analisis perbandingan layanan qos (quality of

77
ii ANALISIS PERBANDINGAN LAYANAN QoS (Quality of Services) PADA JARINGAN 4G DI UNIVERSITAS MATARAM Tugas Akhir Untuk memenuhi sebagai persyaratan Mencapai derajat Sarjana S-1 Jurusan Teknik Elektro OLEH : M.Windi Marta Pratama F1B 013 060 JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM 2021

Upload: khangminh22

Post on 09-May-2023

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

ii

ANALISIS PERBANDINGAN LAYANAN QoS (Quality of Services) PADA

JARINGAN 4G

DI UNIVERSITAS MATARAM

Tugas Akhir

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S-1 Jurusan Teknik Elektro

OLEH :

M.Windi Marta Pratama

F1B 013 060

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MATARAM

2021

iii

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN LAYANAN QoS (Quality of Services) PADA

JARINGAN 4G DI UNIVERSIATAS MATARAM

Oleh:

M.WINDI MARTA PRATAMA

F1B 013 060

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

1. Pembimbing Utama;

Djul Fikry Budiman, ST., MT. Tanggal 29 Januari

2021

NIP. 19720729 200012 1 001

2. Pembimbing Pendamping;

Cahyo Mustiko Okta Muvianto, ST., M.Sc., Ph.D. Tanggal 29 januari

2021

NIP. 19691028 199802 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknik Elektro

Fakultas Teknik Universitas Mataram

Muhamad Syamsu Iqbal, ST., MT., Ph.D.

NIP. 19720222 199903 1 00

iv

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN LAYANAN QoS (Quality of Services) PADA

JARINGAN 4G DI UNIVERSIATAS MATARAM

Oleh:

M.WINDI MARTA PRATAMA

F1B 013060

Telah diujikan di depan Dosen Penguji

Pada tanggal 25 Januari 2021

dan dinyatakan telah memenui syarat mencapai derajat S-1

Jurusan Teknik Elektro

1. Penguji I :

Sudi M. Al Sasongko, ST., MT. Tanggal 29 Januari 2021

NIP. 19670526 199703 1 001

2. Penguji II :

Made Sutha Yadnya, ST., MT. Tanggal 28 Januari 2021

NIP. 19720117 199903 1 001

3. Penguji III :

Suthami Ariessaputra, ST., M.Eng. Tanggal 28 Januari 2021

NIP. 19850327 201404 1 001

Mataram, Januari 2021

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Mataram

Akmaluddin, ST., M.Sc(Eng)., Ph.D.

NIP. 19681231 199412 1 002

v

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.Windi Marta Pratama

NIM : F1B 013060

Jurusan : Teknik Elektro

Fakultas : Teknik

Judul : Analisis Perbandingan Layanan QoS (Quality of

services) Pada Jaringan 4G Di Universitas Mataram

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini benar-benar karya saya

sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau

diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata

penulisan karya ilmiah yang lazim.

Mataram 25 Januari 2021

Yang menyatakan

M.Windi Marta Pratama

F1B013060

vi

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan

Penyayang atas segala berkat, bimbingan dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Perbandingan

Layanan Qos (Quality Of Services) Pada Jaringan 4G Di Universitas Mataram”

Tugas akhir ini dilaksanakan di Laboratoriun Telekomunikasi, Jurusan

Teknik Elektro Universitas Mataram. Tujuan dari tugas akhir ini adalah

menganalisa hasil ukur QoS pada layanan telekomunikasi (Provider ) yang sudah

ditentukan untuk mendapatkan nilai hasil uji Throughputh, Packet Loss dan

Delay dalam pengunduhan data dengan jarak dan waktu yang berbeda. Hasil

Diharapkan dapat mendapatkan hasil perbandingan Provider yang sama dengan

jarak yang berbeda dan mendapat hasil pengukuran jaringan seluler 4G

berdasarkan parameter QoS. Tugas akhir ini juga merupakan salah satu

persyaratan kelulusan guna mencapai gelar kesarjanaan di Jurasan Teknik

Elektro, Fakultas Teknik UNRAM.

Akhir kata semoga tidaklah terlampau berlebihan bila penulis berharap agar

karya ini dapat bermanfaan bagi pembaca.

Mataram, 28 Januari 2021

Penulis

vii

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan atas segala bantuan dan

saran yang telah diberikan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, kepada :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Paridi dan Ibu Wardani serta keluarga

tercinta atas segala do’a, dan dukungan moral maupun materil yang tiada

henti-hentinya hingga ananda dapat menyelesaikan studi.

2. Bapak Akmaluddin, S.T., M.Sc.(Eng), Ph.D., selaku Dekan Fakultas

Teknik Universitas Mataram.

3. Bapak Muhamad Syamsu Iqbal, ST., MT., Ph.D., selaku Ketua Jurusan

Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram.

4. Bapak Djul Fikry Budiman, ST., MT., selaku dosen pembimbing utama

yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama

penyusunan Tugas Akhir ini.

5. Bapak Cahyo Mustiko Okta Muvianto, ST., Msc., Ph.D., selaku dosen

pembimbing pendamping yang juga telah memberikan bimbingan dan

arahan kepada penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini.

6. Bapak Sudi M. Al Sasongko, ST., MT., selaku dosen penguji.

7. Bapak Made Sutha Yadnya, ST., MT., selaku dosen penguji.

8. Bapak Suthami Ariessaputra, ST., M.Eng., selaku dosen penguji.

9. Sahabat dan saudaraku khususnya Teknik Elektro Angkatan 13.

10. Teman-teman kos yang telah mendukung dalam pembuatan Tugas Akhir

ini.

11. Seluruh civitas akademik Jurusan teknik Elektro dan Fakultas Teknik

Universitas Mataram.

Semoga Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang memberikan balasan

yang setimpal atas bantuan yang di berikan kepada penulis.

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .............................................................................. i

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................. iii

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .............................................. v

PRAKATA ......................................................................................................... vi

UCAPAN TERIMAKASIH ............................................................................ vii

DAFTAR ISI ..................................................................................................... viii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... x

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiii

ABSTRAK ........................................................................................................ xiv

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 1

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................ 2

1.3 Batasan Masalah .......................................................................................... 2

1.4 Tujuan Penelitian ......................................................................................... 2

1.5 Manfaat Penelitian ....................................................................................... 3

1.6 Sistematika Penulisan .................................................................................. 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI ....................................... 4

2.1 Tinjauan Pustaka .......................................................................................... 4

2.2 Dasar Teori................................................................................................... 5

2.2.1. Sistem Telekomunikasi .................................................................... 5

2.2.2. Telekomunikasi Selular .................................................................... 7

2.2.3. Evolusi Jaringan Telekomunikasi ................................................... 7

2.2.4. Jaringan Selular 4G LTE (Long Terms Evolution) ........................... 9

2.2.5. Provider ......................................................................................... 10

2.2.6 Quality of Service (QoS) .................................................................. 11

2.2.7 Wireshark .......................................................................................... 12

BAB III METODELOGI PENELITIAN ............................................................... 14

3.1 Konsep Pengambilan Data ........................................................................... 14

3.2 Alat dan Bahan ............................................................................................. 14

ix

3.2.1 Perangkat Keras .................................................................................. 14

3.2.2 Perangkat Lunak (software) ................................................................ 14

3.3 Langkah Kerja Penelitian ............................................................................. 14

3.4 Perancangan Sistem ..................................................................................... 16

3.4.1.Alur Pengambilan Data Secara Umum ............................................... 16

