Rancang Bangun Komunikasi Lora Multi Node pada Navigation Buoy Sebagai Stasiun Cuaca

Authors

  • Noviarianto Noviarianto Politeknik Maritim Negeri Indonesia
  • Tony Kusumartono Politeknik Maritim Negeri Indonesia
  • Suyono Suyono Politeknik Maritim Negeri Indonesia
  • Joko Triyono Politeknik Maritim Negeri Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.36277/jteuniba.v8i1.226

Abstract

Navigation buoy dipasang dilaut dan digunakan sebagai penanda batas alur pelayaran yang aman. Buoy mempunyai warna dan bentuk tertentu sesuai dengan fungsinya. Selain itu dilengkapi pula dengan lampu yang akan menyala pada malam hari, cuaca berkabut, maupun hujan. Pada penelitian ini fungsi buoy selain sebagai peralatan bantu navigasi akan dimaksimalkan dengan penambahan peralatan sensor cuaca seperti suhu, kelembaban udara, tekanan udara. Semua sensor tersebut diproses oleh mikrokontroler. Data yang dihasilkan pada proses tersebut akan dikirimkan menggunakan media komunikasi LoRa menuju master yang berada pada jarak tertentu. 2 buah node sebagai model dari 2 buah buoy, dan 1 master ditempatkan berperan menerima data dari node. Masing – masing node dilengkapi dengan sensor, mikrokontroler, dan Lora. Node akan mengirimkan data ke master atau gateway yang dilengkapi mikrokontroler dan Lora. Hasil pembacaan data pada node akan ditampilkan pada layar master. Pengujian telah dilakukan di sekitar area kampus. Jarak terjauh dari node yang dapat diterima oleh master didapat sekitar 450m dengan antena standar 3db. Pada pengujian multi node dihasilkan bahwa node1 dan node2 bekerja dengan baik secara bergantian dalam mengirimkan data ke master.

Downloads

Download data is not yet available.

References

S. MITRA UTAMA, A. M. RAFI, J. RISTOADI, and HARIYANTO, “Rancang Bangun Sistem Buoy Menggunakan Sistem Komunikasi Long Range Untuk Pengamatan Wilayah Pesisir,” Jurnal Ilmu dan Inovasi Fisika, vol. 3, no. 1, pp. 19–25, 2019, doi: 10.24198/jiif.v3i1.20623.

M. Sandra, S. Gunnarsson, and A. J. Johansson, “Internet of Buoys: An Internet of Things Implementation at Sea,” Conf Rec Asilomar Conf Signals Syst Comput, vol. 2020-Novem, pp. 1096–1100, 2020, doi: 10.1109/IEEECONF51394.2020.9443538.

L. Xia, Z. Jiandao, and W. Huafeng, “A LoRa Buoy Network Coverage Optimization Algorithm Based on Virtual Force,” 2019 2nd IEEE International Conference on Information Communication and Signal Processing, ICICSP 2019, pp. 204–209, 2019, doi: 10.1109/ICICSP48821.2019.8958591.

Y. Triwidyastuti, “Performance Analysis of Point-to-Point LoRa End Device Communication,” Lontar Komputer : Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi, vol. 10, no. 3, p. 140, 2019, doi: 10.24843/lkjiti.2019.v10.i03.p02.

W. Guibene, J. Nowack, N. Chalikias, K. Fitzgibbon, M. Kelly, and D. Prendergast, “Evaluation of LPWAN Technologies for Smart Cities: River Monitoring Use-Case,” 2017 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops, WCNCW 2017, pp. 1–5, 2017, doi: 10.1109/WCNCW.2017.7919089.

Y. Li, X. Yan, L. Zeng, and H. Wu, “Research on water meter reading system based on LoRa communication,” 2017 IEEE International Conference on Smart Grid and Smart Cities, ICSGSC 2017, pp. 248–251, 2017, doi: 10.1109/ICSGSC.2017.8038585.

Arduino, “Arduino® UNO R3,” 2022.

Dragino, “Dragino LoRa Shield.” https://wiki1.dragino.com/index.php/Lora_Shield (accessed Dec. 21, 2022).

the things network, “Frequency Plans by Country.” https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/frequencies-by-country/ (accessed Dec. 21, 2022).

last minute engineers, “Interface BMP180 Barometric Pressure & Temperature Sensor with Arduino.” https://lastminuteengineers.com/bmp180-arduino-tutorial/ (accessed Dec. 21, 2022).

Vishay, “LCD-016N002L1,” 2012. [Online]. Available: www.vishay.com

Downloads

Published

2023-10-31