Selasa, 18 Oktober 2011

Tugas PTIK 3


TUGAS PTIK 3

Nama          : RONY ALFARIZOHN
NIM            : 12118734
KELAS       : 12.1A.14

Konversikan sistem bilangan di bawah ini !
1.   17 (d)               = 10001 (b)
2.   1010101 (b)     = 125 (o)
3.   116 (o)             = 4E (h)
4.   45 (d)               = 55 (o)
5.   29 (h)               = 101001 (b)
6.   2011 (o)           =  010000001001 (b)
7.   89 (d)               = 131 (o)
8.   7B (h)               = 1111011 (b)
9.   68 (h)               = 150 (o)
10. 4F (h)               = 79 (d)



JAWABAN

1.      17 (d) = 10001 (b)

Cara:

17 sisa 1
2

8 sisa 0
2

4 sisa 0
2

2 sisa 0
2

1 ==> 10001

                                                                                                                                                                                                               

2. 1010101 (b) = 125 (o)

Cara:

0          0          1          0          1          0          1          0          1
|       |       |       |       |       |       |       |       |
0*22  +  0*21 +  1*20         0*22  +  1*21  + 0*20         1*22   + 0*21   +   0*20
0    +       0     +      1              0     +      2     +      0              4     +      0     +      1
                1                                              2                                              5

                                                                                                                                                                                                               
3. 116 (o) = 4E (h)

Cara:
Diubah ke desimal terlebih dahulu :
1          1          6
|       |       |
1*82  +  1*81 +  6*80
64    +     8     +      6
                78

78        sisa 14(E)
16

4 ==> 4E

                                                                                                                                                                                                               
4. 45 (d) = 55 (o)

45 sisa 5
8

5 ==> 55

                                                                                                                                                           

5. 29 (h) = 101001 (b)
Cara:
2       9
|           |
10        1001

2 =>    2 sisa 0
            2
           
            1 ==> 10

9 =>    9 sisa 1
            2

            4 sisa 0
            2

            2 sisa 0
            2

1 ==> 1001

Jadi hasilnya = 101001


                                                                                                                                                                                                               
6. 2011 (o) = 010000001001 (b)

Cara :
2       0       1       1
|        |        |        |
010         000         001         001         
                                                                                                                                                                                                               
7. 89 (d) = 131 (o)

Cara:
89        sisa 1
8

11        sisa 3
8

1 ==> 131

                                                                                                                                                           

8. 7B (h) = 1111011 (b)

Cara:
7       B                
|        |                 
                111         1011                      


7 =>    7 sisa 1
            2
3 sisa 1
2
1 ==> 111

11 =>  11 sisa 1
            2

            5 sisa 1
            2

2 sisa 0
2

1 ==> 1011

Jadi hasilnya = 1111011

                                                                                                                                                           

9. 68 (h) = 150 (o)


Cara:

6       8                
|        |                 
                6*161  +  8*160
            96      +    8
            104

104      sisa 0
8

13        sisa 5
8

1 ===> 150

                                                                                                                                                           

10. 4F (h) = 79 (d)

Cara:

4       F(15)          
|        |                 
                4*161  +  15*160
            64      +    15
            79
                                                                                                                                                           

Selasa, 04 Oktober 2011

TUGAS 2 JARINGAN TELEKOMUNIKASI


Tugas PTIK pertemuan 2
(mencari artikel yang terkait dengan macam-macam jaringan komunikasi)

JARINGAN KOMUNIKASI
Jaringan komunikasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
macam-macam jaringan komunikasi :
1. ISDN (Interated Service Digital Network)
2. Telepon
3. Facsimile
4. Fiber Optic
5. Leased Line
6. Wireless


1. ISDN (Interated Service Digital Network)

Integrated Services Digital Network adalah layanan telekomunikasi pertama yang dirancang khusus untuk komunikasi data digital. ISDN was designed to run over standard voice digital telephone systems already in place. ISDN dirancang untuk menjalankan lebih dari sistem suara telepon standar digital sudah di tempat. Consequently ISDN conforms to specifications found in the telecom's digital voice network. Akibatnya ISDN sesuai dengan spesifikasi yang ditemukan pada jaringan suara digital telekomunikasi. Namun, begitu lama untuk ISDN menjadi standar yang tidak pernah sepenuhnya dikerahkan di jaringan telekomunikasi itu untuk dimaksudkan.
Sejarah ISDN
Sebelum terciptanya ISDN, ada juga beberapa jaringan konvensional yang digunakan dalam masyarakat, yaitu:
  1. Jaringan Telepon (PSTN = Public Switched Telephone Network)
  2. Jaringan komunikasi data (PDN = Public Data Network)
  3. Jaringan Telex (PSTX)
Jaringan-jaringan konvensional ini digabungkan menjadi jaringan digital yang terintegrasi dengan cara mendigitalisasi jaringan konvensional tersebut, kemudian jaringan-jaringan yang telah memenuhi konsep Integrated Digital Network diintegrasikan sehingga pada akhirnya kita dapat mengintegrasikan semua jaringan konvensional ini menjadi sebuah jaringan terpadu yang memiliki konsep digital sampai ke pengguna akhir.
Melihat langkah-langkah penggabungan diatas, dapat disimpulkan bahwa IDN
merupakan asal mula terciptanya ISDN. Awalnya, telepon jaringan menggunakan kawat atau kabel untuk sarana koneksinya.
Namun pada permulaan tahun 1960-an, sistem telepon ini mulai dikonversi dari sistem analog menggunakan kabel, ke sambungan paket sistem digital. Asal mula munculnya ISDN pita lebar bermula ketika pembuatan trial broadband rampung pada jaringan lokal bigfon di berlin pada tahun 1984 hingga kemudian pada tahun yang sama penggunaaan ISDN mulai disosialisasikan ke masyarakat. Sosialisasi ini dimulai oleh CCIT (sekarang ITU), yaitu sebuah organisasi dibawah naungan PBB yang menangani bidang standarisasi telekomunikasi.
Latar Belakang ISDN
ISDN muncul menjadi sebuah sarana telekomunikasi di tengah masyarakat akibat adanya pertumbuhan permintaan dalam hal komunikasi suara, data, dan gambar, namun dengan biaya yang rendah dan fleksibilitas yang tinggi. Disamping itu, perkembangan perangkat terminal CTE memberikan kebebasan kepada pelanggan dalam memilih alat komunikasi yang berstandarkan ISDN.
Keuntungan ISDN
1. ISDN menawarkan kecepatan dan kualitas tinggi dalam pengiriman data, bahkan 10 kali lebih cepat disbanding PSTN
2. Efisien. Delam satu saluran saja dapat mengirim berbagai jenis layanan (gambar, suara
, video) sehingga efisien dalam pemanfaatan waktu
3. Fleksibel. Single interface untuk terminal
bervariasi
4. Hemat biaya. Hanya membutuhan satu terminal tunggal untuk audio
dan video.
Model Jaringan
1. Model Konvensional. Pada masa ini, masing-masing sistem jaringan terpisah, sehingga pengguna akan mengakses ke masing-masing jaringan untuk tiap keperluan layanan yang berbeda satu dengan yang lainnya.
2. Model awal ISDN. Pada masa ini, masing-masing jaringan merupakan subnetwork dari ISDN yang dilengkapi dengan sebuah set saluran dan protokol
untuk mengakses ke jaringan. Pengguna terdaftar sebangai pelanggan satu jaringan dengan tetap meminta layanan yang berbeda ke sistem yang juga masih berbeda-beda, tetapi telah menggunakan akses yang sama. Hanya sistemnya saja yang masih berbeda.
3. Model jaringan ISDN penuh. Pengguna bisa mengakses ke satu jaringan lewat satu jalur akses yang sama. Sebab sistem ISDN menyediakan dan telah dapat melayani segala jenis pelayanan yang berbeda-beda
Komponen ISDN
Sistem ISDN terdiri dari lima buah komponen terminal utama yang bertugas untuk menjalankan proses layanannya, yaitu terminal Equipment, terminal Adapter, Network Termination, Line Termination, dan Local Exchange.
 