3.5 Sistem Pengambilan Data ............................................................................ 18

3.5.1 Peta Lokasi Pengambilan Data Dari Titik Awal (0Meter)

Ke 20 Meter ........................................................................................ 20

3.6 Perancangan Perangkat Lunak ..................................................................... 21

3.6.1 Perancangan Perangkat Lunak Secara Umum ................................. 21

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.................................................................. 22

4.1 Pengolahan Data Hasil Pengukuran ............................................................. 22

4.2 Hasil Pengukuran Data .................................................................................22

4.2.1 Pengukuran Parameter Throughput, Packet Dan Loss Delay

Pada Siang Hari (11.00 sampai pukul 14.00 Wita) ............................ 23

4.2.2 Pengukuran Parameter Throughput, Packet Loss Dan Delay

Pada Sore Hari (13.00 sampai pukul (18.00 Wita) ............................. 41

4.3 Analisa Hasil Pengukuran ............................................................................ 57

BAB V PENUTUP ................................................................................................... 61

5.1 Kesimpulan ................................................................................................. 61

5.2 Saran ........................................................................................................... 62

DAFTAR PUSTAKA

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Sistem Telekomunikasi .......................................................... 5

Gambar 2.2 Simplex ................................................................................................. 6

Gambar 2.3 Full Duflex ........................................................................................... 6

Gambar 2.4 Half Duplex ......................................................................................... 6

Gambar 2.5 Aplikasi Wireshark .............................................................................. 13

Gambar 3.1 Flowchart Analisa pengukuran .......................................................... 15

Gambar 3.2 Blog Diagram ..................................................................................... 17

Gambar 3.3 Aplikasi Open Signal ......................................................................... 18

Gambar 3.4 Aplikasi Google Earth ....................................................................... 18

Gambar 3.5 Aplikasi Speedtest .............................................................................. 19

Gambar 3.6 Aplikasi Wireshark ............................................................................. 19

Gambar 3.7 Aplikasi Open signal .......................................................................... 20

Gambar 3.8 Aplikasi Google Earth ....................................................................... 20

Gambar 3.9 Aplikasi Google Earth ....................................................................... 20

Gambar 3.10 Aplikasi Google Earth ..................................................................... 20

Gambar 3.11 Flowchart perancangan sistem menggunakan Wireshark ................ 21

Gambar 4.1 Cell Towers Provider Tekomsel ....................................................... 23

Gambar 4.2 Speedtest Telkomsel ........................................................................... 23

Gambar 4.3 Hasil Tangkap layar unduh video………………………………… ....24

Gambar 4.4 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput……………………….....24

Gambar 4.5 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss ......................................... 25

Gambar 4.6 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay ................................................. 26

Gambar 4.7 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay .......................................... 26

Gambar 4.8 Hasil Tangkap layar unduh video........................................................... 27

Gambar 4.9 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput .......................................... 28

Gambar 4.10 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss ....................................... 28

Gambar 4.11 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay ............................................... 29

Gambar 4.12 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay ........................................ 30

Gambar 4.13 Hasil Tangkap layar unduh video......................................................... 30

Gambar 4.14 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput ........................................ 31

xi

Gambar 4.15 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss ....................................... 31

Gambar 4.16 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay ............................................... 32

Gambar 4.17 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay ........................................ 32

Gambar 4.18 Hasil Tangkap layar unduh video......................................................... 33

Gambar 4.19 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput ........................................ 33

Gambar 4.20 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss ....................................... 34

Gambar 4.21 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay ............................................... 34

Gambar 4.22 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay ........................................ 35

Gambar 4.23 Hasil Tangkap layar unduh video......................................................... 35

Gambar 4.24 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput ........................................ 36

Gambar 4.25 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss ....................................... 36

Gambar 4.26 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay ............................................... 37

Gambar 4.27 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay ........................................ 37

Gambar 4.28 Hasil Tangkap layar unduh video......................................................... 38

Gambar 4.29 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput ........................................ 38

Gambar 4.30 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss ....................................... 39

Gambar 4.31 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay ............................................... 40

Gambar 4.32 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay ........................................ 40

Gambar 4.33 Hasil Tangkap layar unduh video......................................................... 41

Gambar 4.34 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput ........................................ 41

Gambar 4.35 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss ....................................... 42

Gambar 4.36 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay ............................................... 43

Gambar 4.37 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay ........................................ 43

Gambar 4.38 Hasil Tangkap layar unduh video......................................................... 44

Gambar 4.39 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput ........................................ 44

Gambar 4.40 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss ....................................... 41

Gambar 4.41 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay ............................................... 45

Gambar 4.42 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay ........................................ 46

Gambar 4.43 Hasil Tangkap layar unduh video......................................................... 46

Gambar 4.44 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput ........................................ 47

Gambar 4.45 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss ....................................... 47

Gambar 4.46 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay ............................................... 48

xii

Gambar 4.47 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay ........................................ 48

Gambar 4.48 Hasil Tangkap layar unduh video......................................................... 49

Gambar 4.49 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput ........................................ 49

Gambar 4.50 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss ....................................... 50

Gambar 4.51 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay ............................................... 51

Gambar 4.52 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay ........................................ 51

Gambar 4.53 Hasil Tangkap layar unduh video......................................................... 52

Gambar 4.54 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput ........................................ 52

Gambar 4.55 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss ....................................... 53

Gambar 4.56 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay ............................................... 53

Gambar 4.57 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay ........................................ 54

Gambar 4.58 Hasil Tangkap layar unduh video......................................................... 54

Gambar 4.59 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput ........................................ 55

Gambar 4.60 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss ....................................... 55

Gambar 4.61 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay ............................................... 56

Gambar 4.62 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay ........................................ 56

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indeks Kategori Throughput .................................................................... 16

Tabel 3.2 Indeks Katagori Packet Loss .................................................................... 16

Tabel 3.3 Indeks Kategori Delay ............................................................................ 17

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran dari titi awal 0 meter dan 20 meter Pada siang hari

(11.00 – 14.00 Wita) .............................................................................. 57

Tabel 4.2 Hasil Pengukuran dari titi awal 0 meter dan 20 meter Pada sore hari

(15.00 – 18.00 Wita) ............................................................................... 59

xiv

Abstrak

Layanan jaringan provider yang cepat, handal, hemat dan berkualitas

merupakan kebutuhan primer masyarakat pada era teknologi saat ini. Munculnya

beberapa penyedia layanan jaringan provider dengan penawaran kualitas dan

kecepatan yang tinggi memberikan dampak persaingan dalam merebut

konsumen. Kualitas layanan dari penyelenggara layanan tersebut, memberikan

dampak pada pengguna di lingkungan Univeritas Mataram ynag erat kaitannya

dengan penggunaan teknologi dari penyelenggara layanan telekomunikasi. Untuk

memberikan solusi kepada pengguna dilingkungan Universitas Mataram dalam

pemilihan jenis Penyelenggara layanan telekomunikasi yang digunakan,

dilakukan penelitian dengan pengukuran QoS (Quality Of Service) dengan

parameter yang diukur troughput,delay dan pathloss. Dengan menggunakan

beberapa aplikasi seperti Wireshark dan Open Signal Serta aplikasi

pendukung yaitu Speedtest dan Google Earth pada proses analisa hasil

pengukuran, menunjukan bahwa nilai Throughput tertinggi Provider Three

dengan nilai 8592 Kbps (84,21%), Delay terendah provider Three dengan nilai

0,0001 ms dan Packe tloss terendah provider Telkomsel (0%).

