mengalir dalam dua arab serentak (dapat mengirim dan menerima data pada saat yang bersamaan). Komunikasi lewat telepon merupakan contoh dari both-way transmission, yaitu dapat berbicara dan sekaligus mendengarkan apa yang sedang diucapkan oleh lawan bicara.

7.6. KODE TRANSMISI

Di dalam komunikasi data, informasi dikirimkan dalam bentuk bilangan binari yang menggunakan kode-kode untuk mewakili data yang dikirimkan tersebut.

Kode transrnisi yang dipergunakan dapat berbentuk :

1. Boudot code, diambil dari nama seorang abli teknik pos dari Perancis yang bekerja di bidang telepon sekitar tabun 1874. Orang Amerika yaitu Murray, bekerja dengan profesi yang sama dengan Boudot, dan beberapa orang menyebut kode ini sebagai Murray code. Boudot code menggunakan kombinasi 5 bit untuk mewakili suatu karakter, yang berarti seharusnya dapat diwakili sebanyak 32 macam karakter. 32 macam karakter tidak cukup untuk mewakili semua karakter alphanumerik, sehingga kode ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu karakter huruf (letter characters) dan karakter bentuk (figures characters). Kode yang mewakili karakter diawali dengan kode letter shift character (LTRS atau LS) dan kode yang mewakili bentuk diawali dengan kode figure shift character (FIGS atau FS).

278

,

Binary Letters FiguresCbarad.ers Characters

00000 Blank Blank00001 E 300010 - == Line feed00011 A -00100 SP SP Space00101 S00110 I 800111 U 701000 < < Carriage return01001 D -} Who are you?01010 R 401011 J QBelt01100 N ,01101 F %01110 C01111 K (10000 T 510001 Z +10010 L )10011 " 210100 H £10101 Y 610110 P 010111 Q 111000 0 911001 8 711010 G S11011 t t Figure shift (FS)11100 M11101 X /11110 Y =11111 J, J, Letter shift (LS)

G/ambar. Boudot code

1 00 10 0

1 10 0 Penerima0 10 1

0

~------------------------- --

LTRS diwakili dengan kode binari 11111 atau secara grafik diwakili dengan panah atas ( i )dan FIGS diwakili dengan kode binar 11011 atau secara grafik diwakili panah ke bawah ( .J, ).

Misalnya:

1111111011

1010100011 <:--1010100011 <--

berarti huruf Y Aberarti huruf 6-

2. ASCII code, dapat berbentuk kode ASCn 7-bit atau kode ASCn 8-bit (lihat bab 10.4.4 dan 10.4.5).

3. SBCDIC code, terdiri dari kombinasi 6 bit (lihat bab 10.4.2).4. EBCDIC code, terdiri dari kombinasi 8 bit Ilihat bab 10.4.3).

MODE TRANSMISITransrnisi data lewat channel transrnisi dapat berbentuk mode transrnisi paralel

(parallel transmission) atau mode transrnisi seri (serial transmission).

PARALLEL TRANSMISSIONPada mode transrnisi paralel, semua bit dari karakter yang diwakili oleh suatu

kode, ditransrnisikan secara serentak satu karakter tiap saat.

Misalnya bila digunakan kode ASCn, maka dibutuhkan sebanyak 8 channeluntuk mentransrnisikan sekaligus ke 8 buah bit 1 karakter kode ASCn.

..

...r.

Sumber

_.._.... 0

-, -,Karakter Karakter

ke 2 ke 1

Gambar. Parallel transmission,paralel dalam bit, serial dalam karakter

Perhatikan, bahwa yang ditransmisikan secara paralel adalah bit-bit dalam 1 karakter, sedang masing-masing karakternya ditransmisikan secara seri (berurutan).

SERIAL TRANSMISSION

Transmisi secara seri merupakan mode transmisi yang umum dipergunakan. Pada mode ini, masing-masing bit dari suatu karakter dikirimkan secara berurutan, yaitu bit per bit, satu diikuti oleh bit berikutnya. Penerima kemudian merakit kembaliarus bit-bit yang datang ke dalam bentuk karakter.

Sumber 10010000 01010110 Penerima~

karakter'--.r--J

karakterke2 ke 1

Gambar. Serial transmission, serial dalam bit, serial dalam karakter

Serial trasmission dapat berbentuk synchronous transmission atau berbentuk asynchronous transmission.

SYNCHRONOUS TRANSMISSION

Synchronous transmission, yaitu waktu pengiriman bit-bit di sumber pengirim (source) harus sinkron (sesuai) dengan waktu penerimaan bit-bit yang diterima oleh penerima (receiver). Transmisi data yang menggunakan cara synchronous trans mission menghadapi permasalahan dalam sinkronisasi yang berhubungan dengan sinkronisasi bit (bit synchronization) dan sinkronisasi karakter (character syn chronization) yang dikirim dengan yang diterima.

Bit synchronization, berhubungan dengan waktu kapan sumber pengirim (source) harus meletakkan bit-bit yang akan dikirim ke channel transmisi dan kapan penerirna (receiver) harus mengetahui dengan tepat untuk mengambil bit-bit yang dikirim tersebut.

