mode akses koneksi wi-fi · web viewhsdpa. masing-masing evolusi pada umumnya mengarah pada...

32
WI - FI Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, yang memiliki pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk Jaringan Lokal Wireless (Wireless Local Area Networks - WLAN) yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Standar terbaru dari spesifikasi 802.11a atau b, seperti 802.11 g, saat ini sedang dalam penyusunan, spesifikasi terbaru tersebut menawarkan banyak peningkatan mulai dari luas cakupan yang lebih jauh hingga kecepatan transfernya Awalnya Wi-Fi ditujukan untuk penggunaan perangkat wireless dan Jaringan Area Lokal (LAN), namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Hal ini memungkinan seseorang dengan komputer dengan kartu wireless (wireless card) atau personal digital assistant (PDA) untuk terhubung dengan internet dengan menggunakan access point (atau dikenal dengan hotspot) terdekat. Sejarah Norman Abramson, seorang profesor di University of Hawaii, mengembangkan komputer pertama di dunia dengan jaringan komunikasi wireless, ALOHAnet, menggunakan biaya rendah dengan radio-seperti-HAM. Sistem ini mencakup tujuh komputer yang diletakkan di empat pulau berbeda untuk berkomunikasi dengan komputer pusat di Pulau Oahu tanpa menggunakan saluran telepon.

Upload: phungdiep

Post on 19-Apr-2018

228 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

WI - FI

Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, yang memiliki pengertian yaitu

sekumpulan standar yang digunakan untuk Jaringan Lokal Wireless (Wireless Local Area

Networks - WLAN) yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Standar terbaru dari spesifikasi

802.11a atau b, seperti 802.11 g, saat ini sedang dalam penyusunan, spesifikasi terbaru tersebut

menawarkan banyak peningkatan mulai dari luas cakupan yang lebih jauh hingga kecepatan

transfernya

Awalnya Wi-Fi ditujukan untuk penggunaan perangkat wireless dan Jaringan Area Lokal (LAN),

namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Hal ini memungkinan

seseorang dengan komputer dengan kartu wireless (wireless card) atau personal digital

assistant (PDA) untuk terhubung dengan internet dengan menggunakan access point (atau

dikenal dengan hotspot) terdekat.

Sejarah

Norman Abramson, seorang profesor di University of Hawaii, mengembangkan komputer

pertama di dunia dengan jaringan komunikasi wireless, ALOHAnet, menggunakan biaya rendah

dengan radio-seperti-HAM. Sistem ini mencakup tujuh komputer yang diletakkan di empat pulau

berbeda untuk berkomunikasi dengan komputer pusat di Pulau Oahu tanpa menggunakan saluran

telepon.

Pada tahun 1979, F.R. Gfeller dan U. Bapst mempublikasikan sebuah makalah dalam Prosiding

IEEE melaporkan jaringan Wireless LAN eksperimental menggunakan komunikasi infrared yang

tersebar. Tak lama kemudian, pada tahun 1980, P. Ferrert melapor dengan sebuah aplikasi

eksperimental dari sebuah radio yang menyebarkan kode spektrum tunggal untuk komunikasi

terminal wireless dalam Konferensi Nasional Telekomunikasi IEEE. Pada tahun 1984, komparasi

antara infrared dan CDMA spread spectrum communication untuk jaringan wireless information

office diterbitkan oleh Kaveh Pahlavan dalam Simposium Jaringan Komputer IEEE yang

kemudian muncul di Majalah Komunikasi IEEE Masyarakat. Pada bulan Mei 1985, upaya

Marcus membuat FCC berhasil men-develop ISM experimental band sebagai aplikasi komersial

teknologi spread spectrum. Kemudian, M. Kavehrad melaporkan pada sistem PBX

eksperimental wireless menggunakan kode akses beberapa divisi. Upaya ini mendorong

kemajuan industri yang signifikan dalam pengembangan generasi baru jaringan area lokal

wireless dan membuat industri mobile dan nirkabel semakin banyak dan signifikan

Generasi pertama dari modem data wireless telah dikembangkan pada tahun 1980 awal oleh

operator radio amatir, yang secara umum menyebutnya sebagai paket radio. Mereka

menambahkan modem komunikasi dengan voice band, dengan data rate dibawah 9600 bit/s

kepada Radio sistem jarak pendek yang sudah ada, dengan jarak amatir sekitar 2 meter.

Generasi ke dua dari modem wireless diciptakan tepat setelah FCC meluncurkan experimental

bands dari spread spectrum technology yang digunakan bukan untuk militer. Modem ini

menyediakan data rates dengan kecepatan ratusan kbits tiap detik.