Kata Kunci : QoS(Quality of Service ), Throughputh, Packet Loss, Delay ,

Provider.

xv

Abstract

Provider network services that are fast, reliable, economical, and quality

are the primary needs of society in the technological era. The emergence of

several provider network service providers with high quality and speed offerings

has an impact on competition in capturing consumers. The quality of service from

these service providers has an impact on users in the Mataram University

environment, which is closely related to the use of technology from

telecommunications service providers. To provide users solutions in Mataram

University environment in selecting the type of telecommunications service

provider to be used, a study was carried out by measuring QoS (Quality of

Service) with parameters measured throughput, delay, and path loss. By using

several applications such as Wireshark and Open Signal as well as supporting

applications, namely Speedtest and Google Earth in the measurement results

analysis process, it shows that the highest Throughput value of Provider Three

8592 Kbps (84,21%), the lowest Delay is provider Three 0,0001 ms and the

lowest packet loss is provider Telkomsel (0%).

Key Words: QoS (Quality of Service), Throughputh, Packet Loss, Delay,

Provider.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak terlepas dari perkembangan

layananan internet yang semakin cepat. Layanan jaringan internet yang cepat, handal dan

berkualitas merupakan kebutuhan setiap elemen masyarakat yang berdampak pada

peningkatan kualitas jaringan beberapa penyelenggara layanan di negara ini. Peningkatan

kualitas layanan, tidak hanya menuntut perbaikan sisi jaringan dengan biaya yang tinggi,

tetapi juga menuntut efektifitas penggunaan dana yang relevan dengan kondisi wilayah,

dimana peningkatan layanan jaringan tersebut benar-benar dibutuhkan oleh pengguna

layanan di daerah atau kawasan tersebut.

Dalam peningkatan kualitas jaringan, Salah satu parameter yang digunakan untuk

menentukan keandalan sebuah jaringan adalah dengan melihat QoS (Quality of Service )

jaringan tersebut. Quality of service (QoS) merupakan metode pengukuran tentang seberapa

baik jaringan dan merupakan suatau usaha untuk mendefinisikan karekteristik dan sifat satu

servis. QoS di gunakan untuk mengukur sekumpulan atribut kinerja yang telah

dispesifikasikan dan diasosiasikan dengan suatu servis (Rika wulandari. 2016). QoS suatu

jaringan merujuk pada tingkat kecepatan dan keandalan penyampaian berbagai jenis data

didalam sebuah sistem komunikasi.

Terdapat beberapa parameter QoS yaitu bandwith yang merupakan cakupan frekuensi

yang digunaan oleh sinyal dalam media transmisi, Troughput atau kemampuan sebenarnya

suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data dan merupakan kecepatan transfer data

efektif dalam bps, dan jitter yang merupakan perubahan latency dari Delay (Sofiana ,

2011). QoS mengacu pada kemampuan jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih

baik pada trafik jaringan tertentu melalui teknologi yang berbeda-beda. QoS menawarkan

kemampuan untuk mendefinisikan atribut-atribut layanan jaringan yang disediakan, baik

secara kualitatif maupun kuantitatif.

Munculnya beberapa penyedia layanan dengan penawaran kecepatan yang tinggi

memberikan dampak pada persaingan dalam merebut konsumen pengguna layanan.

Persaingan makin berat dengan munculnya peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh

2

menkominfo No 17 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri komunikasi dan

informartika No 12 Tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi

(Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia). Peraturan tersebut

menyebabkan pengguna layanan harus benar-benar memilih penyedia layanan yang

berkualitas, agar jaringan telekomunikasi yang digunakan sesuai yang diharapkan.

Untuk antisipasi pemilihan penyedia layanan yang sesuai dengan yang diharapkan

tersebut, diperlukan sebuah langkah pengukuran dan analisis jaringan telekomunikasi

terutama di kawasan yang padat dengan pengguna layanan telekomunikasi. Pengukuran

QoS pada kawasan padat pengguna layanan data, seperti sekitar kawasan kampus,

diharapkan mampu memberikan solusi dalam pemilihan layanan terutama bagi mahasiswa

sebagai pengguna data.

Dengan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk “Analisis perbandingan

layanan QoS (Quality of Services) pada jaringan 4G Di Universitas Mataram ” Dalam studi

kasus membandingkan kualitas akses internet 4G dibeberapa lokasi yang berada di wilayah

Universitas Mataram, sebagai judul laporan tugas akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu

menganalisa perbandingan hasil ukur QoS pada layanan telekomunikasi (Provider ) yang

sudah ditentukan untuk mendapatkan nilai hasil uji Throughputh, Packet Loss dan Delay

dalam pengunduhan data dengan jarak dan waktu yang berbeda.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada tugas akhir ini adalah:

1. Perangkat pengukuran yang di gunakan adalah Wireshark, Open Signal,

Speedtest dan Google Earth

2. Provider yang digunakan adalah Telkomsel, XL dan 3 (Three).

3. Analisis dan pengukuran parameter QoS yaitu Throghpuht, Packet Loss dan

Delay pada jaringan data seluler.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perbandingan kecepatan akses internet pada provider yang sama

dalam layanan Quality of Service (QoS).

3

2. Untuk mengetahui Provider yang layak digunakan dalam mengakses internet

sehingga dapat memberikan pertimbangan bagi konsumen atau pengguna.

1.5 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat mendapatkan hasil perbandingan Provider yang sama dengan

jarak yang berbeda.

2. Diharapkan dapat mendapatkan hasil perbandingan antara Provider yang sama

dengan waktu yang berbeda.

3. Mendapat hasil pengukuran jaringan seluler 4G berdasarkan parameter QoS.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang penulisan dan penyusunan laporan tugas akhir

ini kami menguraikan secara singkat sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, pembatasan masalah,

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. DASAR TEORI

Memaparkan dan menjelaskan tinjauan pustaka dan landasan teori yang

menunjang pembahasan tugas akhir.

BAB III. PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisikan tentang kebutuhan dalam menganalisa perbandingan

layanan QoS pada jaringan data seluler 4G di kota mataram.