Masalah ini dapat diatasi dengan clock yang ada di sumber pengirim dan clock yang ada di penerima kiriman. Clock yang ada di sumber akan memberitahu sumber kapan harus meletakkan bit-bit yang akan dikirim ke channel transmisi dan clock

yang ada di penerima akan memberitahu kapan hams mengambil bit-bit yang dikirim. Misalnya, kalau diinginkan untuk mengirim dengan kapasitas 1()() bps, clock di sumber hams diatur untuk bekerja dengan kecepatan 1()()bps dan clock di penerima juga hams diberitahu untuk mengambil dari channel transmisi 1()() kali tiap detiknya. Dengan demikian, maka bit-bit yang dikirim akan sinkron dengan bit-bit yang diterima.

Sumber Penerima

100 bps 100 bps

100 bps 100 bps

Gambar. Clock membantu mensinkronkan bit-bit yang dikirim dengan bit-bit yang diterima.

Bila masalah bit sinchronization telah dapat diatasi dengan clock di sumber dan di penerima, masih timbul permasalahan yang lain, yaitu character synchro nization. Permasalahan ini berupa penentuan sejumlah bit-bit mana saja yang merupakan bentuk sebuah karakter. Pemecahan ini dapat diatasi dengan mendahului masing-masing blok data yang hendak dikirim dengan suatu bentuk karakter kontrol transmisi tertentu. Dalam kode ASCII, bentuk karakter kontrol transmisi tersebut adalah SYN dengan bentuk dalam bilangan binari adalah 00010110. Umumnya dua atau lebih karakter kontrol transmisi SYN diletakkan dimuka blok data yang akan dikirirnkan. Bila hanya dipergunakan sebuah karakter kontrol transmisi SYN sebuah saja, kemungkinan dapat terjadi false synchronization (kesalahan sinkronisasi).

Sumber 011100010 011100010 Penerimav

SYN

Gambar. False synchronization

Sumber 01010110 00010110 00010110 Penerima~ ~

SYN SYN

Gambar. Synchronous transmission yang menggunakan dua buah karakter kontrol SYN.

Untuk mencegah false synchronization, dua buah karakter kontrol SYN dapat digunakan di awal dari blok data yang ditransmisikan. Penerima setelah mengiden tifikasikan bentuk SYN yang pertama, kemudian mengidentifikasikan 8 bit berikutnya, kalau berupa karakter kontrol SYN yang kedua, maka dimulai menghitung tiap-tiap 8 bit menjadi sebuah karakter.

ASYNCHRONOUS TRANSMISSION

Asynchronous transmission merupakan transmisi dari data yang ditransmisikan satu karakter tiap waktu yang tertentu. Pengirim dapat mentransmisikan karakter karakter pada interval waktu yang berbeda, atau dengan kata lain tidak hams dalam waktu yang sinkron antara pengiriman satu karakter dengan karakter berikutnya. Tiap-tiap karakter yang ditransmisikan sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri dan penerima hams dapat menenal masing-masing karakter tersebut. Untuk mengatasi hal ini, maka masing-masing karakter diawali dengan suatu bit-bit tambahan, yaitu start bit atau start pulse yang berupa nilai bit 0 dan stop bit atau stop pulse yangberupa nilai bit 1 diletakkan pada akhir dari masing-masing karakter.

start stop bit bit start stop

bit bit

Sumber 1

karakter 3 karakter 2

Penerima

karakter 1 ......_ ......

Gambar. Asynchronous transmission.

283

Tampak pada gambar, bahwa tiap-tiap karakter diawali dengan start bit dan diakhiri dengan stop bit, sehingga asynchronous transmission disebut juga dengan start/stop transmission.

Asynchronous transmission lebih aman dibandingkan dengan synchronous transmission. Pada asynchronous transmission bila suatu kesalahan terjadi pada data yang ditransmisikan, hanya akan merusak sebuah karakter saja, sedang pada syncronous transmission akan merusak satu blok dari data. akan tetapi, asynchronous transmission kurang efisien dibandingkan dengan synchronous transmission karena diperlakukannya bit-bit tambahan atau tiap-tiap karakter, yaitu start bit dan stop bit. Sebagai contoh, misalnya akan ditransmisikan suatu blok data yang terdiri dari 250 karakter ASCII. Pada syncronous transmission, hanya dibutuhkan beberapa karakter kontrol SYN yang mendahului blok suatu data, diasumsikan dipergunakan 2 buah karakter kontrol SYN. Maka jumlah seluruhnya bit yang ditransmisikan dengan cara synchronous transmission adalah sebanyak :

250 karakter x 8 bit tiap karakter = 2000 bit2 karakter kontrol SYN x 8 bit tiap karakter = 16 bit

-----+Total bit yang ditransmisikan = 2016 bit

Ratio dari informasi yang ditransmisikan dengan total bit yang ditransmisikan sebesar :

2000 bit informasi-------- = 99,21 %.

2016 bit transmisi

Bila ditransmisikan dengan cara asynchronous transmission, maka jumlah bit yang ditransmisikan adalah sebanyak :

250 karakter x 8 bit tiap karakter = 2000 bit250 karakter x 2 bit (stop bit dan start bit) tiap karakter = 500 bit

-----+Total bit yang ditransmisikan = 2500 bit

284

Ratio dari informasi yang ditransmisikan dengan total bit yang ditransmisikan sebesar :

2000 bit informasi

2500 bit transmisi= 80 %

Maka cara synchronous transmission lebih efisien sebesar 19,2 % dibandingkan dengan cara asynchronous transmission.