Jenis Channel
 ISDN menggunakan saluran pembawa dua dan satu saluran data.


Bearer Channels Saluran Pembawa
The first channel type is a 'bearer' channel or 'B' channel. Jenis saluran pertama adalah 'pembawa' saluran atau saluran 'B'. These are the channels that carry the end-user's actual data. Ini adalah saluran yang membawa data aktual akhir-pengguna. Bearer channels are always 64kbps in the US, and 56kbps elsewhere. Saluran pembawa selalu 64kbps di AS, dan 56kbps di tempat lain.

Data Channels Saluran data
To confuse things, the telcos called the second channel type the 'data' channel or 'D' channel. Untuk membingungkan hal, telcos disebut jenis saluran kedua saluran 'data' atau saluran 'D'. This channel contains the data THEY consider important such as signalling errors, framing and various control and managment signals. Saluran ini berisi data MEREKA anggap penting seperti sinyal kesalahan, framing dan berbagai kontrol dan sinyal manajemen. The D channel's speed is 16 kbps for a BRI, and 64 kbps for a PRI. Kecepatan kanal D 16 kbps adalah untuk BRI, dan 64 kbps untuk PRI.

 

 
Wiring dan konektor
Primer dan tarif dasar ISDN .25 mengukur keduanya menggunakan tembaga twisted-pair kabel telepon, namun, perusahaan TV kabel dan organisasi lain telah menggunakan protokol ini juga melalui kabel koaksial. Satu-satunya perbedaan antara PRI dan BRI adalah bahwa time-division multiplexing digunakan untuk menggabungkan beberapa di BRI ke PRI membuat PRI batang.
 Beberapa Ketentuan digunakan oleh perusahaan telekomunikasi dan ITU yang digunakan untuk menggambarkan ia menunjukkan perangkat, antarmuka dan koneksi.
ISDN Peralatan - Dikelompokkan berdasarkan Fungsi
Peralatan Terminal 1 (TE1)
. Ini adalah perangkat yang memahami standar sinyal ISDN.
Peralatan Terminal 2 (TE2)
Ini adalah perangkat yang TIDAK memahami standar sinyal ISDN.
 Jaringan Terminator Tipe 1 (NT1)
 Ketika Anda menghubungkan perangkat TE1 ke jaringan ISDN, Anda menggunakan sebuah NT1. Sebuah NT1 akan menghubungkan 2-kawat TE1 perangkat ke jaringan ISDN.
Jaringan Terminator Tipe 2 (NT2)
Perangkat menggunakan 4 kabel kawat harus menggunakan NT2 untuk mengubah konektor kabel 4 ke konektor kawat 2 yang dapat secara fisik terhubung ke jaringan ISDN melalui sebuah NT1.
Terminal Adaptor (TA)
Sebuah adaptor terminal ISDN memungkinkan perangkat non (sebuah perangkat yang merupakan TE2) untuk berkomunikasi dengan jaringan ISDN melalui sebuah NT1. Hal ini biasanya diperlukan di mana perangkat menggunakan sistem non-polar sinyal listrik. Sinyal listrik ISDN adalah bipolar, sehingga diperlukan sebuah konverter.
Pemutusan Lokal (LT)
Ini merupakan NT1 di sisi ISP koneksi.
Bursa Termination (ET)
Ini adalah hubungan antara mil terakhir pelanggan (local loop) koneksi dan jaringan ISDN penyedia layanan. Biasanya, ini adalah kartu baris dalam switch ISDN di kantor pertukaran lokal penyedia.
ISDN Referensi Poin
 R
Ini adalah referensi menunjuk titik koneksi antarmuka hubungan antara Terminal Adaptor ISDN dan perangkat non-ISDN. Ada benar-benar tidak ada standar untuk titik referensi sebagai titik acuan ini ditunjuk untuk perangkat yang memungkinkan perangkat non-ISDN untuk berkomunikasi dengan perangkat ISDN. Jelas ada banyak cara eksklusif untuk melakukan hal ini, tidak ada yang merupakan bagian dari standar apapun.
S/T 
Ini adalah referensi yang menunjuk titik koneksi antarmuka koneksi antara perangkat yang mampu ISDN dan Terminator Jaringan 1. Titik acuan 'S' itu untuk terminal pengguna yang terhubung ke jaringan ISDN. Titik acuan 'T' mendefinisikan hubungan antara NT1 dan NT2 perangkat. Sebuah titik referensi S / T menggabungkan fungsi dari S dan titik referensi T. S / T diatur oleh spesifikasi I.430 ITU.
U
Ini adalah referensi menunjuk titik koneksi antarmuka hubungan antara NT1 ISDN dan layanan ISDN yang disajikan oleh switch ISDN.
 V
Ini adalah referensi koneksi point antara peralatan terminasi baris dan peralatan terminasi pertukaran.
Signalling
Skema sinyal yang digunakan pada ISDN disebut '2 biner, 1 kuarter'atau 2BIQ . Skema sinyal memungkinkan dua kali lebih banyak bit untuk ditransmisikan dalam waktu yang sama-slice sebagai garis suara normal digital. Hal ini dicapai dengan memungkinkan jangkauan yang lebih luas menyatakan tegangan daripada yang digunakan pada saluran suara biasa. Access Link Protokol D-saluran atau LAPD protokol (CCITT alias Q.920/921) berjalan di atas 2B1Q dan menyediakan banyak 'kecerdasan' ISDN untuk transfer data yang dapat diandalkan. LAPD berjalan dalam Mode Asynchronous Seimbang (ABM) sehingga kedua ujung koneksi dapat melakukan call setup dan teardown, saluran pembawa pengawasan, pemulihan kesalahan dan transmisi data. LAPD juga diperlukan untuk menjalankan lebih dari Frame Relay ISDN.
 LAPD
T1 berbasis PRI menggunakan B8ZS untuk encoding, ESF untuk framing bit dengan 2B1Q sinyal digital sebagai data sampel masukan awal. Ini berbeda dari jalur suara, yang menggunakan data PCM dikodekan.
E1 berdasarkan PRI menggunakan HDB3 (kerapatan rangka bipolar tinggi 3); CRC 4 untuk membingkai
Link Access Procedure, Data (LAPD)
Link Access Procedure, Data atau LAPD adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer data pada sebuah sirkuit ISDN. LAPD digunakan pada saluran D ISDN PRI atau interface BRI.
flag, address, control, information, CRC, flag
Flag
Nilai biner 01111110 - sinyal awal dari frame.
Address
 layanan akses jalur identifier (SAPI); perintah-respon; Alamat extension0; Terminal Identifer Endpoint
Control
Sinyal kontrol panggilan nilai-nilai (11 dari mereka)
 Informasi
Ini adalah payload dari frame LAPD, tetapi berisi Q.931 data, bidang informasi, Protokol Diskriminator, Panjang nilai panggilan referensi, Panggil nilai referensi, jenis pesan, elemen informasi wajib dan opsional
CRC check
Ini adalah cek data menggunakan CRC memeriksa untuk memungkinkan untuk koreksi kesalahan dan pemulihan data pada saat diterima.
Flag
011111110 - sinyal akhir dari frame. 