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian mengenai

analisi layanan Quality of Services (QoS) pada jaringan selular. Hasil dari penelitian

tersebut telah dipublikasikan secara nasional maupun internasional, sebagai berikut:

Kelmizona Saputra dkk, ( 2015) dengan judul “Analisis kualitas jaringan internet

berbasis HSDPA pada jaringan XL di wilayah padang utara. Dalam penelitian ini, penulis

melakukan analisis pada jaringan HSDPA pada jaringan XL yang berada di wilayah padang

utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Maka penelitian ini menggambarkan

bagaimana kondisi variable-variabel penelitian saat ini tanpa ada variable yang

dimanipulasi. Pengukuran yang dilakukan pada penilitian ini terbagi dalam beberapa tahap

yaitu : pengukuran Throughput, Delay dan Packet Loss. Penelitian ini dilakukan selama 5

hari untuk mengukur Delay , 5 hari untuk mengukur Packet Loss dan lima hari untuk

mengukur Throughput, maka untuk hasil dari setiap parameter yang diukur mendapatkan

data dan grafik yang akan menjadi bahan penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan

aplikasi Axence NetTools.

Rendi Efriyendro, Yusnita Rahayu, (2017) dengan judul “Analisa Perbandingan kuat

sinyal 4G LTE Antara Operator Telkomsel dan XL AXIATA Berasarkan Parameter Drive

Test Menggunakan Software G-NeTrack Pro Di area Jalan Protokol Panam”. Dalam

penelitian ini membahas tentang kuat sinya, kualitas sinyal, dan converage. Penelitian yang

pertama dilakukan untuk menentukan operator yang akan diambil data kuat sinyal, kedua

menentukan rute drive test dan membuat peta thematic dan plot BTS hasil drive test.

Penelitian ini dilakukan selama 9 hari. Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi G-

NeTrack Pro.

Eko Didik Widianto dkk, (2016) dengan judul “Analisis Quality of Service (QoS)

Jaringan Telekomunikasi High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) pada Teknologi

3,5G”. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis pada jaringan HSDPA pada

teknologi 3,5 G. Penelitian ini menggunakan parameter bandwidth, Throughput, Delay dan

Packet Loss. Penelitian ini dilakukan selama 4 minggu dengan membandingkan hasil data

5

tiap waktu, hari dan minggu dengan trafik tinggi dan rendah di masing masing parameter.

Penelitian ini menggunakan aplikasi Elnus Bandwidth Meter untuk mengukur bandwidth

dan Throughput sedangkan untuk mengukur Delay dan Packet Loss menggunakan Axence

NetTools Profesional 4.0.

2.2 Dasar Teori

2.2.1. Sistem Telekomunikasi

Telekomunikasi berasal dari kata “tele” yang berarti jauh, dan “komunikasi” yang

berarti sebuah proses interaksi untuk berhubungan dari pihak satu ke pihak lainnya.

Telekomunikasi merupakan setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap

informasi dalam bentuk tanda- tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui

sistem kawat, optik, radio atau system elektromagnetik lainnya. Sistem telekomunikasi

merupakan seluruh unsur/elemen baik infrastruktur telekomunikasi, penyelenggaraan

telekomunikasi maupun sarana dan prasarana telekomunikasi sehingga komunikasi jarak

jauh dapat dilakukan. Agar dapat melakukan hubungan telekomunikasi tersebut, terdapat

komponen – komponen sistem sebagai berikut:

a. Informasi

Informasi merupakan data yang akan dikirim atau diterima berupa suara, gambar,

video, ataupun data tulisan file.

b. Transmitter

Transmitter merupakan kumpulan komponen elektronik dan sirkuit yang mengubah

sinyal listrik menjadi sinyal yang cocok untuk transmisi melalui media tertentu.

c. Receiver

Receiver adalah kumpulan komponen dan sirkuit elektronik yang menerima pesan yang

dikirimkan dari saluran dan mengubahnya kembali menjadi bentuk yang dapat dimengerti

manusia.

Gambar 2.1 Gambar Sistem Telekomunikasi

Informas Transmit Sistem Transmisi

Receiver Tujuan

Sistem Informasi Sistem Tujuan

6

Pengirim

Penerima

Pengirim Penerima

Terdapat 3 bagian bentuk komunikasi jarak jauh yang menggunakan sinyal

telekomunikasi, yaitu :

1. Komunikasi satu arah (Simplex)

Komunikasi simplex adalah metode yang paling sederhana. Jenis ini hanya dapat

dilakukan pengiriman tanpa bisa menerima yang berarti pengirim dan penerima tidak

dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan dengan media yang sama.

Contoh : Radio dan TV Broadcast.

Gambar 2.2 Simplex

2. Komunikasi dua arah (Full Duplex)

Komunikasi full duplex adalah metode komunikasi elektronik. Komunikasi ini dapat

mengirim dan menerima sebuah informasi sehingga dapat berkomunikasi menggunakan

perangkat elektronik yang sama.

Contoh dari jenis bentuk komunikasi jarak jauh ini adalah telepon.

Gambar 2.3 Full Duplex

3. Komunikasi semi dua arah (Half Duplex)

Bentuk komunikasi ini dapat mengirim dan menerima namun cara

berkomunikasinya bergantian namun tetap berkesinambungan. Contoh : radio matir,

citizen band (CB) dan handy talkie.

Gambar 2.4 Half Duplex

Pengirim Penerima

7

2.2.2 Telekomunikasi Selular

Selular merupakan sistem komunikasi jarak jauh tanpa kabel, selular juga suatu

bentuk komunikasi modern yang ditujukan untuk menggantikan telepon rumah yang masih

menggunakan kabel. Telepon genggam atau telepon selular (ponsel) atau handphone adalah

perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama

dengan telepon menggunakan kabel (nirkabel wireless). Saat ini, Indonesia mempunyai dua

jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM (Global for Mobile Telecomunications) dan

sistem CDMA (Code Division Multiple Access).

Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, telepon genggam

umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat short message

service (SMS). Ada pula penyedia jasa telepon genggam dibeberapa negara yang

menyediakan layanan generasi ketiga (3G) dengan menambahkan jasa videophone, sebagai

alat pembayaran, maupun untuk televisi online di telepon genggam mereka. Sekarang,

telepon genggam menjadi gadget yang multifungsi. Multifungsi perkembangan teknologi

digital, kini telepon genggam juga dilengkapi dengan pilihan fitur, seperti dapat menangkap

siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar audio (MP3) dan video, kamera digital,

game dan layanan internet (WAP, GPRS, 3G). Selain fitur-fitur tersebut, telepon genggam

sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di telepon genggam tersebut, orang bisa

mengubah fungsi telepon genggam tersebut menjadi mini komputer. Di dunia bisnis, fitur-

fitur seperti ini sangat membantu bagi para pebisnis untuk melakukan semua pekerjaan di

satu tempat yang membuat pekerjaan tersebut terselesaikan dalam waktu singkat.

2.2.3 Evolusi Jaringan Telekomunikasi

Teknologi telepon genggam semakin berkembang setiap tahunnya begitu pula dengan

jaringan telekomunikasinya. Evolusi yang terdiri dari 4 generasi hingga sekarang dapat

dikatakan perkembangan yang signifikan yang mengikuti kebutuhan komunikasi manusia

baik berupa komunikasi suara maupun data. Perkembangan yang bermula dari generasi

pertama (0) yaitu diawali dengan penggunaan radio genggam atau handy talkie, merupakan

jaringan 0G yang beriringan dengan munculnya telepon genggan pertama. Lalu

berkembang ke generasi berikutnya yang berkembang menjadi generasi ke 1 yaitu disebut 1

G.