Generasi ketiga dari wireless modem kemudian ditujukan untuk kompabilitas dengan LAN yang

sudah ada dengan data rates dengan kecepatan MegaBit per detik. Beberapa perusahaan

mendistribusikan produk generasi ketiga dengan data rates diatas 1Mbits per detik. Dan beberapa

produk telah diumumkan saat IEEE Workshop wireless LAN pertama.

IEEE Workshop wireless LAN Pertama diadakan pada Tahun 1991. Saat itu beberapa produk

wireless LAN generasi awal telah muncul di pasaran, dan komisi IEEE 802.11 telah memulai

aktivitasnya untuk mengembangkan standard dari wireless LANs.Fokus dari Workshop pertama

itu adalah untuk mengevaluasi tekhnologi alternatif.

Pada tahun 1996, tekhnologi tersebut telah mulai matang dan siap, Beberapa jenis aplikasi telah

diidentifikasi dan diberi alamat dan tekhnologi yang membuat aplikasi ini bisa dipakai telah

umum dikenal dan dimengerti.Chipset yang ditujukan untuk implementasi dan aplikasi wireless

LAN, sebuah kunci yang membuat tekhnologi untuk Pertumbuhan Cepat pemasaran berhasil,

telah mulai banyak ada di pasaran.

Wireless LANs telah banyak digunakan di rumah sakit, pertukaran stok, dan banyak bangunan

dan kampus, diatur untuk akses nomadic, point-to-point LAN bridges, networking ad-hoc, dan

bahkan aplikasi yang lebih besar melalui kerja internet. Standard,Alternatif, dan varian dari IEEE

802.11, seperti forum interopabilitas wireless LAN, dan HiperLAN milik Eropa telah mencapai

prosess yang sangat cepat, dan bahkan unlicensed PCS (Unlicensed Personal Communications

Services) dan SUPERNet yang diusulkan, kemudian berganti nama menjadi U-NII, juga

menghasilkan beberapa kesempatan baru.

Nama Wi-Fi yang merupakan kepanjangan dari Wireless Fidelity, mengacu pada alat audio

dengan jangkauan yang panjang dengan nama Hi-Fi (dipakai sejak 1950) atau high fidelity

(Dipakai sejak 1930) Bahkan aliansi dari Wi-Fi pun sering menggunakan kata Wireless Fidelity

dalam wawancara peluncuran perdana nya. Dengan diberikan logo kertas putih bertuliskan WI-Fi

yang didapat dari ITAA.

Nama Wi-Fi pertama kali digunakan secara komersial pada agustus 1999, Nama Tersebut

pertama kali diciptakan oleh perusahaan pemberi merek yang bernama INTERBRAND.

Perusahaan yang memberi nama wi-fi ini memberi penjelasan, bahwa nama wi-fi lebih menarik

perhatian daripada IEEE 802.11b. Nama tersebut merupakan hasil permainan nama dari Hi-Fi,

dan juga setelah itu, mereka membuat logo nya.

Warna Hitam dan Putih dari logo Wi-Fi melambangkan sertifikasi dari produk tersebut karena

kemampuan interoperabilitas nya.

Spesifikasi

Wi-Fi dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11. Sekarang ini ada empat variasi dari

802.11, yaitu:

802.11a

802.11b

802.11g

802.11n

Spesifikasi b merupakan produk pertama Wi-Fi. Variasi g dan n merupakan salah satu produk

yang memiliki penjualan terbanyak pada 2005.

Spesifikasi Wi-Fi

Spesifikas

iKecepatan

Frekuensi

Band

Cocok

dengan

802.11b 11 Mb/s ~2.4 GHz b

802.11a 54 Mb/s ~5 GHz a

802.11g 54 Mb/s ~2.4 GHz b, g

802.11n 100 Mb/s ~2.4 GHz b, g, n

Di banyak bagian dunia, frekuensi yang digunakan oleh Wi-Fi, pengguna tidak diperlukan untuk

mendapatkan izin dari pengatur lokal (misal, Komisi Komunikasi Federal di A.S.). 802.11a

menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dan oleh sebab itu daya jangkaunya lebih sempit,

lainnya sama.