ISDN Terkait Standar
Standar ITU
ITU Q.921
ITU Q.931
SPID - Layanan Profil Identifer - terdiri dari: Awalan, nomor direktori, akhiran. Sebuah SPID kadang-kadang diperlukan untuk menggunakan ISDN dengan penyedia layanan tertentu. Hal ini didasarkan pada jenis switch ISDN digunakan.
Pengaturan panggilan
  1. SETUP
  2. CALL PROCEEDING
  3. ALERTING
  4. CONNECT
  5. CONNECT ACK
Call Teardown  
  1. DISCONNECT  
  2. RELEASE  
  3. RELEASE COMPLETE  

Pelayanan ISDN
ISDN menyediakan dua jenis layanan, Primer Rate Interface (PRI) dan Rate Interface Dasar (BRI). These speed and number of channels for these two types of service vary depending upon whether you are in the United States or are elsewhere. Ini kecepatan dan jumlah saluran untuk kedua jenis layanan bervariasi tergantung pada apakah Anda berada di Amerika Serikat atau di tempat lain.

Primary Rate Interface Primer Rate Interface
In the US, a PRI consists of 23, 64kbps 'B' channels and one 64kbps 'D' channel for a total of 1.544 Mbps. Di AS, PRI terdiri dari 23, saluran 64kbps 'B' dan 'D' satu saluran 64kbps untuk total 1,544 Mbps. Elsewhere in the world a PRI consists of 30 'B' channels running at 56kbps and one 'D' channel also running at 64kbps. Tempat lain di dunia PRI terdiri dari 30 saluran 'B' yang berjalan pada 56kbps dan satu saluran 'D' juga berjalan pada 64kbps. The reason for this difference is that overseas systems use a 7-bit word (7 bits x 8000 sample rate = 56,000 bps) and no echo cancellation. Alasan untuk perbedaan ini adalah bahwa sistem luar negeri menggunakan kata 7-bit (7 bit x 8000 = 56.000 sample rate bps) dan tidak ada pembatalan gema. The US uses an 8-bit word (8 bits x 8,000 sample/second rate = 64,000 bps) with echo cancellation in the voice network. AS menggunakan kata 8-bit (8 bit x 8.000 sampel / tingkat kedua = 64.000 bps) dengan pembatalan gema pada jaringan suara.

Basic Rate Interface Tingkat Dasar Antarmuka
BRI's consist of two bearer channels and one data channel. Di BRI terdiri dari dua saluran pembawa dan satu saluran data. The Bearer channels are either (US) 64 or 56 kbps (elsewhere) and the data channel is 16 kbps, providing up to 144 kbps of data transmitted and 128 kbps of usable user data. Saluran Pembawa baik (AS) 64 atau 56 kbps (tempat lain) dan saluran data adalah 16 kbps, menyediakan hingga 144 kbps data yang ditransmisikan dan 128 kbps data pengguna dapat digunakan.


Ada beberapa fitur layanan utama yang ditawarkan oleh sistem ISDN. Yaitu:
  1. Bearer Service.
    Bearer Service merupakan layanan awal dan dasar yang diperuntukkan bagi pengguna yang baru bergabung dengan jaringan ISDN. Pengguna baru akan mendapatkan layanan dasar ini begitu mendaftar sebagai pelanggan ISDN. Bearer Service menyediakan layanan transfer mode,transfer rate, dan transfer capability. Layanan ini menunjukkan dan menjelaskan karakteristik jaringan transmisi yang ditawarkan oleh operator penyedia jaringan antara terminal pengguna dan jaringan.
  2. TeleService
    TeleService adalah layanan yang pada dasaranya telah diberikan dari awal oleh jaringan ISDN, namununtuk menggunakannya harus didukung dari peralatan atau terminal pengguna. Jika pengguna masih menggunakan peralatan standar, maka layanan TeleService ini tidak dapat digunakan.
  3. Supplementary Service
    Supplementary Service adalah layanan tambahan yang disediakan oleh jaringan ISDN ke pengguna, namun dalam mengaksesnya, pengguna dibebankan biaya
    tambahan ketika mengaktifkan layanan ini. Supplementary Service digunakan bersama dengan layanan dasar jaringan ISDN.
Aplikasi yang didukung oleh ISDN
  • Teledisk
  • PC workgroup
  • Inter LAN
  • HiQ fax
  • video confrence
  • remote security control
  • bank account line
  • teledoctor
  • wide voice
  • back up line
Broadcast-ISDN
Akses Broadcast-ISDN muncul akibat dari usaha jerman melengkapi perumahan dan perkantoran. Ada dua cara untuk memperbesar kapasitas pengiriman data lewat ISDN.
  1. SDH, yaitu alat untuk beban 150 Mbps dengan pelayanan yang berbeda dari laju data yang bervariasi
  2. ATM, yaitu pengembangan penyambungan paket yang memakai ukuran paket yang sama yang diesebut dengan istilah sel
Pelayanan Broadcast ISDN hampir mirip dengan pelayanan ISDN, yaitu mempunyai:.
  • Bearer Service, yaitu pemberian kanal informasi melalui pita lebar tertentu
  • TeleService, yaitu pengembangan dari jenis layanan yang pertama, yang bertumpu pada kemampuan switch dan CPF. TeleService dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Pelayanan Interaktif (mencakup Conversational, Message, dan Retrieval Service), dan Pelayanan Distributif (mencakup distribusi dengan kemampuan kontrol penerimaan dan tanpa kemampuan kontrol penerimaan)