8

Adapun penjelasan perkembangan teknologi seluar yang telah dirangkum sebagai

berikut:

1. Generasi ke-satu (1G)

Teknologi telekomunikasi generasi ke-satu ini masih menggunakan sistem analog,

teknologi ini hanya menyediakan layanan berupa percakapan suara dan memiliki kecepatan

yang rendah (low-speed). Generasi 1G yang bersifat analog dikenal dengan istilah AMPS

(Analog Mobile Phone System). AMPS menggunakan frekuensi antara 825 Mhz- 894 Mhz

dan dioperasikan pada Band 800 Mhz. Dengan AMPS, bandwidth 1,25 Mhz yang diberikan

untuk penggunaan selular dibagi menjadi channel dengan lebar 30 KHz, masing masing

hanya dapat melayani satu subscriber pada satu waktu (Setiawan, 2003). Selain AMPS,

NMT (Nordic Mobile Comunication) dan ETACS (Extened Total Access Telecomunication

Service) juga merupakan sistem analog yang digunakan pada ponsel generasi ke-satu.

Karena bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional.

2. Generasi ke-dua (2G)

Teknologi telekomunikasi selular generasi ke-dua telah menggunakan teknologi

digital. Teknologi ini muncul sekitar tahun 1990-an. Generasi ini menggunakan teknologi

TDMA (Time Division Multiple Access) dan CDMA (Code Division Multiple Access).

Teknologi ini sudah mampu menyediakan layanan berupa voice dan data dengan memiliki

kecepatan menengah.

3. Generasi ke-tiga (3G)

Teknologi telekomunikasi generasi ketiga lebih menawarkan pada kecepatan akses

data, sehingga mampu melayani layanan data broadband seperti internet, video, musik, dan

games.

4. Generasi ke-empat (4G)

Teknologi generasi ke empat lebih memberikan penggunanya kecepatan tinggi,

volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai

teknologi berbeda. Generasi ke empat ini meliputi broadband wireless yang memiliki

kemampuan diatas teknologi 3G yang mampu memberikan layanan IP-based voice, data

dan streaming multime dia dengan kecepatan Quality of Service yang lebih tinggi

dibanding generasi sebelumnya. Evolusi jaringan telekomunikasi dapat dilihat pada gambar

berikut.

9

2.2.4 Jaringan Selular 4G LTE (Long Terms Evolution)

4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Nama resmi dari teknologi 4G ini

menurut IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) adalah „3G and beyond’.

Sebelum 4G, High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) yang kadangkala disebut

sebagai teknologi 3,5 G telah dikembangkan oleh WCDMA sama seperti EV-DO

mengembangkan CDMA 2000. HSDPA merupakan sebuah protocol telepon genggam yang

memberikan jalur evolusi.Untuk jaringan Universal Mobile Telecommunication System

(UMTS) yang akan dapat memberikan kapasitas data yang lebih besar (sampai 14,4 Mbps

arah turun). Sistem 4G menyediakan solusi IP yang komprehersif dimana suara, data dan

arus multime dia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja lebih tinggi

dari generasi sebelumnya. Terdapat beberapa pendapat yang ditujukan untuk 4G, yakni: 4G

adalah sistem berbasis IP terintergrasi penuh. Secara teoritis, jaringan 4G mempunyai

kecepatan transmisi berkisar antara 100 Mbps hingga 1 Gbps. LTE dibangun dengan tujuan

untuk peningkatan efisiensi, peningkatan layanan, pemanfaatan spektrum lain dan integrasi

yang lebih baik. LTE (Long Terms Evolution) merupakan sebuah standar komunikasi akses

data nirkabel keluaran dari 3GPP (3rd Generation Pethership Project). Basis jaringan LTE

adalah GSM/EDGE dan UMTS/HSPA. Pada UMTS, kecepatan transfer data maksimum

yang dihasilkan yaitu 2 Mbps, sedangkan HSPA mempunyai kecepatan transfer data yang

mencapai 14 Mbps pada sisi downlink dan 5,6 Mbps pada sisi uplink. LTE mampu

melakukan downlink dan uplink dari telepon selular dengan kecepatan ratusan Mbps.

Kecepatan transfer data LTE mencapai 100 Mbps untuk downlink dan 50 Mbps untuk

uplink sehingga dapat mendukung jaringan yang berbasis IP. Selain itu, LTE juga

mempunyai latency yang lebih rendah, spektrum yang luas dan teknologi Packet radio

access yang lebih optimal yang mendukung penyebaran bandwidth yang fleksibel. LTE

juga secara dramatis menambah kemampuan jaringan untuk mengoperasikan fitur Multime

dia Broadcast Multicast Service (MBMS), bagian dari 3GPP release 6, dimana kemampuan

yang diberikan dapat seimbang dengan DVB-H dan WiMax. LTE dapat beroperasi pada

salah satu pita spektrum selular yang telah dialokasikan yang termasuk dalam standar IMT-

2000 (450, 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) maupun pada pita spektrum yang baru seperti

700 MHz dan 2,5 GHz. Beberapa kelebihannya lainnya dari 4G LTE adalah sebagai

berikut:

10

1. Tingkat unduh sampai dengan 299,6 Mbps dan tingkat upload hingga 75,5 Mbps

tergantung pada kategori perangkat yang digunakan.

2. Peningkatan dukungan untuk mobilitas.

3. Dukungan untuk semua gelombang frekuensi oleh sistem IMT dan ITU-R

4. Frekuensi band yang lebih tinggi di daerah kota dan perkotaan .

5. Dukungan untuk MBSFN (Multicast Broadcast Single Frequency Network) yang

memberikan layanan seperi Mobile TV menggunakan infrastruktur LTE, dan untuk

layanan DVB-H berbasis siaran TV.

2.2.5 Provider

1. Telkomsel

Merupakan perusahaan seluler pertama di Indonesia berdiri pada tanggal 26 Mei

1995. Telkomsel masuk dalam daftar Provider yang mampu meraih nilai tertinggi

di bandingkan dari Provider lainnya. Nilai tertinggi tersebut di dapatkan dari

pengujian kecepatan unduh, latency, kecepatan upload .

2. XL

Merupakan sebuah produk telekomunikasi seluler berbasis GSM yang

dikeluarkan oleh PT XL Axiata Tbk. XL mulai beroperasi secara komersial pada

tanggal 8 Oktober 1996, dan merupakan perusahaan swasta pertama yang

menyediakan layanan telepon seluler di Indonesia. XL masih berada di bawah

Telkomsel dalam masalah kecepatan unduh maupun upload.

3. Three

3 (Tri) Indonesia, dioperasikan oleh PT Hutchison 3

Indonesia (sebelumnya Hutchison Charoen okphand Telecommunications

(2004-2013) dan Cyber Access Communication (sebelum 2004)), didirikan

sebagai perusahaan pada 2002, menerima lisensi 3G pada 2004, dan mulai

beroperasi pada 29 Maret 2007. Sebagai pendatang baru tri sudah bisa bersaing

dengan Provider yang sudah berskala besar.