7.7. PROTOCOL

Protocol adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan yang berhubungan dengan komunikasi data antara alat-alat komunikasi supaya komunikasi data dapat dilakukan dengan benar. Jabatan tangan merupakan contoh dari protocol antara dua manusia yang akan berkomunikasi. Di istilah komputer jabatan tangan (handshaking) menunjukkan suatu protocol dari komunikasi data bila dua buah alat dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan bahwa keduanya telah kompatibel.

Gambar. Handshaking antara dua buah komputer yang dihubungkan

Supaya kompatibel, maka pada transmisi data, keduanya harus mempunyai transfer rate (tingkat pengiriman) yang sarna, format datanya harus sarna, tipe transmisinya harus sarna dan mode transmisinya juga harus sarna. Jika semua kondisi tersebut telah kompatibel, maka dapat dilakukan komunikasi data dengan benar. Protocol umumnya berupa suatu software yang mengatur komunikasi data tersebut.

7.8. PENANGANAN KESALAHAN TRANSMISI

Dalam suatu transmisi data dapat terjadi gangguan-gangguan yang tidak diharapkan, Gangguan-gangguan tersebut disebut dengan noise. Bila terjadi noise, maka data yang ditransmisikan akan terjadi kesalahan. Di dalam transmisi data yang penting, kesalahan-kesalahan transmisi harns dapat dideteksi dan dibetulkan. Pendeteksian kesalahan transmisi dapat dilakukan dengan teknik panutan (echo technique), pengecekan pariti dua koordinat (two-coordinateparity checking) atau cyclic redundancy checking.

ECHO TECHNIQUE

Echo technique atau disebut juga echoplex merupakan cara pendeteksian kesalahan dengan cara data yang sudah ditransmisikan dipantulkan atau dikirimkan balik (echo) oleh penerima kembali ke pengirim. Pengirim kemudian membandingkan hasil yang dikirimkan balik tersebut dengan apa yang dikirimkan, bila keduanya cocok, berarti tidak terjadi kesalahan, bila tidak cocok, berarti terjadi kesalahan dalam transmisi.

TWO-COORDINATE PARITY CHECKING

Two-coordinate parity checking melakukan pendeteksian data yang ditransmisikan dengan jalan memeriksa pariti dari dua arab koordinat. Tiap-tiap karakter yang ditransmisikan diberi tambahan sebuah bit yang berfungsi sebagai parity check dan satu blok karakter yang ditransmisikan diberi sebuah karakter tambahan yang berfungsi sebagai block check character (BCC). BCC disebut juga dengan longitudinal redundancy check character (LRCC).

b

t

p a

b1

t

b

t

b1

t

b

t

b

t

b1

t

b i t

k a r a

r k k k k k k k ke e e e e e e t

t e7 6 5 4 3 2 1 r

/ 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 1 0 20 0 0 0 0 0 1 1 31 0 0 0 0 1 0 0 40 0 0 0 0 1 0 1 50 0 0 0 0 1 1 0 61 0 0 0 0 1 1 1 71 0 0 0 1 0 0 0 80 0 0 0 1 0 0 1 90 0 0 0 1 0 1 0 101 0 0 0 1 0 1 1 110 0 0 0 1 1 0 0 12

, 1 0 0 0 1 1 1 1 Bee

blok data

arah transmisi

Gambar. Two-coordinate parity checking

Bit pariti (parity bit) untuk tiap-tiap karakter dalam cara ini disebut dengan character parity bit atau horizontal parity bit atau transverse parity bit and lateral parity bit atau row parity bit. Sedang bit-bit pariti pada Bee disebut column parity check atau vertical parity check.

Sumber pengirim data menambahkan suatu Bee pada akhir dari suatu block data yang dikirirnkan. Penerima (source) membentuk sendiri Bee berdasarkan karakter-karakter yang diterima dalam satu blok dan kemudian membandingkan Bee yang dibentuk tersebut dengan Bee yang diterima. Bila cocok, berarti block data yang dikirim tidak ada kesalahan.

217

1 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 1 0 20 0 0 0 0 0 1 1 31 0 0 0 0 1 0 0 40 0 0 0 0 1 0 1 50 0 0 0 0 1 1 0 60 0 0 0 0 01 0 0 0 1 00 0 0 0 1 00 0 0 0 1 01 0 0 0 1 0 10 0 0 0 1 1 0 0

1 0 0 0 1 0 1 1 Bee

Bila ada sebuah bit yang salah dalam suatu karakter, maka bit tersebut dapat dideteksi dan dapat dibetulkan secara otomatis, karen a character parity bit horizontal parity bit) dan block check character parity bit (vertical parity check) untukbit tersebut akan tidak benar.

character parity bit

menunjukkan kesalahan

arah transmisi

kesalahan bit ini dapat dikoreksi secara otomatis

BCC parity bit menunjukkan kesalahan

Gambar. Kesalahan sebuah bit dalam satu karakter dapat dideteksi dan dapat dibenarkan secara otomatis