ISDN di Indonesia
Aplikasi layanan ISDN di Indonesia disediakan oleh PT.Telkom. ISDN merupakan hasil evolusi dari PSTN. Proses evolusi ini dilakukan dengan pelayanan berbasis PSTN, kemudian berubah ke pelayanan SMDS, sampai akhirnya pelayanan ISDN dan Broadcast-ISDN.
Layanan ISDN di Indonesia
  • Direct Dialling In. teleponyang tersambung ke jaringan PSTN/ISDN dapat secara langsung memanggil pesawat cabang STLO.
  • Call Diversion. Pelanggan yang tidak dapat menerima panggilan dapat mengalihkan panggilannya ke nomor lain atau ke layanan penjawab (answering service)
  • Do Not Disturb. Pelanggan yang memang sengaja tidak ingin menerima panggilan untuk suatu periode waktu tertentu dapat mengalihkan panggilannya ke nomor lain.
  • PBX Line Hunting Service. Seleksi otomatis dari suatu bundel saluran yang melayani pelanggan ke nomor direktori umum pelanggan tersebut.
  • Three Party Service. Pelanggan yang sedang melakukan percakapan telepon dapat menahan percakapannya dan melakukan panggilan dengan pihak ketiga.
  • Freephone. Sebuah nomor khusus dapat dialokasikan kepada pelanggan dan beban atas setiap panggilan yang dilakukan kepada nomor ini biayanya dibebankan kepada pelanggan, bukan kepada pihak yang memanggil.
  • Speed Dialling. Pelanggan dapat melakukan panggilan hanya dengan memutar suatu kode singkat atas sebuah nomor tertentu yang sudah diset dan tidak perlu memutar seluruh nomor lengkap.
  • Call Waiting. Pelanggan yang sedang melakukan percakapan diberikan tanda bahwa ada panggilan masuk lainnya.
  • Centrex Service. Layanan ini umunya hanya terdpat pada PABX dengan menggunakan sentral telepon PSTN/IDN yang diperlengkap secara khusus.
Malicious Call Identification. Pelanggan dapat meminta identifikasi panggilan yang diterimanya.


 2. TELEPON 




Telepon merupakan salah satu alat komunikasi yang mampu menerima dan mengirimkan suara melalui arus listrik yang diberikan oleh central office. Central office sendiri merupakan pusat layanan komunikasi yang membentuk suatu jaringan telepon sehingga memungkinkan adanya proses komunikasi menggunakan telepon. 