Versi Wi-Fi yang paling luas dalam pasaran AS sekarang ini (berdasarkan dalam IEEE

802.11b/g) beroperasi pada 2.400 MHz sampai 2.483,50 MHz. Dengan begitu mengijinkan

operasi dalam 11 channel (masing-masing 5 MHz), berpusat di frekuensi berikut:

Channel 1 - 2,412 MHz;

Channel 2 - 2,417 MHz;

Channel 3 - 2,422 MHz;

Channel 4 - 2,427 MHz;

Channel 5 - 2,432 MHz;

Channel 6 - 2,437 MHz;

Channel 7 - 2,442 MHz;

Channel 8 - 2,447 MHz;

Channel 9 - 2,452 MHz;

Channel 10 - 2,457 MHz;

Channel 11 - 2,462 MHz

Wi-fi Hardware

Hardware wi-fi yang ada di pasaran saat ini ada berupa :

- PCI- USB- PCMCIA- Compact Flash

Wi-fi dalam bentuk PCI Wi-fi dalam bentuk USB Dalam bentuk PCMCIA

Dalam Bentuk Compact Flash

Mode Akses Koneksi Wi-fi

Ada 2 mode akses koneksi Wi-fi, yaitu

Ad-Hoc

Mode koneksi ini adalah mode dimana beberapa komputer terhubung secara langsung, atau lebih

dikenal dengan istilah Peer-to-Peer. Keuntungannya, lebih murah dan praktis bila yang

terkoneksi hanya 2 atau 3 komputer, tanpa harus membeli access point

Infrastruktur

Menggunakan Access Point yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data, sehingga

memungkinkan banyak Client dapat saling terhubung melalui jaringan (Network).

Popularitas Wi-fi

Di Indonesia sendiri, penggunaan Internet berbasis Wi-Fi sudah mulai banyak di beberapa kota

besar. Di Jakarta, misalnya, para maniak Internet yang sedang berselancar sambil menunggu

pesawat take off di ruang tunggu bandara, sudah merupakan hal yang biasa.

Fenomena yang sama terlihat diberbagai kafe --seperti Kafe Starbucks dan La Moda Cafe di

Plaza Indonesia, Coffee Club Senayan, dan Kafe Coffee Bean di Cilandak Town Square--

dimana pengunjung dapat membuka Internet untuk melihat berita politik atau gosip artis terbaru

sambil menyeruput cappucino panas.

Dewasa ini, bisnis telepon berbasis VoIP (Voice over Internet Protocol) juga telah menggunakan

teknologi Wi-Fi, dimana panggilan telepon diteruskan melalui jaringan WLAN. Aplikasi tersebut

dinamai VoWi-FI (Voice over Wi-Fi).

Beberapa waktu lalu, standar teknis hasil kreasi terbaru IEEE telah mampu mendukung

pengoperasian layanan video streaming. Bahkan diprediksi, nantinya dapat dibuat kartu (card)

berbasis teknologi Wi-Fi yang dapat disisipkan ke dalam peralatan eletronik, mulai dari kamera

digital sampai consoles video game (ITU News 8/2003).

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa bisnis dan kuantitas pengguna teknologi

Wi-Fi cenderung meningkat, dan secara ekonomis hal itu berimplikasi positif bagi perekonomian

nasional suatu negara, termasuk Indonesia.

Meskipun demikian, pemerintah seyogyanya menyikapi fenomena tersebut secara bijak dan hati-

hati. Pasalnya, secara teknologis jalur frekuensi --baik 2,4 GHz maupun 5 GHz-- yang menjadi

wadah operasional teknologi Wi-Fi tidak bebas dari keterbatasan (Kompas, 5/2/2004).

Pasalnya, pengguna dalam suatu area baru dapat memanfaatkan sistem Internet wireless ini

dengan optimal, bila semua perangkat yang dipakai pada area itu menggunakan daya pancar

yang seragam dan terbatas.

Apabila prasyarat tersebut tidak diindahkan, dapat dipastikan akan terjadi harmful interference

bukan hanya antar perangkat pengguna Internet, tetapi juga dengan perangkat sistem

telekomunikasi lainnya.

Bila interferensi tersebut berlanjut --karena penggunanya ingin lebih unggul dari pengguna

lainnya, maupun karenanya kurangnya pemahaman terhadap keterbatasan teknologinya-- pada

akhirnya akan membuat jalur frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz tidak dapat dimanfaatkan secara

optimal.

Keterbatasan lain dari kedua jalur frekuensi wireless ini (khususnya 2,4 GHz) ialah karena juga

digunakan untuk keperluan ISM (industrial, science and medical).

Konsekuensinya, penggunaan komunikasi radio atau perangkat telekomunikasi lain yang bekerja

pada pada pita frekuensi itu harus siap menerima gangguan dari perangkat ISM, sebagaimana

tertuang dalam S5.150 dari Radio Regulation.