Bila ada dua kesalahan bit yang terjadi di dalam suatu karakter, character parity bit tidak dapat menunjukkan kesalahan, tetapi BCC parity bit akan mendeteksi kesalahan tersebut, namun letak dari kesalahan tersebut tidak dapat ditunjukkan sehingga tidak dapat dibetulkan secara otomatis.

b

p

b b

t

b

t

b

t

b

t

b

t

b

t

k a r

a ar k k k k k k k k

e e e e e e e tt e

7 6 5 4 3 2 r

1 0 0 0 0 0 1 I1 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1 31 0 0 0 1 0 40 0 0 0 1 1 5(l 0 0 0 0 61 0 0 11 0 0 00 0 0 00 0 0 01 0 0 00 0 0 0

character parity bit

tidak menun- jukkan

kesalahan

arah transmisi

kesalahan bit tidak1 0 0 1 dapat dibetulkan

i i secara otomatis

BCC parity bit menunjukkan kesalahan

Gambar. Dua kesalahan bit dalam satu karakter dapat dideteksi tetapi tidak dapat dibetulkan secara otomatis.

Secara sarna bila ada dua kesalahan bit yang terjadi di posisi bit yang sarna dari dua karakter, kesalahan tersebut tidak tarnpak di BCC parity bit, tetapi character parity bit untuk rnasing-rnasing karakter yang salah akan terdeteksi dan tidak dapat secara otornatis dibetulkan karena letak kesalahannya tidak dapat ditunjukkan.

289

CYCLIC REDUNDANCY CHECKING

Cyclic redundancy checking dilakukan dengan eara membagi nilai bilangan binar dari data yang ditransrnisikan dengan suatu nilai bilangan binar yang lainnya yang disebut dengan constant . Proses pembagian data dengan suatu konstanta (constant) akan didapatkan suatu quotien (hasil bagi) dan sebuah remainder (sisa pembagian). Remainder ini yang akan dipergunakan sebagai obyek deteksi yang ditambahkan pada akhir dari data yang ditransrnisikan. Penerima (receiver) rnenerima data yang ditransrnisikan dalam bentuk bilangan binar, rnernbaginya dengan suatu constant yang sarna dan juga akan dihasilkan suatu quotient serta suatu remainder yang, diterirna. Bila cocok, maka data yang ditransrnisikan tidak terjadi kesalahan. Bila tidak cocok, berarti terjadi Cyclic redundancy check (CRC) error.

sumberl ...-------------..,.-------11 Penerima 1remainder data

Data/constant = quotient +

remainder yan~Data/constant = quotient +lma;nder yang dihltunq

remainder yang dikirim = remainder yang diterima ?

Gambar. Cyclic redundancy checking

PERANGKAT KERAS KOMUNIKASI DATA

Selain perangkat keras utama, seperti rnisalnya input device. processing de vice, output device dan mass storage. dalam sistern kornunikasi data diperlukan beberapa perangkat keras lainnya yang dipergunakan untuk rnernperlanear proses pengiriman data.

digital

MODEM

Umumnya jalur transmisi menyalurkan data dalam bentuk data analog, sedang data yang dihasilkan oleh sumber pengirim berbentuk data digital. Suatu modulator demodulator (lebih dikenal dengan singkatannya modem) atau disebut juga data set dapat digunakan untuk merubah data dari bentuk digital ke bentuk analog.

Gambar. Modem

Data yang sudah dirubah ke bentuk analog oleh modem kemudian ditransmisikan lewat jalur transmisi dan diterima oleh modem kedua yang akan membah kembali dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Jadi modem yang pertama yang ada di sumber pengirim berfungsi sebagai pengubah (modulate) dari bentuk digital ke bentuk analog, sedang modem kedua yang berada di penerima berfungsi untukmengembalikan (demodulate) dari bentuk analog menjadi bentuk digital.

~pulsa

analog pulsa digital

Gambar. Pengubahan dari digital ke analog dan sebaliknya oleh modem

Tipe khusus dari modem yang disebutdengan acoustic coupler dapat digunakan untuk merubah signal digital yang berasal dari terminal menjadi nada suara yang akan ditransmisikan lewat jalur telepon.

Gambar. Acoustic coupler

Bila dipergunakanacoustic coupler, pemakai komputer harus memutar nomor telpon tujuan dan meletakkan gagang pegangan pesawat telpon pada acoustic coupler. Sedang modem dapat memutarkan nomor telpon tujuan secara otomatis.

Di samping modem yang menggunakan saluran telpon sebagai media transmisinya,juga sekarangtersediamodem yang tidak menggunakankabel maupun telpon, disebut dengan wireless modem.

ESTeem Wireless modem menggunakan frekuensi radio VHF FM dengan spesifikasi sebagai berikut ini.

Tipe channel transmisi yang dipergunakan adalah full duplex. Mode transmisinya adalah serial asynchronous.Kepasitas channel transmisinya adalah 110 sampai dengan 9600 band yangdapat dipilin.Penanganan kesalahan transmisi menggunakan cara eRe.