Jaringan Telepon


Sejarah perkembangan jaringan telepon
Sebelum ditemukannya telepon, manusia sudah mengenal surat dan telegraf. Lamanya proses yang dibutuhkan untuk mengirim surat menyebabkan sebagian besar orang beralih pada telegraf yang menyebabkan kantor-kantor telegraf sangat sibuk pada pertengahan tahun 1800-an. Telegraf dapat mengirimkan pesan dalam bentuk titik dan garis yang dikenal sebagai kode morse dengan menggunakan listrik. Oleh sebab itu, penyampaian pesan bisa berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan surat. Sejak adanya percobaan mengenai bunyi, listrik, dan telegraf, sangat banyak peneliti yang berusaha mencari cara untuk menyempurnakan cara orang berkomunikasi. Salah satu dari peneliti tersebut adalah alexander graham bell. Bell adalah seorang guru yang pada tahun 1865 memulai percobaannya dengan mengukur tinggi-rendah nada dan getaran bunyi. Percobaan ini mendorongnya pada suatu hal baru, yaitu penelitian tentang bunyi, khususnya penelitian tentang bisa atau tidaknya bunyi dikirim secara elektronik melalui kawat telegraf.
Awalnya Bell merancang suatu alat yang dinamakan telegraf harmonis, namun penelitiannya tentang gelombang bunyi yang merambat melalui telinga, manusia memunculkan gagasan baru untuk membuat telepon. Pada awal tahun 1875, Bell melanjutkan penelitiannya dengan dibantu oleh asistennya yang bernama Thomas Watson. Pada tanggal 7 maret 1876 Bell mengajukan hak paten|paten atas alat ciptaannya yang mampu mengantarkan bunyi tertentu. Beberapa bulan setelah Bell berhasil dengan telepon buatannya, ia kemudian memperkenalkan telepon pada orang banyak. Uji coba jarak jauh pertama kalinya dilakukan Bell dan Watson pada tahun 1876 yang mampu melintasi jarak 8 mil. Sejak dibentuknya bell telephone company, telepon semakin disempurnakan dan jaringannya diperluas. Pada tahun 1915 Bell melakukan telepon lintas benua pertamanya dari new york ke san fransisco, lalu pada tahun 1956 kawat telepon internasional pertama dipasang melintasi samudra atlantik dan pada tahun itu juga satelit telepon pertama diluncurkan ke ruang angkasa. Sejak saat itu jaringan telepon pun dapat dinikmati antar samudra dan benua yang lebih luas.
Penyebaran jaringan telepon di Indonesia
Sebelum adanya telepon di Indonesia, pemanfaatan telekomunikasi dilakukan dengan telegraf. Pemanfaatan telegraf ini dimulai sejak saluran telegraf pertama dibuka pada tanggal 23 Oktober 1855 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sejak hadirnya telegraf elektromagnetik yang menghubungkan Batavia (Jakarta) dan Buitenzorg (Bogor), jasa telegraf dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas di 28 kantor telegraf. Selain itu,kabel laut juga telah terpasang antara Jakarta dan Singapura, kemudian juga dari Jawa (Banyuwangi) ke Australia (Darwin). Beberapa tahun setelah penggunaan telegraf, muncullah jaringan telepon lokal di Indonesia dan menyebar secara cepat pada sebagian besar wilayah Indonesia.
Tahun 1882-1884
Pada tanggal 16 Oktober 1882 jaringan telepon lokal pertama sekali digunakan di Indonesia yang diselenggarakan oleh pihak swasta yang mendapat izin konsesi selama 25 tahun. Jaringan telepon yang pertama ini menghubungkan Gambir dan Tanjung Priok (Batavia). Selanjutnya, pada tahun 1884 jaringan telepon dibangun di Semarang dan Surabaya. Khusus untuk hubungan telepon interlokal, perusahaan Intercommunaal Telefoon Maatschappij memperoleh konsesi selama dua puluh lima tahun untuk hubungan Batavia-Semarang, selanjutnya Batavia-Surabaya, disusul Batavia-Bogor dan kemudian Bandung-Sukabumi. Dalam pengembangan jaringan telepon ternyata perusahaan-perusahaan telepon itu hanya membuka hubungan telepon di kota-kota besar yang mendatangkan untung saja sehingga penyebaran jaringan telepon tidak merata.
Tahun 1906
Setelah jangka waktu konsesi berakhir, semua perusahaan jaringan telepon diambil alih dan dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui pembentukan Post, Telegraaf en Telefoon Dienst, kecuali jaringan telepon Perusahaan Kereta Api Deli (Deli Spoor Maatschappij, DSM). Sejak saat itu pelayanan jasa telekomunikasi dikelola oleh pemerintah secara monopoli.
Tahun 1967
Perusahaan telekomunikasi selesai dengan pembangunan jaringan telekomunikasi Nusantara yang meliputi proyek gelombang mikro lintas Sumatera, gelombang mikro Indonesia Timur yang menghubungkan Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan. Jaringan telepon itu semula menggunakan sistem baterai lokal dan kawat tunggal yang terpasang di atas permukaan tanah sehingga sering mengalami gangguan. Pembaharuan dan modernisasi kemudian dilaksanakan, pemasangan kabel jarak jauh diterapkan di bawah permukaan tanah, kawat tunggal diganti dengan kawat sepasang dan menggunakan sistem baterai sentral.
Tahun 1976
Pada tanggal 9 Juli 1976 Indonesia memulai babak baru bidang telekomunikasinya yang ditandai dengan peluncuran satelit palapa A-1 berjenis HS-333 dari cape canaveral. Satelit ini memungkinkan jaringan telepon Indonesia semakin luas cakupannya, hingga mencapai luar negara. Sejak saat ini pertumbuhan jaringan telepon semakin pesat dan canggih karena didukung teknologi satelit. Semakin banyak pula fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia.
Tahun 2009
Sejauh ini tercatat sebanyak 31.000 desa di sejumlah daerah Indonesia belum memiliki jaringan telepon. Pemerintah Indonesia sedang berupaya membangun jaringan di desa-desa tersebut agar masyarakatnya juga dapat menikmati fasilitas telepon dan internet.
 Perusahaan penyedia jaringan telepon
Perusahaan penyedia jaringan telepon di Indonesia pada awalnya hanya Perusahaan Negara Telekomunikasi yang merupakan BUMN dan pecahan dari Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi. PN Telekomunikasi kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) pada tahun 1974 dan berfungsi dalam menyediakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Lalu pada tahun 1980 seluruh saham PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. (Indosat) diambil alih oleh pemerintah RI menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari Perumtel.
Pada tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia. Dalam kurun waktu yang cukup panjang PT. Telkom memonopoli jaringan telepon tetap di Indonesia setelah indosat dijual pada perusahaan swasta milik Singapura, lalu tahun 2002 duopoli penyelenggarakan telekomunikasi lokal dimulai. Pasar bebas telekomunikasi memberi jalan bagi perusahaan-perusahaan lainnya ikut berkembang. Tiga dari perusahaan penyedia jaringan telepon tetap adalah Telkomsel, Indosat, dan BatamBintan. Perusahaan yang paling banyak muncul sampai saat ini adalah perusahaan dalam bidang telekomunikasi seluler. Mulai dari Telkomsel, Indosat, dan lain sebagainya. Berikut tabel yang memberikan data operator atau perusahaan penyedia jaringan telepon dan jenis jaringan yang disediakan.
Jaringan
Operator
Teknologi
PSTN
Telkom, Indosat, BatamBintan
Copper
Seluler
Telkomsel, Indosat, Excelcomindo, Sampoerna Tel, Mobile8, Natrindo, HCI, Smart Telekom
GSM, CDMA450, cdma20001x, WCDMA
Satelit
PSN (ACeS), Satelit Garuda-1, Amalgam (Iridium)
Digital
Peluang
Beberapa hal yang mendukung perkembangan jaringan telepon di Indonesia saat ini adalah :
  • Adanya tenaga yang lebih ahli dan terampil dalam membangun jaringan
  • Undang-undang yang ditetapkan pemerintah memberikan kebebasan dalam mengembangkan industri komunikasi seperti telepon
  • Luasnya wilayah Indonesia dan semakin menyebarnya penduduk yang membutuhkan jaringan komunikasi seperti telepon
  • Angka kebutuhan masyarakat akan jaringan telepon semakin meningkat karena fasilitas ini sangat membantu dan mudah digunakan
Tantangan
Tantangan yang dimaksudkan disini adalah hambatan-hambatan dalam proses perkembangan dan penyebaran jaringan telepon di Indonesia. Beberapa hambatan tersebut adalah :
  • Keterbatasan dana yang disediakan pemerintah dan perusahaan penyedia jaringan telepon
  • Sulit menjangkau daerah-daerah tertentu, misalnya daerah pedalaman yang masih kekurangan listrik
  • Waktu yang dibutuhkan cukup panjang
  • Pengguna jaringan telepon tetap banyak yang beralih ke telepon seluler karena dianggap lebih praktis dan bisa dibawa kemana saja.
 