Dalam rekomendasi ITU-R SM.1056, diinformasikan juga karakteristik perangkat ISM yang

pada intinya bertujuan mencegah timbulnya interferensi, baik antar perangkat ISM maupun

dengan perangkat telekomunikasi lainnnya.

Rekomendasi yang sama menegaskan bahwa setiap anggota ITU bebas menetapkan persyaratan

administrasi dan aturan hukum yang terkait dengan keharusan pembatasan daya.

Menyadari keterbatasan dan dampak yang mungkin timbul dari penggunaan kedua jalur

frekuensi wireless tersebut, berbagai negara lalu menetapkan regulasi yang membatasi daya

pancar perangkat yang digunakan.

Kekurangan

Masalah kurangnya keamanan dari hubungan wireless telah menjadi topik perdebatan. Sistem

keamanan yang digunakan oleh WLAN awalnya adalah WEP, tetapi protokol ini hanya

menyediakan keamanan yang minimum dikarenakan kekurangannya yang serius. Pilihan lainnya

adalah WPA, SSL, SSH, dan enkripsi software lainnya.

WiMax

WiMAX adalah singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, merupakan

teknologi akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access atau disingkat BWA) yang

memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. WiMAX merupakan evolusi

dari teknologi BWA sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Disamping kecepatan

data yang tinggi mampu diberikan, WiMAX juga merupakan teknologi dengan open standar.

Dalam arti komunikasi perangkat WiMAX diantara beberapa vendor yang berbeda tetap dapat

dilakukan. Dengan kecepatan data yang besar (sampai 70 MBps), WiMAX dapat diaplikasikan

untuk koneksi broadband ‘last mile’, ataupun backhaul.

1. Perkembangan Teknologi Wireless

WiMax Standar BWA yang saat ini umum diterima dan secara luas digunakan adalah standar

yang dikeluarkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE), seperti standar

802.15 untuk Personal Area Network (PAN), 802.11 untuk jaringan Wireless Fidelity (WiFi), dan

802.16 untuk jaringan Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX).

Pada jaringan selular juga telah dikembangkan teknologi yang dapat mengalirkan data yang

overlay dengan jaringan suara seperti GPRS, EDGE, WCDMA, dan HSDPA. Masing-masing

evolusi pada umumnya mengarah pada kemampuan menyediakan berbagai layanan baru atau

mengarah pada layanan yang mampu menyalurkan voice, video dan data secara bersamaan (triple

play). Sehingga strategi pengembangan layanan broadband wireless dibedakan menjadi Mobile

Network Operator (MNO) dan Broadband Provider (BP). Perbandingan beberapa karakteristik

sistem wireless data berkecepatan tinggi digambarkan oleh First Boston seperti berikut.

Perbandingan Perkembangan Teknologi Wireless

WiFi 802.11g

WiMAX 802.16-2004*

WiMAX 802.16e

CDMA2000 1x EV-DO WCDMA/ UMTS

Approximate max reach (dependent on many factors)

100 Meters 8 Km 5 Km * *

Maximum throughput 54 Mbps 75 Mbps (20

MHz band)30 Mbps (10 MHz band)

3.1 Mbps (EVDO Rev. A)

2 Mbps (10+ Mbps fpr HSDPA)

Typical Frequency bands 2.4 GHz 2-11 GHz 2-6 GHz 1900 MHz 1800,1900,2100

MHz

Application Wireless LAN

Fixed Wireless Broadband (eg-DSL alternative)

Portable Wireless Broadband

Mobile Wireless Broadband

Mobile Wireless Broadband

2. Sekilas Tentang WiMAX

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) adalah sebuah tanda

sertifikasi untuk produk-produk yang lulus tes cocok dan sesuai dengan standar IEEE 802.16.

WiMAX merupakan teknologi nirkabel yang menyediakan hubungan jalur lebar dalam jarak

jauh. WiMAX merupakan teknologi broadband yang memiliki kecepatan akses yang tinggi

dan jangkauan yang luas. WiMAX merupakan evolusi dari teknologi BWA sebelumnya

dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Disamping kecepatan data yang tinggi mampu

diberikan, WiMAX juga membawa isu open standar. Dalam arti komunikasi perangkat

WiMAX diantara beberapa vendor yang berbeda tetap dapat dilakukan (tidak proprietary).

Dengan kecepatan data yang besar (sampai 70 MBps), WiMAX layak diaplikasikan untuk

‘last mile’ broadband connections, backhaul, dan high speed enterprise.