MULTIPLEXER

Multiplexer atau mux adalah suatu alat yang memungkinkan beberapa signal komunikasi menggunakan sebuah channel transmisi bersama-sama. Tujuan digunakannya multiplexer adalah untuk menghemat biaya transmisi. Bila beberapa

291

- -----------

295

terminal yang mempunyai kecepatan rendah berada jauh dari pusat komputer (central computer atau host computer) dan masing-masing terminal menggunakan sebuah channel transmisi kapasitas rendah (misalnya narrowband) sendiri-sendiri, maka biaya transmisinya secara keseluruhan akan mahal.

communi cations

front end

Gambar. Transmisi data dad beberapa terminal tanpa menggunakan multiplexer

Dengan digunakannya multiplexer, signal data dari masing-masing terminal yang menggunakan channel transrnisi kapasitas rendah dapat digabung (multiplexer) menjadi satu dan bersama-sarna dikirimkan melalui channel transrnisi kapasitas tinggi (rnisalnya voice grade), sehingga lebih efisien (biaya total akan lebih murah).

communi cations

front end

Gambar. Transmisi data dad beberapa terminal dengan menggunakan multiplexer

292

channel transmisi kapasitas rendah misal 300 bps)

A

B

multiplexer

c

D

Gambar. Penggabungan signal data oleh multiplexer

CONCENTRATOR

Concentrator mempunyai fungsi yang sarna dengan multiplexer, yakni menggabungkan beberapa signal data dari channel transmisi kapasitas rendah ke channel transmisi kapasitas tinggi. Concentratorlebih mahal dibandingkan dengan multiplexer, karena concentrator dapat mengatur bentuk dari arus data sebelum digabung:ke channel transmisi kapasitas tinggi dan biasanya mempunyai suatu simpanan luar tersendiri (mass storage).

communi cations

front end

mass storage

Gambar. Transmisi data dari beberapa terminal dengan menggunakan concentrator

294

Karena concentrator mempunyai mass storage, maka semua arus data yang dikirim dari masing-masing terminal dapat disimpan terlebih dahulu di mass storage pada concentrator dan dikirimkanmelaluichannel transmisikapasitastinggi bila komputer pusat telah siap menerimanya. Sebaliknya, komputer pusat dapat mengirimkansuatu blok data atau file ke concentrator dan disimpan terlebih dabulu di mass storage nya. Concentrator kemudian dapat mengirimkannya ke masing masing terminal bila terminal telah siap menerimanya.

COMMUNICATION PROCESSOR

Bila beberapa terminal mengirimkandata ke pusat komputer dan bila CPU di pusat komputer selalu harus mengontrol terus-menerus arus dari data yang masuk dari masing-masing terminal, maka waktu dari CPU di komputer pusat ak:an habis untuk kegiatan ini saja. Untuk mengatasi hal ini, maka suatu alat yang disebut dengan communication processor dipergunakan untuk menggantikan CPU mengontrol arus data yang masuk tersebut.

Communication processor disebutjuga dengan communication controller atau communication front-end ataufront-end processor ataufront-end device yang dapat berupa komputer mini atau komputer mikro sebagai penggantinya.Communication processor ini dirancang untuk melakukan tugas-tugas semacam pengaturan arus data yang dikirimkan, pendeteksian kesalahan dan pembetulan kesalahan bila memungkinkanuntuk dibetulkan.Tujuanutamanyaadalah supayaCPU di komputer pusat dapat melakukan proses yang lainnya dan tidak: terganggu dengan tugas tambahan tersebut.

7.9. BENTUK SISTEM KOMUNIKASI DATA

Suatu sistem komunikasi data dapat berbentuk off-line communication systematau on-line communication system.

OFF-LINE COMMUNICATION SYSTEM

Suatu bentuk sistem komunikasi data yang sederhana dapat berbentuk off-line communication system, yaitu data yang ditransmisikantidak langsung diproses oleh CPU penerima.

295

Jalur transmisi

diskette

Gambar. Data yang dimasukkan lewat terminal ditransmisikan lewat jalur transmisi untuk direkamkan ke diskette yang tidak dip roses langsung

oleh CPU

ON-LINE COMMUNICATION SYSTEMSuatu on-line communication system, data yang dikirirnkan akan langsung

diterima oleh komputer pusat untuk diolah. On-line communication system dapat berbentuk remote job entry (RIE) system, realtime system, time sharing system atau distributet data processing system.

REMOTE JOB ENTRYSYSTEMData yang akan dikirirnkandikumpulkan terlebih dahulu dan secara

bersama sarna dikirimkan ke komputer pusat untuk diolah. Karena data dikumpulkan(batch) terlebih dahulu dalam suatu periode, cara pengolahan sistem ini disebut dengan batch processing system. Hasil dari pengolahan data umumnya ada di komputer pusat dan tidak dapat langsung seketika dihasilkannya, karena komputer pusat hams sekaligus mengolah sekumpulan data yang cukup besar.

kumpulan data dalam bentuk kartu plong

card reader

Gambar. Remote job entry system

296

REALTIME SYSTEM

Suatu realtime system memungkinkan untuk mengirimkan data ke pusat komputer, diolah di pusat komputer seketika pada saat data diterima dan mengirimkan kembali hasil pengolahan ke pengirim data saat itu juga. American Airlines merupakan perusahaan yang pertama kali mempelopori sistem ini. Dengan realtime system, penumpang pesawat terbang dari suatu bandara atau agen yang tertentu dapat memesan tiket untuk suatu nomor penerbangan tertentu dan mendapatkan hasilnya kurang dari 15 detik, apakah masih ada tempat duduk atau tidak.