11

2.2.6 Quality of Service (QoS)

QoS sangat popular dan menyimpan banyak istilah yang sangat sering dilihat dari

segi prefektif yang berbeda yaitu dari segi jaringan (networking), pengembangan aplikasi

dan lain sebagainya. Dari segi networking, QoS mengacu kepada kemampuan memberikan

pelayanan berbeda kepada lalu lintas jaringan dengan kelas- kelas yang berbeda. Tujuannya

adalah memberikan network service yang lebih baik dan terencana dengan dedivated

bandwidth, jitter dan latency yang terkontrol dan meningkatkan loss karakteristik

(Kamarulloh, 2009) QoS merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan

dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari satu servis.

QoS digunakan untuk mengukur sekumpulan atribut kinerja yang telah dispesifikasikan dan

diasosiasikan dengan suatu servis (Wulandari, 2016). Oleh karena itu, QoS memiliki

kemampuan untuk menyediakan layanan yang baik dengan menyediakan bandwidth,

mengatasi jitter dan Delay . Menurut Iwan Iskandar dan Alvinur Hidayat (2015) QoS

menawarkan kemampuan untuk mendefinisikan atribut – atribut layanan yang disediakan,

baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Fungsi- Fungsi QoS dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengelasan Packet untuk menyediakan pelayanan yang berbeda beda untuk kelas

Packet yang berbeda beda.

2. Penanganan kongesti untuk memenuhi dan menangani kebutuhan layanan yang

berbeda beda.

3. Pengendalian lalu lintas Packet untuk membatasi dan mengendalikan pengiriman

packet- Packet data.

Tiga parameter yang dapat menentukan QoS pada jaringan antara lain:

1 Throughput merupakan kecepatan transfer efektif yang diukur dalam bit per

second. Throughput merupakan total jumlah bit Packet elama transfer dibagi

dengan durasi selang waktu transfer tersebut.

Untuk menghitung nilai Throughput dapat menggunakan persamaan berikut :

(Wulandari, 2016/sumber:Tiphon)

12

2 Packet Loss merupakan penyebab utama pelemahan transfer VoIP. Packet Loss

terjadi karena pembuangan Packet dalam jaringan (network loss) atau pembuangan

Packet di gateway samapai kedatangan terakhir (late loss).

(Wulandari, 2016/sumber:Tiphon)

di mana :

Y = Packet data dikirim – Packet data diterima

A = Packet data dikirim

3 Delay (Waktu tunda) Delay merupakan akumulasi dari berbagai waktu tunda dari

ujung ke ujung pada jaringan internet. Delay menjadi acuan waktu transmisi Packet

dari pengirim hingga ke penerima.

(Wulandari, 2016/sumber:Tiphon)

2.2.7 Wireshark

Wireshark adalah program Network Protocol Analyzer alias penganalisa protokol

jaringan yang lengkap. Program ini dapat merakam semua Packet yang lewat serta

menyeleksi dan menampilkan data tersebut sedetail mungkin.

Secara garis besar cara kerja wireshark terdiri dari dua tahapan

a. Merekam semua Packet yang melewati interface yang dipilih (Interface adalah

perangkat penghubung antar jaringan, bisa melalui wifi atau ethernet / lan card).

b. Hasil rekaman tadi dapat dianalisa. disini dapat memfilter protocol apa yang

diinginkan seperti tcp, http, udp dan sebagainya. Wireshark juga dapat mencatat

cookie, post dan request.

13

Gambar 2.5 Aplikasi Wireshark

14

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Konsep Pengambilan Data

Melakukan pengukuran untuk menganalisis beberapa Provider yang digunakan di

Universitas Mataram, yang dimana aplikasi pengukuran ini memiliki fungsi masing-masing

yaitu dapat menentukan titik tower, dan dapat mengukur kekuatan sinyal dari beberapa

Provider yang digunakan, selanjutnya untuk menentukan tower yang diukur supaya titik

pengukurannya tidak berpindah- pindah dan pengukurannya mendapatkan hasil yang

maksimal yang dimana dari aplikasi ini sudah terinstal di smartphone yang memiliki

system android dan laptop. Aplikasi tersebut terhubung satu sama lain antara menentukan

titik tower dan hasil dari pengukuran yg digunakan di smartphone dan laptop.

3.2 Alat Dan Bahan

3.2.1 Perangkat Keras

Adapun alat dan bahan perangkat keras yang dibutuhkan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Laptop

2. Smartphone android

3.2.2 Perangkat Lunak (Software)

Software (Perangkat lunak) yang digunakan dalam perancangan ini adalah

sebagai berikut :

1. Open signal

2. Wireshark

3. Speedtest

4. Google Earth

3.3 Langkah kerja Penelitian

Dalam menganalisi jaringan ini, langkah-langkah untuk melakukannya adalah sebagai

berikut :

15

a. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mempelajari berbagai sumber refrensi atau teori

yang bersangkutan dengan tahapan membandingakan suatu jaringan.

b. Alur pengambilan data

Dalam pengambilan data perangkay keras yang digunakan meliputi smartphone dan

BTS dari setiap Provider.

c. Analisa

Tahap akhir dari menganalisa ini adalah dari setiap data yang didapatkan pada

setiap Provider di dapatkan kesimpulan-kesimpulan sesuai dengan tujuan. Jika

hasil pengukuran yang di dapat maka sudah mendapatkan efisien untuk

mebandingkannya.

Gambar 3.1 Flowchart Analisa pengukuran

16

3.4 Perancangan Sistem.

3.4.1 Alur Pengambilan Data Secara Umum

Dalam menganalisi jaringan QoS dengan parameter yang ada dapat

memonitoring gangguan dan kecepatan pada proses pengiriman data dan

penerimaan data, dengan melakukan pengukuran agar mendapatkan nilai-nilai

dari parameter seperti Throughput, Packet Loss dan Delay yang di mana akan

menjadi acuan penilain dalam menganalisis.

a. Cara ukur nilai dari trougphut

Tabel 3.1 Indeks Kategori Throughput

Kategori Throughput Throughput (0%) Indeks

Sangat Bagus 100% 4

Bagus 75% 3

Sedang 50% 2

Jelek <25% 1

b. Cara ukur nilai Packet Loss

di mana :

Y = Packet data dikirim – Packet data diterima

A = Packet data dikirim

Tabel 3.2 Indeks Kategori Packet Loss

Kategori Packet Loss Packet Loss (0%) Indeks

Sangat Bagus 0% 4

Bagus 3% 3

Sedang 15% 2

Jelek 25% 1

17

c. Cara ukur nilai Delay

Tabel 3.3 Indeks Kategori Delay

Kategori Delay Delay (ms) Indeks

Bagus 0-150 3

Sedang 150-400 2

Jelek >400 1

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam skema pengambilan data pada tugas

akhir akan di rancang pada blog diagram sebagai berikut.