Yang membedakan WiMAX dengan Wi-Fi adalah standar teknis yang bergabung di

dalamnya. Jika WiFi menggabungkan standar IEEE 802.11 dengan ETSI (European

Telecommunications Standards Intitute) HiperLAN sebagai standar teknis yang cocok untuk

keperluan WLAN, sedangkan WiMAX merupakan penggabungan antara standar IEEE

802.16 dengan standar ETSI HiperMAN.

Standar keluaran IEEE banyak digunakan secara luas di daerah asalnya, Amerika,

sedangkan standar keluaran ETSI meluas penggunaannya di daerah Eropa dan sekitarnya.

Untuk membuat teknologi ini dapat digunakan secara global, maka diciptakanlah WiMAX.

Kedua standar yang disatukan ini merupakan standar teknis yang memiliki spesifikasi yang

sangat cocok untuk menyediakan koneksi berjenis broadband lewat media wireless atau

dikenal dengan BWA.

3. Kelebihan dan Kekurangan WiMAX

Kelebihan:

WiMAX merupakan teknologi broadband wireless acess yang menawarkan standar

open, dengan aplikasi fixed dan mobile (portable).

Lisensi WiMAX berbasis regional, bukan nasional seperti 3G sehingga biaya lisensi

lebih murah dan akhirnya mudah diterima pasar.

Terminal WiMAX akan embedded di consumer goods, seperti computer notebook,

smart phone dan PDA. Karena didukung oleh banyak pihak yang setingkat

otorisasinya kemungkinan WiMAX lebih cepat diterima pasar.

Kekurangan:

Karena menggunakan pita spektrum frekuensi tinggi, maka cakupan layanan

WiMAX lebih kecil dibanding 3G sehingga jumlah base station yang dibutuhkan

untuk mencakup luas yang sama dibutuhkan lebih banyak jumlah base station.

Alokasi spektrum frekuensi WiMAX memerlukan penyesuaian terhadap alokasi

frekuensi eksisting di tiap negara. Ketidakseragaman alokasi frekuensi menyebabkan

harga perangkat menjadi mahal.

Kemampuan WiMAX untuk mobilitas tidak sebagus sistem seluler dan konsumsi

battery akan lebih boros.

4. Spektrum Frekuensi WiMAX

Sebagai teknologi yang berbasis pada frekuensi, kesuksesan WiMAX sangat bergantung

pada ketersediaan dan kesesuaian spektrum frekuensi. Sistem wireless mengenal dua jenis band

frekuensi yaitu Licensed Band dan Unlicensed Band. Licensed band membutuhkan lisensi atau

otoritas dari regulator, yang mana operator yang memperoleh licensed band diberikan hak

eksklusif untuk menyelenggarakan layanan dalam suatu area tertentu. Sementara Unlicensed

Band yang tidak membutuhkan lisensi dalam penggunaannya memungkinkan setiap orang

menggunakan frekuensi secara bebas di semua area.

WiMAX Forum menetapkan 2 band frekuensi utama pada certication profile untuk Fixed

WiMAX (band 3.5 GHz dan 5.8 GHz), sementara untuk Mobile WiMAX ditetapkan 4 band

frekuensi pada system profile release-1, yaitu band 2.3 GHz, 2.5 GHz, 3.3 GHz dan 3.5 GHz.

Secara umum terdapat beberapa alternatif frekuensi untuk teknologi WiMAX sesuai dengan peta

frekuensi dunia. Dari alternatif tersebut band frekuensi 3,5 GHz menjadi frekuensi mayoritas

Fixed WiMAX di beberapa negara, terutama untuk negara-negara di Eropa, Canada, Timur-

Tengah, Australia dan sebagian Asia. Sementara frekuensi yang mayoritas digunakan untuk

Mobile WiMAX adalah 2,5 GHz.

Isu frekuensi Fixed WiMAX di band 3,3 GHz ternyata hanya muncul di negara-negara Asia.

Hal ini terkait dengan penggunaan band 3,5 GHz untuk komunikasi satelit, demikian juga

dengan di Indonesia. Band 3,5 GHz di Indonesia digunakan oleh satelit Telkom dan PSN untuk

memberikan layanan IDR dan broadcast TV. Dengan demikian penggunaan secara bersama

antara satelit dan wireless terrestrial (BWA) di frekuensi 3,5 GHz akan menimbulkan potensi

interferensi terutama di sisi satelit.

5. Elemen Perangkat WiMAX

Elemen/ perangkat WiMAX secara umum terdiri dari BS di sisi pusat dan CPE di sisi

pelanggan. Namun demikian masih ada perangkat tambahan seperti antena, kabel dan asesoris

lainnya.