Gambar. Realtime system

TIME SHARING SYSTEM

Time sharing system memungkinkan beberapa pemakai komputer (multi user) bersama-sama menggunakan komputer dan komputer akan membagi waktunya bergantian untuk tiap-tiap pemakai. Karena perkembangan proses CPU yang semakin cepat, sedang alat-alat 110 bergantian. Christopher Strachy pada tahun 1959 telah memberikan ide mengenai pembagian waktu yang dilakukan oleh CPU. Dan bam pada tabun 1961 pertama kali sistem yang betul-betul berbentuk time sharing system dilakukan di MIT (Massachusetts Institute of Technology) dan diberi nama nama CTSS (Compatible Time-sharing System) yang dapat melayani sebanyak i user dengan menggunakan komputer IBM 7090.

297

CPU

Gambar. Time sharing system

Tiap-tiap user dilayani oleh komputer bergiliran dalam waktu yang sangat cepat (time slice atau quantum), sehingga tiap-tiap pemakai komputer tidak merasa bahwa komputer-komputer melayani beberapa pemakai sekaligus bergiliran. Sejumlah perusahaan di Amerika membuka biro jasa (service bureaus) untuk pelayanan time sharing system ini. Penyewa dapat menggunakan terminal atau komputer personal di tempat masing-masing dan dengan menggunakan jalur telekomunikasi dapat dihubungkan ke pusat komputer.

DISTRIBLRED DATA PROCESSING SYSTEM

Distributet data processing (DDP) system merupakan bentuk yang sering digunakan sekarang sebagai perkembangan dari time sharing system. Bila beberapa sistem komputer yang independen tersebut (distributet) yang masing-masing dapat mengolah data sendiri dan dihubungkan dengan jaringan (network) telekomunikasi, istilah time sharing sudah tidak tepat lagi, tetapi merupakan suatu DPP system, dapat didefinisikan sebagai suatu sistem komputer interaktip yang terpencar secara geografi dan dihubungkan dengan jalur telekomunikasi dan masing-masing komputer mampu mengolah data secara independen dan mampu berhubungan dengan komputer yang lainnya dalam suatu sistem.

298

komputer yang lebih

kecildisk

Gambar. DPP system

Masing-masing lokasi menggunakan komputer yang lebih kecil dibandingkan dengan komputer pusat dan mempunyai simpanan luar tersendiri dan dapat melakukan pengolahan data tersendiri. Pekerjaan yang terlalu besar yang tidak dapat diolah di tempat sendiri maka data dapat ditransmisikan dan dapat diolah di komputer yang lebih besar atau bila data tidak tersedia di tempat sendiri, dapat diambilkan dari komputer pusat.

NETWORKNetwork adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah

atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk satu sistem. Dengan network, komputer yang satu dapat menggunakan data di komputer yang lain, dapat mencetak laporan di printer komputer yang lain, dapat memberi berita ke komputer yang lain walaupun berlainan area. Network merupakan cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan arus informasi dari satu area ke area lainnya.

Network dan DDP (Distributet Data Processing) masih merupakan hal yang sulit dibedakan untuk beberapa orang. Network dan DDP memang sangat berhubungan erat, tetapi berbeda konsep.

Network merupakan konsep dari jaringan kerja sistem komunikasi data. Net work dapat melibatkan hanya sebuah sistem komputer saja dengan beberapa termi nal di lokasi yang berbeda atau melibatkan beberapa sistem komputer di lokasi yang berbeda.

Sedang DDP merupakan salah satu dari bentuk sistem komunikasi data. DDP dari defmisinya, hams melibatkan dua atau lebih sistem komputer yang independen tetapi dapat berhubungan satu dengan yang lainnya.

Jadi DDP hams terdiri dari komunikasi data dua atau lebih sistem komputer, sedang network dapat terdiri dari sebuah sistem komputer saja dengan beberapa terminal. Network dapat berupa off-line communication system, remote job entry system, realtime system, time sharing system ataupun DDP system. Karena semakin murahnya komputer mikro dan alat-alat input/output lainnya, maka DDP network sekarang banyak diterapkan.

Untuk membentuk suatu sistem network dibutuhkan satu software communi cation yang khusus, yaitu protocol. Pertama kali network dikembangkan oleh pabrik komputer untuk membentuk jaringan kerja dari sistem-sistem komputer yang dikeluarkan pabrik bersangkutan, misaInya IDM pada tahun 1975 mengembangkan SNA (System Network Architecture) yang merupakan protocol untuk menghubungkan beberapa tipe komputer IDM dalam bentuk suatu sistem network. Pabrik komputer yang lainnya, seperti misaInya Sperry Univac, WANG dan DEC juga mempunyai software communication tersendiri, misaInya DECnet.

Sekarang, network yang dikembangkan oleh suatu pabrik komputer dapat dibubungkan dengan komputer-komputer yang dibuat oleh pabrik lainnya, bahkan dapat menggunakan protocol yang lain, misaInya AIS Netl (Advanced Information System I Net 1) yang dikembangkan oleh AT & T pada tahun 1982.

KOMPONEN NETWORK

Komponen dari suatu network adalah node dan link. Node adalah titik yang dapat menerima input data ke dalam network atau rnenghasilkan output informasi atau kedua-duanya. Node dapat berupa sebuah printer atau alat-alat cetak lainnya, atau suatu PC atau micro computer sampai mainframe computer yang raksasa atau modem atau multiplexer.