Jaringan generasi baru

Next-generation networks (NGN) mengubah pendekatan “satu jaringan, satu layanan” menjadi pengiriman berbagai layanan melalui satu jaringan. Didasarkan pada sistem internet protocol (IP), NGN dibangun pada pengembangan jaringan broadband, Voice over IP (VoIP), konvergensi fixed-mobile dan IP televisi (IPTV). Jaringan generasi baru ini menggunakan sejumlah teknologi seperti nirkabel dan mobile, serat dan kabel, atau dengan pembaharuan jalur tembaga yang ada. Negara yang telah mengadopsi teknologi ini adalah negara-negara maju. Negara berkembang dapat mengadopsi teknologi NGN ini dengan menggunakan akses broadband nirkabel sehingga membuat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dapat menghilangkan hambatan untuk berinovasi dan berinvestasi. Dalam perkembangan teknologi NGN, ada dua teknologi yang berperan pada jaringan berbasis transmisi optik, yaitu SDH dan DWDM. Kemampuan mengirimkan bandwidth pada SDH mencapai STM-64 (10 Gbps), sedangkan pada DWDM adalah n x 2,5 Gbps atau n x 10 Gbps (n adalah jumlah panjang gelombang). Resiko dari besarnya kapasitas kedua teknologi ini adalah hilangnya informasi yang cukup besar saat terjadinya kegagalan dalam pengiriman jaringan. Sistem proteksi yang umum digunakan dalam NGN adalah proteksi perangkat, proteksi link, proteksi berdasarkan topologi, dan proteksi kanal optik (DWDM). Pada sistem proteksi perangkat, sinyal dari jalur kanal proteksi akan dibuang dan dialihkan ke kanal kerja jika sinyal yang diterima dari jalur ujung pengiriman sudah bekerja secara benar. Pada sistem proteksi link, link fisik yang digunakan menjadi pokok pengolahan proteksi. Namun, proteksi yang digunakan dalam NGN sangat bergantung pada kebutuhan jaringan itu sendiri. Keseluruhan tipe proteksi tersebut tidak ada yang memenuhi semua kebutuhan proteksi NGN.


3. FACSIMILE 






Faksimile atau biasa dikenal dengan faks, berasal dari kata 'fac simile' (make similar) dalam bahasa latin, yang artinya membuat salinan yang sama dengan aslinya. Dalam bidang yang lain, mesin faks juga dapat disebut telecopier. Mesin faks adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya.
Sedangkan Menurut A.G. Pringgodigdo, mesin faks adalah sistem transmisi tanpa kawat untuk gambar-gambar dan grafik-grafik dengan cara mengatur sinar cahaya dan foto elektrik sel serta mengubah bagian gelap dan terang dari suatu bahan sehingga dapat dipancarkan dalam suara, lalu pesawat penerima akan mengubahnya kembali seperti aslinya kepada kertas yang telah diolah secara ilmiah. Selain mengirimkan dokumen, mesin faks juga mampu menghantarkan citra foto dengan fasilitas half tone. Mesin faks biasanya terdiri dari modem, mesin foto kopi, alat pemindai gambar, dan alat pencetak data (printer).
Kemampuan
Ada beberapa indikator yang berbeda dalam mengukur kemampuan mesin faks yaitu melalui grup (group), kelas (class), kecepatan transmisi data (data transmission rate), dan kesesuaian dengan rekomendasi ITU-T. mesin faks biasanya menggunakan standar sambungan PSTN dan nomor telepon. Alasan utama kesuksesan mesin faks adalah bahwa setiap negara di dunia menggunakan standar yang sama, yaitu grup 3. Para ahli percaya bahwa grup 3 berpotensi untuk terus mengalami kemajuan dan perbaikan di masa yang akan datang. Mesin grup 4, yang bekerja empat kali lebih cepat, telah tersedia tetapi hanya dapat bekerja pada sistem pertukaran dalam telepon digital.
 Penggolongan transmisi
Mesin faks senantiasa mengalami perkembangan, terutama dalam hal perbaikan kecepatan transmisinya. Hal ini terjadi karena semakin besar kecepatan transmisi, semakin cepat pula dokumen dapat terkirimkan. Penetapan transmisi tersebut dilakukan oleh badan pengawas standar peralatan mesin faks atau ITU-T. tingkat produksi mesin faks berdasarkan penggolongan durasi waktu transmisinya yaitu:
  • Golongan I (G1) : waktu transmisi 6 menit
  • Golongan II (G2) : waktu transmisi 3 menit
  • Golongan III(G3) : waktu transmisi kurang dari 1 menit
  • Golongan IV (G4) : waktu transmisi 10 detik
Pemilihan mode
Dalam mengirimkan suatu dokumen, mesin faks menyediakan tiga pilihan mode, yaitu:
  • Mode standard. Mode ini merupakan cara tercepat dalam mengirim dokumen yang juga berarti lebih hemat pulsa. Tetapi kualitas hasil pengirimannya kadang-kadang kurang baik. Terlebih jika dokumen tersebut bukan asli atau hasil foto kopi.
  • Mode fine. Dalam mode ini resolusi hasil pengiriman lebih baik tetapi membutuhkan waktu transmisi yang lebih lama pula.
  • Mode superfine. Mode ini mampu menghasilkan hasil kiriman paling baik di antara kedua mode sebelumnya, yang akan sangat berguna untuk pengiriman dokumen yang sangat penting. Tetapi waktu yang dibutuhkan dalam pengiriman juga jauh lebih lambat.



4. FIBER OPTIK






Fiber optik adalah sebuah kaca murni yang panjang dan tipis serta berdiameter sebesar rambut manusia. Dan dalam pengunaannya beberapa fiber optik dijadikan satu dalam sebuah tempat yang dinamakan kabel optik dan digunakan untuk mengantarkan data digital yang berupa sinar dalam jarak yang sangat jauh.
Bagian-bagian fiber optik
fo1.jpg
Core adalah kaca tipis yang merupakan bagian inti dari fiber optik yang dimana pengiriman sinar dilakukan.
Cladding adalah materi yang mengelilingi inti yang berfungsi memantulkan sinar kembali ke dalam inti(core).
Buffer Coating adalah plastic pelapis yang melindungi fiber dari kerusakan.

Jenis Fiber Optik
1. Single-mode fibers
Mempunyai inti yang kecil (berdiameter 0.00035 inch atau 9 micron) dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah (panjang gelombang 1300-1550 nanometer)
fo2.jpg
2. Multi-mode fibers
Mempunyai inti yang lebih besar(berdiameter 0.0025 inch atau 62.5 micron) dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah (panjang gelombang 850-1300 nanometer)

fo3.jpg
Cara Kerja Fiber Optik
fo4.jpg
Sinar dalam fiber optik berjalan melalui inti dengan secara memantul dari cladding, dan hal ini disebut total internal reflection, karena cladding sama sekali tidak menyerap sinar dari inti. Akan tetapi dikarenakan ketidakmurnian kaca sinyal cahaya akan terdegradasi, ketahanan sinyal tergantung pada kemurnian kaca dan panjang gelombang sinyal.
Keuntungan Fiber Optik
Murah : jika dibandingkan dengan kabel tembaga dalam panjang yang sama.
Lebih tipis: mempunyai diameter yang lebih kecil daripada kabel tembaga.
Kapasitas lebih besar.
Sinyal degradasi lebih kecil.
Tidak mudah terbakar : tidak mengalirkan listrik.
Fleksibel.
Sinyal digital.