5.1Base Station (BS)

Merupakan perangkat transceiver (transmitter dan receiver) yang biasanya

dipasang satu lokasi (colocated) dengan jaringan Internet Protocol (IP). Dari BS ini akan

disambungkan ke beberapa CPE dengan media interface gelombang radio (RF) yang

mengikuti standar WiMAX.

Komponen BS terdiri dari:

NPU (networking processing unit card)

AU (access unit card) up to 6 +1

PIU (power interface unit) 1+1

AVU (air ventilation unit)

PSU (power supply unit) 3+1

5.2Antena

Antena yang dipakai di BS dapat berupa sektor 60°, 90°, atau 120° tergantung dari area

yang akan dilayani.

5.3 Subscriber Station (SS)

Secara umum Subscriber Station (SS) atau (Customer Premises Equipment) CPE

terdiri dari Outdoor Unit (ODU) dan Indoor Unit (IDU), perangkat radionya ada yang

terpisah dan ada yang terintegrasi dengan antena.

6. Teknologi WiMAX dan Layanannya

BWA WiMAX adalah standards-based technology yang memungkinkan penyaluran akses

broadband melalui penggunaan wireless sebagai komplemen wireline. WiMAX menyediakan

akses last mile secara fixed, nomadic, portable dan mobile tanpa syarat LOS (NLOS) antara user

dan base station. WiMAX juga merupakan sistem BWA yang memiliki kemampuan

interoperabilty antar perangkat yang berbeda. WiMAX dirancang untuk dapat memberikan

layanan Point to Multipoint (PMP) maupun Point to Point (PTP). Dengan kemampuan

pengiriman data hingga 10 Mbps/user.

Pengembangan WiMAX berada dalam range kemampuan yang cukup lebar. Fixed WiMAX

pada prinsipnya dikembangkan dari sistem WiFi, sehingga keterbatasan WiFi dapat dilengkapi

melalui sistem ini, terutama dalam hal coverage/jarak, kualitas dan garansi layanan (QoS).

Sementara itu Mobile WiMAX dikembangkan untuk dapat mengimbangi teknologi selular

seperti GSM, CDMA 2000 maupun 3G. Keunggulan Mobile WiMAX terdapat pada konfigurasi

sistem yang jauh lebih sederhana serta kemampuan pengiriman data yang lebih tinggi. Oleh

karena itu sistem WiMAX sangat mungkin dan mudah diselenggarakan oleh operator baru atau

pun service provider skala kecil.

7. Tinjauan Teknologi

WiMax adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan standar dan implementasi

yang mampu beroperasi berdasarkan jaringan nirkabel IEEE 802.16, seperti WiFi yang

beroperasi berdasarkan standar Wireless LAN IEEE802.11. Namun, dalam implementasinya

WiMax sangat berbeda dengan WiFi.

Pada WiFi, sebagaimana OSI Layer, adalah standar pada lapis kedua, dimana Media Access

Control (MAC) menggunakan metode akses kompetisi, yaitu dimana beberapa terminal secara

bersamaan memperebutkan akses. Sedangkan MAC pada WiMax menggunakan metode akses

yang berbasis algoritma penjadualan (scheduling algorithm). Dengan metode akses kompetisi,

maka layanan seperti Voice over IP atau IPTV yang tergantung kepada Kualitas Layanan

(Quality of Service) yang stabil menjadi kurang baik. Sedangkan pada WiMax, dimana

digunakan algoritma penjadualan, maka bila setelah sebuah terminal mendapat garansi untuk

memperoleh sejumlah sumber daya (seperti timeslot), maka jaringan nirkabel akan terus

memberikan sumber daya ini selama terminal membutuhkannya.

Standar WiMax pada awalnya dirancang untuk rentang frekuensi 10 s.d. 66 GHz. 802.16a,

diperbaharui pada 2004 menjadi 802.16-2004 (dikenal juga dengan 802.16d) menambahkan

rentang frekuensi 2 s.d. 11 GHz dalam spesifikasi. 802.16d dikenal juga dengan fixed WiMax,

diperbaharui lagi menjadi 802.16e pada tahun 2005 (yang dikenal dengan mobile WiMax) dan

menggunakan orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) yang lebih memiliki

skalabilitas dibandingkan dengan standar 802.16d yang menggunakan OFDM 256 sub-carriers.