300

Link adalah channel atau jalur transmisi atau carrier untuk arus inforrnasi atau data diantara node. Link dapat berupa kabel, microwave system, laser system atau satellite system.

Network yang masing-masing node terletak di Iokasi yang beIjauhan satu dengan yang lainnya dan menggunakan link berupa jalur transmisi jarak jauh disebut dengan external network. Sedang network yang masing-masing node terpisah dalam jarak yang lokal dan menggunakan link berupa jalur transmisi kabel disebut dengan LAN (Local Area Network).

EXTERNAL NETWORK

External network atau disebut juga dengan long distance network merupakan network dari sistem komunikasi data yang masing-masing node berlokasi jauh (remote location) satu dengan lainnya. External network dapat berbentuk yang paling sederhana, yaitu star network, hierarchinal tree network, loop network, ring net work, bus network, web network sampai yang paling komplek, yaitu meta network (network dari suatu network).

STAR NETWORK

Beberapa node dihubungkan dengan suatu node pusat (central node atau host node) yang membentuk jaringan seperti bentuk bintang (star). Semua komunikasi ditangani dan diatur langsung oleh central node. Central node melakukan semua tanggung jawab untuk mengatur arus inforrnasi diantara node melakukan semua tanggung jawab untuk mengatur ams informasi diantara node yang lainnya. Jika node yang satu ingin berkomunikasi dengan node yang lainnya, maka hams melewati central node. Central node biasanya berupa komputer node lainnya yang berupa beberapa terminal atau komputer mini atau komputer mikro melalui suatu link.

301

----------------------- -

Gambar. Star network

HIERARCHICAL TREE NETWORK

Dari namanya network ini berbentuk seperti pohon yang bercabang, yang terdiri dari central node dibubungkan dengan node yang lain secara berjenjang. Central node biasanya berupa large computer atau mainframe computer sebagai host computer yang merupakan jenjang tertinggi (sop hierarchical) yang bertugas mengkoordinasi dan mengendalikan node jenjang dibawahnya yang dapat berupa mino computer atau micro computer.

Gambar. Hierarchical tree network

302

LOOP NETWORKLoop network rnerupakan hubungan antar node secara serial dalarn bentuk suatu

lingkaran tertutup. Dalam bentuk ini tak ada central node atau host node, sernua punya status yang sarna.

Gambar. Loop network

BUS NETWORKBentuk ini rnenghubungkan beberapa node dalam jalur data (bus). Masing

rnasing node dapat rnelakukan tugas-tugas operasi yang berbeda-beda. Seperti halnya pada loop network, tidak ada central node dan sernua node rnernpunyai status yang sarna.

Gambar. Bus network

303

RING NETWORK

Bentuk ini merupakan gabungan bentuk loop network dan bus network. Jika salah satu node tidak berfungsi atau rusak, maka tidak akan mempengaruhi komunikasi node yang lainnya karena terpisah dari jalur data. Hal ini berbeda dengan loop network, bila salah satu node rusak, maka akan mcmpengaruhi node yang lainnya.

Gambar. Ring network

WEB NETWORK

Wei network atau mesh network atau plex network atau completely connected network merupakanbentuk network yang masing-masingnode dalam network dapat berhubungan dengan node yang lainnya melalui beberapa link. Suatu bentuk web network yang mempunyai n buah node, akan menggunakan link sebanyak :

nx(n-I)-----link

2

Web network digunakan bila diinginkan semua node dapat berhubungan satu dengan yang lainnya.

304

--,

Gambar. Web network

META NETWORK

Meta network atau hybrid network merupakan network dari suatu network atau gabungan dari beberapa network.

M a in r----.,

Research and design engine,ering

Gambar. Meta network yang merupakan gabungan dari star, loop dan hierarchical network.

Masing-masing bentuk network tersebut mempunyai kebaikan dan kejelekan masing-masing, Pemilihan suatu bentuk network yang akan diterapkan harus mempertimbangkan kebaikan dan kejelekannya dibandingkan dengan bentuk net work yang lainnya. Tabel berikut menunjukkan kebaikan dan kejelekan dari masing masing bentuk network.

Tabel. Kebaikan dan kejeJekan dari bentuk-bentuk network

SenIUknetwork

KebaJkan

Star

Hirarchical

Loop

Bus

Ring

WEB

kontrol menejemen lebih mudah karena terpusat (sentra-lisasi)

kontrol menejemen lebih mudah karena terpusat dibagi dalam jenjang-jenjang

semua node mempunyai status yang sama.

bila satu node rusak tidak akan mengganggu node yang lainnya karena tiap-tiap node tidak ber hubungan langsung tetapi lewat bus.

sama dengan bus

node yang satu dapat berhu bungan dengan node yang lain secara bebas dan bila sebuah node rusak, yang lain masih dapat berhubungan.

kalau central node rusak, maka semua tidak dapat berfungsi.

bila salah satu node rusak, maka node jenjang bawahnya tidak dapat berfungsi.

bila salah satu node rusak, maka akan mengganggu komunikasi node yang lainnya serta.

bila bis rusak, semua node tidak dapat berfungsi dan kontrol me nejemen lebih sulit karena desentralisasi.

bila link rusak, semua node tidak berfungsi dan kontrol me nejemen lebih suJit karena de sentraslisasi.

terlalu banyak link sehingga biaya mahal dan kontrol menejemen sulit karena desentra lisasi.

