Main Article Content

Abstract

Perkembangan teknologi komunikasi mendorong penelitian terhadap berbagai media alternatif dalam proses transmisi sinyal. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah komunikasi optik dengan memanfaatkan sinar laser sebagai media pembawa sinyal suara. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun prototipe sistem transfer gelombang suara menggunakan laser serta menganalisis kinerja sistem berdasarkan jarak pengujian. Sistem yang dirancang terdiri dari bagian pemancar yang berfungsi mengubah sinyal audio menjadi modulasi cahaya laser dan bagian penerima yang menggunakan panel surya sebagai sensor cahaya untuk mengubah kembali sinyal optik menjadi sinyal listrik. Sinyal yang diterima kemudian diperkuat menggunakan rangkaian penguat audio dan dikeluarkan melalui speaker. Pengujian sistem dilakukan pada beberapa variasi jarak untuk mengetahui performa sistem dalam mentransmisikan sinyal suara. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mentransmisikan sinyal suara pada jarak yang cukup jauh, meskipun kualitas sinyal mengalami penurunan seiring bertambahnya jarak. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi laser dapat digunakan sebagai alternatif sistem komunikasi optik sederhana untuk transmisi suara.

Keywords

optical communication Laser diode Sound transmission Solar panel Audio system

Article Details

References

  1. S. Chung, J. Yi, and S. W. Park, “Electromagnetic interference of wireless local area network on electrocardiogram monitoring system: A case report,” Korean Circ. J., vol. 43, no. 3, pp. 187–188, 2013, doi: 10.4070/kcj.2013.43.3.187.
  2. S. P. Chen, “Investigations of free space and deep space optical communication scenarios,” CEAS Space Journal, vol. 14, no. 2, pp. 357–364, Apr. 2022, doi: 10.1007/S12567-021-00388-Y.
  3. M. Agustini, S. Oktaviani, F. Muhammad, and E. Mozef, “Perancangan dan Realisasi Sistem Komunikasi Suara dengan Penjelasan Suara yang Ditransmisikan dari Cahaya Lampu Penerangan LED,” Irwns, pp. 387–395, 2020.
  4. Y. Santoso and E. Mozef, “Implementasi Komunikasi Cahaya Tampak Melalui Lampu LED pada Sistem Komunikasi Suara Menggunakan Modulasi Frekuensi,” Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, vol. 11, no. 1, pp. 649–655, 2020.
  5. A. Charisma, R. Nur Akbar Setiawan, E. Taryana, H. Yuliana, and A. Rike Indriani, “Sistem Komunikasi Audio dengan Teknologi Visible Light Communication (VLC) Menggunakan Laser Led,” Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, vol. 12, no. 2, pp. 113–122, 2021, doi: 10.31849/digitalzone.v12i2.7519.
  6. B. E. A. Saleh and M. C. Teich, Fundamentals of funding, vol. 50, no. 615. 2005.
  7. “Solar Photovoltaic Cell Basics | Department of Energy.” Accessed: Jun. 06, 2026. [Online]. Available: https://www.energy.gov/cmei/systems/solar-photovoltaic-cell-basics
  8. M. Portnoi et al., “Bandwidth limits of luminescent solar concentrators as detectors in free-space optical communication systems,” Light Sci. Appl., vol. 10, no. 1, Dec. 2021, doi: 10.1038/S41377-020-00444-Y.
  9. Y. Qi and B. Wu, “Radio Frequency Interference Management with Free-Space Optical Communication and Photonic Signal Processing,” Optics InfoBase Conference Papers, 2021, doi: 10.1364/fio.2021.jth5a.38.
  10. “Modulation | Definition, Types, & Facts | Britannica.” Accessed: Jun. 06, 2026. [Online]. Available: https://www.britannica.com/technology/modulation-communications