Bagaimana Fiber Optik Dibuat
Making a preform glass cylinder
Proses ini disebut modified chemical vapor deposition (MCVD).
Silikon dan germanium bereaksi dengan oksigen membentuk SiO2 dan GeO2.
SiO2 dan GeO2 menyatu dan membentuk kaca.
Proses ini dilakukan secara otomatis dan membutuhkan waktu beberapa jam.

fo5.jpg
Drawing the fiber from the preform
Setelah proses pertama selesai preform dimasukkan kedalam fiber drawing tower.
Kemudian dipanaskan 1900-2200 derajat celcius sampai meleleh.
Lelehan tersebut jatuh melewati laser mikrometer sehingga preform membentuk benang.
Dilakukan proses coating dan UV Curing.

fo6.jpg
Testing the Finished Optical Fiber
Tensile strength: harus mampu menahan 100.000 lb/inch2 atau lebih.
Refractive index profile : menghitung layar untuk pemantulan optik.
Fiber geometry : diameter Core, dimensi cladding, diameter cloating adalah seragam.
Attenuation : menghitung kekuatan sinyal dari berbagai panjang gelombang dan jarak.
Information carrying capacity : bandwith
Chromatic dispersion : penyebaran berbagai panjang gelombang sinar melalui core.
Operating temperature

Kabel Optik Yang Sering Digunakan
Distribution Cable
fo7.jpg
Indoor/Outdoor Tight Buffer
fo8.jpg
Indoor/Outdoor Breakout Cable
fo9.jpg
Aerial Cable/Self-Supporting
fo10.jpg
Hybrid & Composite Cable
fo121.jpg
Armored Cable
fo12.jpg
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
fo13.jpg


5. LEASED LINE





Pengertian Leased line

Leased Line adalah Saluran telepon atau kabel fiber optik yang disewa untuk penggunaan selama 24 jam sehari untuk menghubungkan satu lokasi ke lokasi lainnya. Internet berkecepatan tinggi biasanya menggunakan saluran ini.

Leased line adalah saluran koneksi telepon permanen antara dua titik yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi publik.

Umumnya, leased line digunakan ketika terdapat kebutuhan komunikasi data jarak jauh yang harus dilakukan secara terus-menerus.

Leased line memiliki beberapa tingkatan tarif yang bergantung kepada lebar jalur data (Bandwidth) yang mampu dikirimkan melalui leased line tersebut.

Jaringan Leased line menghubungkan dua lokasi untuk layanan telekomunikasi suara dan data. Leased line sebenarnya sirkit khusus antara dua titik. Leased line dapat menjangkau pendek atau panjang nya jarak antara dua tempat. Leased line/leased circuit disebut juga dedicated line atau private line karena sifatnya khusus menghubungkan dua titik.

Leased Channel atau Jaringan Sewa adalah penyediaan jaringan transmisi teresterial unmanaged untuk komunikasi elektronik yang menghubungkan 2 (dua) titik terminasi antar point of presence (POP) secara permanen untuk digunakan secara eksklusif dengan kapasitas kanal transmisi yang simetris.

Leased line lebih sering digunakan untuk disewakan kepada perusahaan untuk menghubungkan kantor cabang di setiap kota, karena jalur leased line memiliki bandwidth terjamin untuk trafik jaringan. Sehingga umumnya disebut T1 leased line dan memberikan kecepatan data simetris. Ketika penyedia jaringan bandwidth dedicated untuk private line dihubungkan pada jaringan, pelangan membayar biaya setiap bulan bergantung pada jarak lintasan dan pesanan kecepatan data.

Sebuah leased line menghubungkan dua lokasi untuk suara pribadi dan / atau layanan data telekomunikasi. Tidak kabel khusus, sebuah leased line sebenarnya adalah sebuah sirkuit reserved antara dua titik. Leased line dapat jarak bentang pendek atau panjang. Mereka mempertahankan suatu rangkaian terbuka tunggal pada setiap saat, sebagai lawan dari layanan telepon tradisional yang menggunakan kembali baris yang sama untuk percakapan yang berbeda melalui proses yang disebut "switching."

Leased line paling sering disewa oleh perusahaan dapat terhubung kantor cabang, karena garis-garis ini menjamin bandwidth untuk lalu lintas jaringan.

Sebuah leased line juga kadang-kadang disebut sebagai dedicated line. Mereka dapat digunakan untuk telepon, data, atau layanan Internet. Seringkali bisnis akan menggunakan leased line untuk menghubungkan ke kantor geografis jauh karena jaminan bandwidth untuk lalu lintas jaringan. Sebagai contoh, bank mungkin menggunakan leased line untuk mudah mentransfer informasi keuangan dari satu kantor yang lain. Sebuah leased line dapat bentang jarak panjang atau pendek dan umumnya pelanggan membayar tarif bulanan flat untuk layanan tergantung pada jarak antara dua titik.

Kecepatan koneksi dapat berkisar dari 64 kbps (kilobit per detik) menjadi 45 mbps (megabit per detik) dan bandwidth yang diperlukan ditentukan oleh jumlah data yang akan dikirim dan diterima.