Gambar 3.2 Blog Diagram Skema Pengambilan Data

Pada gambar 3.2 diatas merupakan blok diagram perancangan alur pengambilan

data secara umum. Inputan awal diberikan oleh Smartphone android yang telah

terinstal pada aplikasi android, berfungsi sebagai monitor dan pendeteksi.

Smartphone kemudian dikoneksikan dengan tower sesuai dengan Provider yang di

gunanakan. smartphone akan di hubungan ke laptop dengan mengaktifkan hotspot

seluler yang akan di connect kan ke laptop, pada laptop sudah terinstal aplikasi yang

berfungsi juga untuk memonitoring untuk mendapatkan hasil dari pengukuran

sekaligus sebagai perhitungan setelah mendapatkan data yang sudah di ukur.

18

a. Laptop

Laptop disini berfungsi untuk memonitoring sekaligus sebagai perhitungan

setelah mendapatkan data yang sudah di ukur.

b. Smartphone

Smartphone disini berfungsi sebagai alat yang di gunakan untuk menentukan

titik tower dari setiap Provider , setelah semua di lakukan dari setiap proses

penentuan titik dan pengukuran maka secara otomatis hasil yang di dapatkan bisa

maksimal.

c. Tower BTS

Tower di sini berfungsi sebagai antenna pemancar sinyal(jaringan akses) untuk

memberikan memberikan layanan kepada pelanggan di sekitar tower tersebut.

3.5 Sistem Pengambilan Data

Pertama user akan menghidupkan perangkat dan membuka aplikasi Open Signal

yang sudah terinstal di android, kemudian user akan melakukan koneksi dengan

memilih titik tower yang akan diukur, jika berhasil melakukan koneksi dengan titik

tower maka pada aplikasi Open Signal akan muncul lokasi user dan tower yang

terhubung dengan garis, selanjutnya setelah menentukan titik tower user menentukan

jarak user dari tower menggunakan Google Earth.

Gambar 3.3 Aplikasi Open Signal Gambar 3.4 Aplikasi Google Earth

19

Pengambilan data kedua menggunakan aplikasi wireshark, aplikasi ini sudah

terinstal di laptop, untuk lokasi pengambilan data dilakukan di tempat yang sama

dan menggunkan tiga Provider . smartphone akan dihubungkan ke laptop dengan

mengaktifkan hotspot selular yang akan disambungkan ke laptop, disaat yang

bersamaan sewaktu pengunduhan data untuk mendapatkan nilai maksimal dari

pengunduhan dilakukan pengukuran menggunakan aplikasi Speedtest sebagai

perbandingan nilai Throughput yang didapatkan dari aplikasi Whireshark,

sedangkan untuk Delay dan Packet Loss tidak membutuhkan aplikasi Speedtest.

Gambar 3.5 Aplikasi Speedtest

Gambar 3.6 Aplikasi Wireshark

20

3.5.1 Peta Lokasi Pengambilan Data Dari Titik Awal (0 Meter) ke 20 Meter

Gambar 3.7 Aplikasi Open signal Gambar 3.8 Aplikasi Google Earth

Gambar 3.9 Aplikasi Google Earth Gambar 3.10 Aplikasi Open Signal

Pada gambar 3.7, 3.8, 3.9 dan 3.10 cara melakukan pengukuran dari titi awal (0

meter) ke jarak 20 meter Pengukuran pertama dilakukan pada titik awal (0 meter) setelah

mendapatkan data yang pertama selanjutnya pindah ke jarak 20 meter dari titik awal (0

meter) dan untuk titik Tower yang diukur tidak berpindah.

21

3.6 Perancangan perangkat lunak

3.6.1 Perancangan perangkat lunak secara umum

Secara umum, prinsip dari perancangan sistem menggunakan Wireshark dapat

dilihat pada gambar :

Gambar 3.11 Flowchart perancangan sistem menggunakan Wireshark

Perancangan gambar 3.11 merupakan blok diagram perancangan perangkat

lunak secara umum. Inputan awal diberikan oleh open signal yang telah terinstal

pada aplikasi android, berfungsi sebagai penunjuk tower dari Provider yang akan

diambil datanya dan dapat juga melihat kecepatan unduh maupun upload, kemudian

inputan kedua gunakan aplikasi wireshark yang telah terinstal juga di laptop,

berfungsi sebagai pemantau dan sekaligus sebagai pengambilan data kecepatan dari

Provider yang sedang digunakan, smartphone akan di connect ke laptop untuk

dapat menganalisis Provider .

22

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang analisa kinerja unduh pada jaringan 4G saat siang hari dan

sore hari, berdasarkan data hasil pengukuran dari penelitian yang telah dilakukan, dimana

nilai data yang diperoleh dari hasil pengukuran masih memerlukan proses lebih lanjut.

Adapun parameter yang diukur meliputi Throughput, Packet Loss dan Delay . Untuk

mendapatkan nilai-nilai parameter tersebut dilakukan pengukuran dengan menggunakan

aplikasi Wireshark.

Dalam Tugas Akhir ini pengukuran dilakukan pada satu lokasi yaitu di Universitas

Mataram. Untuk waktu pengukuran yaitu :

1. Pada siang hari pukul 11.00 Wita sampai pukul 14.00 Wita

2. Pada sore hari pukul 15.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita

Pengukuran pertama dilakukan mulai dari pukul 11.00 Wita sampai pukul 14.00

Wita, karena pada jam tersebut mahasiwa atau pengguna banyak yang berada di kampus,

selanjutnya untuk pengukuran kedua mulai dari pukul 15.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita,

pada pengukuran kedua ini mahasiswa sudah mulai meninggalkan kampus, dengan begitu

pengguna sudah mulai berkurang.

4.1 Pengolahan Data Hasil Pengukuran

Pada Area Universitas Mataram merupakan lokasi pengukuran pada penelitian ini.

Pengukuran dilakukan berdasarkan aktifitas pengguna setempat dengan melakukan proses

Unduh Video dengan kapasitas 39,8 Mb. Dalam pengukuran ini dibagi waktu pengukuran

pada dua keadaan yaitu pada siang hari pukul 11.00 Wita sampai 14.00 Wita dan sore hari

pukul 15.00 sampai 18.00 Wita.

4.2 Hasil Pengukuran Data

Dalam melakukan pengukuran, smartphone yang sudah di masukkan Provider di

koneksikan ke laptop dengan mengaktifkan hotspot seluler, user akan melakukan koneksi

ke Bts menggunakan open signal, selanjutnya buka wireshark bersamaan dengan video

yang akan di unduh dan membuka aplikasi speedtest untuk melihat kecepatan unduh

maksimal.

23

Gambar 4.1 Cell Tower Provider Tekomsel

Gambar 4.2 speedtest Provider Telkomsel

4.2.1 Pengukuran Parameter Throughput, Packet Loss dan Delay Pada Siang Hari

(11.00 sampai pukul 14.00 Wita)

Pengolahan data hasil pengukuran Provider yang pertama yaitu Telkomsel pada

siang hari. Pengukuran dilakukan dengan cara menunduh video dengan kapasitas 39,9 mb,

yang dimana titik awal user dengan Bts adalah 528 meter.