306

LOCAL AREA NETWORK

Local Area Network LAN) adalah salah satu network yang terbatas dalamjarak/area setempat (lokal), Bila mana jarak yang harus dijangkau kurang dari sekitar1000 meter untuk komunikasi dalam network maka digunakan bentuk LAN. Network ini banyak digunakan dalam satu perusahaan yang menghubungkan antara departemen-departemen dalam 1 gedung. LAN berbeda dengan external network. LAN dapat menggunakan kabel untuk transmisi datanya (sebagai link) sedang external network masih perlu menggunakan jalur-jalur komunikasi tambahan misalnya telepon, satelit dan lain-lainnya. Biasanya LAN berbentuk star network atau bus network.

Transmisi data dalam LAN punya kecepatan yang berbeda-beda dan dapat dikategorikan sebagai berikut :

HIGH SPEED NETWORK

Kapasitas transmisi data lebih besar dari 20 MBps (Mega Bit per second atau juta bit per detik) yang biasanya diterapkan dalam LAN untuk mainframe computer yang besar.

Contoh:Loosely Coupled Network (Control Data Coorporation) Hyperchannel (Network System Coorporation)

MEDIUM SPEED NETWORK

Kapasitas transmisi data sekitar 1 MBps - 20 MBps yang biasanya diterapkan untuk mainframe computer yang kecil atau minicomputer.

Contoh:Ethernet dikembangkan oleh Xerox, kecepatan 1 MBps, memakai coaxial cable dan dapat menghubungkan sistem komputer Xerox dengan mesin copy Xerox dan dengan alat-alat yang lain.ARC Net oleh Datapoint CoorporationWangnet oleh Wang LaboratoriesLocal Net oleh Syntex

Cable Net oleh Amdax

307

LOW SPEED PC NETWORK

Kapasitas transmisi data lebih kecil dari 1 MBps, biasanya diterapkan untukpersonal computer.

Contoh:Ornninet oleh Corvus System yang dapat menghubungkankomputer mM PC, Apple, Radio Shack, DEC, Texas Instrument untuk bersarna-sarna menggunakan hard disk dan peripheral device lainnya. Bentuk network adalah bunetwork.

Constellation oleh Corvus System, fungsi sarna dengan Ornninet tapi berbentuk star network.

Cluster One dari Nectar System's khusus untuk komputer Apple yang berbentuk bus network.Apple Talk oleh Apple Coorporation untuk hubungan antara komputer Apple Macintosh dengan mM PC dan peripherallainnya seperti misalnya laser printer.

Gambar. IAN

308

!

Di dalam LAN, komputer pusat disebut dengan network server yang dapat dihubungkan dengan beberapa terminal atau komputer rnikro membentuk suatu network.

Di dalam LAN, komputer mikro dapat dihubungkan dengan network server menggunakan kabel biasa atau dengan Coaxial Cable. Karena network server dihubungkan dengan beberapa terminal yang dapat berupa komputer mikro, untuk dapat menggunakandata yang berada di network server, maka terminal hams dapat berhubungan terlebih dahulu dengan network server. Untuk dapat berhubungan dengan network server, pemakai biasanya akan ditanyakan sandi pengenal (pass word), Kalau password tidak dikenal oleh network server, maka pemakai tidak dapat mengakses data yang ada di network server. Contoh berikut menunjukkan sebuah terminal akan menghubungkan diri dengan network server. LAN yang dipergunakan di sini adalah ARC Net dengan sistem operasi Novell.

A>login

Enter your login name : Jogiyanto <--- nama pemakai network

Enter your password < --- kode sandi yang harus dimasukkan

Acces to server FE_UGM denied.

AX

Gambar. Password tidak dikenal oleli network server maka pemakai terminal tidak dapat mengakses network server.

Terlihat pada contoh di atas, seorang pemakai mencoba untuk menggabungkan diri dengan network server. Untuk ini, pemakai network hams memasukkan nama pemakai serta kode sandi (password) yang hams dimasukkan. Pengetikkan kode sandi tidak ditampakkan di layar terminal. Pada contoh ini, password yang dimasukkan tidak dikenal oleh network server, sehingga pemakai terminal tidak dapat mengakses network server.

309

A>login

Enter your login name: Jogiyanto

Enter your password:

Drive H : = FE_UGMlSYS:PROG Drive X: = FE_UGMISYSl:Good morning, JOGIYANTO. Drive A maps to a local disk. Drive B maps to a local disk. Drive C maps to a local disk. Drive D maps to a local disk. Drive E maps to a local disk.Drive F : = FE_UGMlSYS:SYSTEM Drive G : = FE_UGMlSYS:LOGIN Drive H : = FE_UGMlSYS:PROG Drive X : = FE_UGMISYSl:Drive Y : = FE_UGMlSYS:PUBLIC

SEARCH := Z:. (FE-UGMlSYS:PUBLIC)

FX

Gambar. Password yang dimasukkan dikenal oleh network server, terminal sudah berhubungan dengan network server dan dapat mengaksesnya.