SKEMA






6. WIRELESS



PENGERTIAN JARINGAN NIRKABEL (wireless)i
     Teknologi jaringan nirkabel sebenarnya terbentang luas mulai dari komunikasi suara sampai dengan jaringan data, yang mana membolehkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel pada suatu jarak tertentu. Ini termasuk teknologi infrared, frekuensi radio dan lain sebagainya. Peranti yang umumnya digunakan untuk jaringan nirkabel termasuk di dalamnya adalah komputer, komputer genggam, PDA, telepon seluler, tablet PC dan lain sebagainya. Teknologi nirkabel ini memiliki kegunaan yang sangat banyak. Contohnya, pengguna bergerak bisa menggunakan telepon seluler mereka untuk mengakses e-mail. Sementara itu para pelancong dengan laptopnya bisa terhubung ke internet ketika mereka sedang di bandara, kafe, kereta api dan tempat publik lainnya. Di rumah, pengguna dapat terhubung ke desktop mereka (melalui bluetooth) untuk melakukan sinkronisasi dengan PDA-nya.
Standarisasi
  Untuk menekan biaya, memastikan interoperabilitas dan mempromosikan adopsi yang luas terhadap teknologi nirkabel ini, maka organisasi seperti Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Internet Engineering Task Force (IETF), Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) dan International Telecommunication Union (ITU) telah berpartisipasi dalam berbagai macam upaya-upaya standarisasi. Sebagai contoh, kelompok kerja IEEE telah mendefinisikan bagaimana suatu informasi ditransfer dari satu peranti ke peranti lainnya (dengan menggunakan frekuensi radio atau infrared misalnya) dan bagaimana dan kapan suatu media transmisi sebaiknya digunakan untuk keperluan komunikasi. Ketika membangun standarisasi untuk jaringan nirkabel, organisasi seperti IEEE telah mengatasi pula masalah power management, bandwidth, security dan berbagai masalah unik yang ada pada dunia jaringan nirkabel.
Tipe dari Jaringan Nirkabel
Sama halnya seperti jaringan yang berbasis kabel, maka jaringan nirkabel dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe yang berbeda berdasarkan pada jarak dimana data dapat ditransmisikan.
*Wireless Wide Area Networks (WWANs)





Teknologi WWAN memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun privat. Koneksi ini dapat dibuat mencakup suatu daerah yang sangat luas, seperti kota atau negara, melalui penggunaan beberapa antena atau juga sistem satelit yang diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasinya. Teknologi WWAN saat ini dikenal dengan sistem 2G (second generation). Inti dari sistem 2G ini termasuk di dalamnya Global System for Mobile Communications (GSM), Cellular Digital Packet Data (CDPD) dan juga Code Division Multiple Access (CDMA). Berbagai usaha sedang dilakukan untuk transisi dari 2G ke teknologi 3G (third generation) yang akan segera menjadi standar global dan memiliki fitur roaming yang global juga. ITU juga secara aktif dalam mempromosikan pembuatan standar global bagi teknologi 3G.

*Wireless Metropolitan Area Networks (WMANs)




Teknologi WMAN memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi nirkabel antara beberapa lokasi di dalam suatu area metropolitan (contohnya, antara gedung yang berbeda-beda dalam suatu kota atau pada kampus universitas), dan ini bisa dicapai tanpa biaya fiber optic atau kabel tembaga yang terkadang sangat mahal. Sebagai tambahan, WMAN dapat bertindak sebagai backup bagi jaringan yang berbasis kabel dan dia akan aktif ketika jaringan yang berbasis kabel tadi mengalami gangguan. WMAN menggunakan gelombang radio atau cahaya infrared untuk mentransmisikan data. Jaringan akses nirkabel broadband, yang memberikan pengguna dengan akses berkecepatan tinggi, merupakan hal yang banyak diminati saat ini. Meskipun ada beberapa teknologi yang berbeda, seperti multichannel multipoint distribution service (MMDS) dan local multipoint distribution services (LMDS) digunakan saat ini, tetapi kelompok kerja IEEE 802.16 untuk standar akses nirkabel broadband masih terus membuat spesifikasi bagi teknologi-teknologi tersebut.

* Wireless Local Area Networks (WLANs)




Teknologi WLAN membolehkan pengguna untuk membangun jaringan nirkabel dalam suatu area yang sifatnya lokal (contohnya, dalam lingkungan gedung kantor, gedung kampus atau pada area publik, seperti bandara atau kafe). WLAN dapat digunakan pada kantor sementara atau yang mana instalasi kabel permanen tidak diperbolehkan. Atau WLAN terkadang dibangun sebagai suplemen bagi LAN yang sudah ada, sehingga pengguna dapat bekerja pada berbagai lokasi yang berbeda dalam lingkungan gedung. WLAN dapat dioperasikan dengan dua cara. Dalam infrastruktur WLAN, stasiun wireless (peranti dengan network card radio atau eksternal modem) terhubung ke access point nirkabel yang berfungsi sebagai bridge antara stasiun-stasiun dan network backbone yang ada saat itu. Dalam lingkungan WLAN yang sifatnya peer-to-peer (ad hoc), beberapa pengguna dalam area yang terbatas, seperti ruang rapat, dapat membentuk suatu jaringan sementara tanpa menggunakan access point, jika mereka tidak memerlukan akses ke sumber daya jaringan.Pada tahun 1997, IEEE meng-approve standar 802.11 untuk WLAN, yang mana menspesifikasikan suatu data transfer rate 1 sampai 2 megabits per second (Mbps). Di bawah 802.11b, yang mana menjadi standar baru yang dominan saat ini, data ditransfer pada kecepatan maksimum 11 Mbps melalui frekuensi 2.4 gigahertz (GHz). Standar yang lebih baru lainnya adalah 802.11a, yang mana menspesifikasikan data transfer pada kecepatan maksimum 54 Mbps melalui frekuensi 5 GHz.
* Wireless Personal Area Networks (WPANs)




Teknologi WPAN membolehkan pengguna untuk membangun suatu jaringan nirkabel (ad hoc) bagi peranti sederhana, seperti PDA, telepon seluler atau laptop. Ini bisa digunakan dalam ruang operasi personal (personal operating space atau POS). Sebuah POS adalah suatu ruang yang ada disekitar orang, dan bisa mencapai jarak sekitar 10 meter. Saat ini, dua teknologi kunci dari WPAN ini adalah Bluetooth dan cahaya infra merah. Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data sampai dengan jarak sekitar 30 feet. Data Bluetooth dapat ditransmisikan melewati tembok, saku ataupun tas. Teknologi Bluetooth ini digerakkan oleh suatu badan yang bernama Bluetooth Special Interest Group (SIG), yang mana mempublikasikan spesifikasi Bluetooth versi 1.0 pada tahun 1999. Cara alternatif lainnya, untuk menghubungkan peranti dalam jarak sangat dekat (1 meter atau kurang), maka user bisa menggunakan cahaya infra merah.Untuk menstandarisasi pembangunan dari teknologi WPAN, IEEE telah membangun kelompok kerja 802.15 bagi WPAN. Kelompok kerja ini membuat standar WPAN, yang berbasis pada spesifikasi Bluetooth versi 1.0. Tujuan utama dari standarisasi ini adalah untuk mengurangi kompleksitas, konsumsi daya yang rendah, interoperabilitas dan bisa hidup berdampingan dengan jaringan 802.11.