Penggunaan OFDM yang baru ini memberikan keuntungan dalam hal cakupang, instalasi,

konsumsi daya, penggunaan frekuensi dan efisiensi pita frekuensi. WiMax yang menggunakan

standar 802.16e memiliki kemampuan hand over atau hand off, sebagaimana layaknya pada

komunikasi selular.

Banyaknya institusi yang tertarik atas standar 802.16d dan .16e karena standar ini

menggunakan frekuensi yang lebih rendah sehingga lebih baik terhadap redaman dan dengan

demikian memiliki daya penetrasi yang lebih baik di dalam gedung. Pada saat ini, sudah ada

jaringan yang secara komersial menggunakan perangkat WiMax bersertifikasi sesuai dengan

standar 802.162.

Spesifikasi WiMax membawa perbaikan atas keterbatasan-keterbatasan standar WiFi dengan

memberikan lebar pita yang lebih besar dan enkripsi yang lebih bagus. Standar WiMax

memberikan koneksi tanpa memerlukan Line of Sight (LOS) dalam situasi tertentu. Propagasi

Non LOS memerlukan standar .16d atau revisi 16.e, karena diperlukan frekuensi yang lebih

rendah. Juga, perlu digunakan sinyal muli-jalur (multi-path signals), sebagaimana standar

802.16n.

7.1 Manfaat Membangun Jaringan LAN (Local Area Network)

Banyak keuntungan yang didapatkan dari terciptanya standardisasi industri ini.

Para operator telekomunikasi dapat menghemat investasi perangkat, karena kemampuan

WiMAX dapat melayani pelanggannya dengan area yang lebih luas dan tingkat

kompatibilitas lebih tinggi. Selain itu, pasarnya juga lebih meluas karena WiMAX dapat

mengisi celah broadband yang selama ini tidak terjangkau oleh teknologi Cable dan DSL

(Digital Subscriber Line).

WiMAX salah satu teknologi memudahkan mereka mendapatkan koneksi Internet

yang berkualitas dan melakukan aktivitas. Sementara media wireless selama ini sudah

terkenal sebagai media yang paling ekonomis dalam mendapatkan koneksi Internet. Area

coverage-nya sejauh 50 km maksimal dan kemampuannya menghantarkan data dengan

transfer rate yang tinggi dalam jarak jauh, sehingga memberikan kontribusi sangat besar

bagi keberadaan wireless MAN dan dapat menutup semua celah broadband yang ada saat

ini. Dari segi kondisi saat proses komunikasinya, teknologi WiMAX dapat melayani para

subscriber, baik yang berada dalam posisi Line Of Sight (posisi perangkat-perangkat

yang ingin berkomunikasi masih berada dalam jarak pandang yang lurus dan bebas dari

penghalang apa pun di depannya) dengan BTS maupun yang tidak memungkinkan untuk

itu (Non-Line Of Sight). Jadi di mana pun para penggunanya berada, selama masih

masuk dalam area coverage sebuah BTS (Base Transceiver Stations), mereka mungkin

masih dapat menikmati koneksi yang dihantarkan oleh BTS tersebut.

Selain itu, dapat melayani baik para pengguna dengan antena tetap (fixed

wireless) misalnya di gedung-gedung perkantoran, rumah tinggal, toko-toko, dan

sebagainya, maupun yang sering berpindah-pindah tempat atau perangkat mobile lainnya.

Mereka bisa merasakan nikmatnya ber-Internet broadband lewat media ini. Sementara

range spektrum frekuensi yang tergolong lebar, maka para pengguna tetap dapat

terkoneksi dengan BTS selama mereka berada dalam range frekuensi operasi dari BTS.

Sistem kerja MAC-nya (Media Access Control) yang ada pada Data Link Layer

adalah connection oriented, sehingga memungkinkan penggunanya melakukan

komunikasi berbentuk video dan suara. Siapa yang tidak mau, ber-Internet murah,

mudah, dan nyaman dengan kualitas broadband tanpa harus repot-repot. Anda tinggal

memasang PCI card yang kompatibel dengan standar WiMAX, atau tinggal membeli

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) yang telah

mendukung komunikasi dengan WiMAX. Atau mungkin Anda tinggal membeli antena

portabel dengan interface ethernet yang bisa dibawa ke mana-mana untuk mendapatkan

koneksi Internet dari BTS untuk fixed wireless.

8. Aplikasi WiMAX

Beberapa aplikasi yang bisa dicapai dengan memanfaatkan WiMAX adalah sebagai

berikut :

- Aplikasi Backhaul

Untuk aplikasi backhaul maka WiMAX dapat dimanfaatkan untuk backhaul WiMAX

itu sendiri, backhaul Hotspot dan backhaul teknologi lain.

Backhaul WiMAX

Dalam konteks WiMAX sebagai backhaul dari WiMAX aplikasinya mirip dengan

fungsi BTS

Backhaul Hotspot

Pada umumnya, hotspot banyak menggunakan saluran ADSL sebagai backhaul-nya

untuk menyambungkan ke sisi koneksi internet. Dengan keterbatasan jaringan

kabel, maka WiMAX juga bisa dimanfaatkan sebagai backhaul hotspot.

Gambar : Sebuah BTS WiMAX dapat digunakan sebagai backhaul untuk titik-titik

hotspot.

Backhaul Teknologi Lain

Sebagai backhaul teknologi lain, WiMAX dapat digunakan untuk backhaul seluler.

Gambar berikut mengilustrasikan WiMAX untuk menghubungkan MSC/BSC ke

BTS seluler.

- Akses Broadband

WiMAX dapat digunakan sebagai ”Last Mile” teknologi untuk melayani kebutuhan broadband

bagi pelanggan. Dengan kemampuan lebih di sisi QoS (Quality of Service) maka WiMAX

dapat dimanfaatkan untuk melayani pelanggan perumahan maupun bisnis dengan service yang

berbeda.

- Personal Broadband

WiMAX sebagai penyedia layanan personal broadband, dapat dibedakan menjadi 2 pangsa

pasar yaitu yang bersifat nomadic dan mobile. Gambaran detilnya sebagai berikut:

· Nomadic

Untuk solusi nomadic, maka biasanya tingkat perpindahan dari user WiMAX tidak sering dan

kalaupun pindah dalam kecepatan yang rendah. Perangkatnya pun biasanya tidak sesimpel

untuk aplikasi mobile.

· Mobile

Untuk aplikasi mobile, maka user WiMAX layaknya menggunakan terminal WiFi seperti

notebook, PDA atau smartphone. Perpindahan/tingkat mobilitasnya sama dengan WiFi.

Bedanya kalau menggunakan WiMAX maka digunakan WiMAX card yang dipasang di

terminal.

9. Vendor / Manufactures WiMAX

Berikut adalah perusahaan pembuat perangkat WiMAX:

Motorola

InfiNet Wireless

Aperto

EION

Axxcelera

10. WiMAX di Indonesia

Di Indonesia, izin prinsip penyelenggaraan jaringan WiMAX di frekuensi 2,3 GHz diberikan

melalui proses lelang yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Depkominfo yang hasilnya diumumkan pada 16 Juli 2009. Hasil lelangnya adalah

Zona Wilayah Pemenang Nilai (Rp)

1 Sumatera Utara PT First Media 7.201.000.000

2 Sumatera Bagian Tengah PT Berca Hardaya Perkasa 5.125.000.000

3 Sumatera Bagian Selatan PT Berca Hardaya Perkasa 5.125.000.000

4 Banten dan Jabodetabek PT First Media 121.201.000.000

5 Jawa Barat PT Comtronic System dan PT Adiwarta Perdana (konsorsium) 25.218.000.000

6 Jawa Tengah PT Telkom 18.654.000.000

7 Jawa Timur PT Comtronic System dan PT Adiwarta Perdana (konsorsium) 31.518.000.000

8 Bali dan NTB PT Berca Hardaya Perkasa 5.100.000.0009 Papua PT Telkom 775.000.000

10 Maluku dan Maluku Utara PT Telkom 533.000.000

11 Sulawesi Selatan PT Berca Hardaya Perkasa 5.299.000.00012 Sulawesi Bagian Utara PT Telkom 1.177.000.00013 Kalimantan Barat PT Berca Hardaya Perkasa 6.991.000.000

14 Kalimantan Bagian Timur PT Berca Hardaya Perkasa 3.490.000.000

15 Kepulauan Riau PT Berca Hardaya Perkasa 4.000.000.000.

11. Operator 4G WiMAX Pertama di Indonesia

Sitra WiMAX adalah operator 4G WiMAX pertama di Indonesia yang meluncurkan layanan

4G Wireless Broadband di bulan Juni 2010. Sitra WiMAX adalah bagian dari Lippo Group dan

merek dagang terbaru dari PT. Firstmedia Tbk. Sitra WiMAX akan melayani 4G Wireless

Broadband pertama di Indonesia di daerah terpadat dan sekaligus memiliki hak izin BWA

termahal yaitu di coverage Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Propinsi Banten,

Sumatera Utara, dan Propinsi NAD.