24

Gambar 4.3 Hasil Tangkap layar unduh video

Dari gambar 4.3 bisa dilihat saat melakukan pengukuran , video yang di unduh

bersamaan dengan pengambilan data agar hasil dari nilai yang di dapatkan sesuai dengan

kecepatan unduh. Gambar 4.3 adalah saat mendonwload video menggunakan Provider

Telkomsel.

a. Throughput

Jarak/titik awal (528 meter)

Gambar 4.4 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput

=

= 336 k bytes/s

dimana :

1 bytes = 8 bits

= 336 8

= 2688 k bits/s

25

Dari gambar 4.4 adalah nilai keseluruhan dari statistic saat mengunduh (melakukan

proses unduh data ) video. Untuk mendapapatkan data dari nilai Throughput yang dicari

saat menentukan nilai statisticnya di aplikasi whireshark masukkan tulisan TCP,

selanjutnya Throughput didapatkan dengan pembagian Packet data yang diterima dengan

lama pengamatan, nilai dari itu didapatkan dari nilai stastic . untuk mendapatkan nilai

persentase Throughput hasil dari pembagian Packet data diterima dengan lama pengamatan

dikalikan dengan nilai dari 1 bytes yaitu 8, selanjutnya saat melakukan unduh bersamaan

dengan pengambilan nilai maksimal kecepatan unduh dengan menggunakan speedtest dan

nilai dari speedtest sebagai perbandingan dari hasil yang di dapatkan menggunakan

whireshark supaya mendapatkan nilai rata-rata dari Throughput dalam nilai persentase.

b. Packet Loss

Gambar 4.5 RingkasanHasil Tangkap layar Packet Loss

dimana :

Y = Packet data dikirim – Packet data diterima

A = Packet data dikirim

Packet data diterima = Packet data dikirim – Packet yang hilang

= 32543 – 22 = 32521

Packet Loss =

= 0,067 %

Dari gambar 4.5 adalah nilai keseluruhan dari statistic saat menunduh video. Untuk

mendapapatkan data dari nilai Packet Loss, yang dicari saat menentukan nilai statisticnya

26

di aplikasi whireshark masukkan tulisan tcp.analysis.lost_segment, untuk mendaptkan

persentase nilai Packet Loss yaitu Packet data dikirim dikurangi Packet data diterima

dibagi Packet data dikirim dan dikalikan seratus, untuk mendaptkan nilai Packet data

diterima yaitu Packet data dikirim dikurangi Packet yang hilang.

c. Delay

Gambar 4.6 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay

Dari gambar 4.6 adalah nilai keseluruhan dari statistik saat mengunduh (melakukan

proses unduh data) video. Untuk mendapapatkan data dari nilai Delay , yang dicari saat

menentukan nilai statistiknya di aplikasi whireshark masukkan tulisan TCP, selanjutnya di

aplikasi wireshark save file data dengan penambahan CSV.

Gambar 4.7 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay

27

Jumlah Packet = 32543

Total Delay = time 2 time 1

Waktu antar = total Delay (56.59324 )

Delay =

= 0.0017 ms

Gambar 4.7 adalah hasil dari nilai yang di save dengan penambahan CSV, untuk

mendapatkan nilai Delay yaitu waktu antar Packet dibagi jumlah packet,yang dimana

untuk waktu antar Packet didapatkan dengan time 2 dikurangi time 1.

Penjelasan gambar selanjutnya sama dengan penjelasan gambar sebelumnya yang

membedakan hanya Provider yang digunakan dan jarak.

Pengolahan data hasil pengukuran Provider yang kedua yaitu XL pada siang hari.

Pengukuran dilakukan dengan cara mengunduh video dengan kapasitas 39,9 mb, yang

dimana titik awal user dengan Bts adalah 135 meter.

Gambar 4.8 Hasil Tangkap layar unduh video

28

a. Throughput

Jarak/titik awal (135 meter)

Gambar 4.9 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput

=

= 497,5 k bytes/s

dimana :

1 bytes = 8 bit

= 497,5 8

= 3980 k bits/s

b. Packet Loss

Gambar 4.10 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss

29

dimana :

Y = Packet data dikirim – Packet data diterima

A = Packet data dikirim

Packet data diterima = Packet data dikirim – Packet yang hilang

= 18042 – 2

= 18040

Packet Loss =

= 0,0 %

c. Delay

Gambar 4.11 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay

30

Gambar 4.12 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay

Jumlah Packet `= 18042

Tota Delay = time 2 time 1

Waktu antar = total Delay (0.593168)

Delay =

= 3.11 ms

Pengolahan data hasil pengukuran Provider yang ketiga yaitu Three pada siang

hari. Pengukuran dilakukan dengan cara mengunduh video dengan kapasitas 39,9 mb, yang

dimana titik awal user dengan Bts adalah 246 meter.

Gambar 4.13 Hasil Tangkap layar unduh video

31

a. Throughput

Jarak/titik awal (246 meter)

Gambar 4.14 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput

=

= 807,3 k bytes/

dimana

1 bytes = 8 bit

= 807,3 X 8

= 6458 k bits/s

b. Packet Loss

Gambar 4.15 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss

di mana :

Y = Packet data dikirim – Packet data diterima

32

A = Packet data dikirim

Packet data diterima = Packet data dikirim – Packet yang hilang

= 25650 – 671

= 24979

Packet Loss =

= 2,6 %

c. Delay

Gambar 4.16 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay

Gambar 4.17 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay

Jumlah Packet = 25650

Tota Delay = time 2 time 1

Waktu antar = total Delay (0.09502)

Delay =

= 3,70 ms

33

Pengolahan data hasil pengukuran Provider yang pertama yaitu Telkomsel pada

siang hari. Pengukuran dilakukan dengan cara mengunduh video dengan kapasitas 39,9

mb, yang dimana titik awal ke titik ke dua jaraknya 20 meter dari titik kedua dengan Bts

adalah 534 meter.

Gambar 4.18 Hasil Tangkap layar unduh video

a. Throughput

Jarak/titik kedua (534 meter)

Gambar 4.19 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput

=

= 933 k bytes/s

dimana

1 bytes = 8 bit

= 933 8

= 7464 k bits/s

34

b. Packet Loss

Gambar 4.20 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss

dimana :

Y = Packet data dikirim – Packet data diterima

A = Packet data dikirim

Packet data diterima = Packet data dikirim – Packet yang hilang

= 21588 – 0

= 21588

Packet Loss =

= 0 %

c. Delay

Gambar 4.21 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay

35

Gambar 4.22 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay

Jumlah Packet = 21588

Tota Delay = time 2 time 1

Waktu antar = total Delay (0.535959)

Delay =

= 0,529 ms

Pengolahan data hasil pengukuran Provider yang kedua yaitu XL pada siang hari.

Pengukuran dilakukan dengan cara menunduh video dengan kapasitas 39,9 mb, yang

dimana titik awal ke titik ke dua jaraknya 20 meter dari titik kedua dengan Bts adalah 154

meter.

Gambar 4.23 Hasil Tangkap layar unduh video

36

a. Throughput

Jarak/titik kedua (154 meter)

Gambar 4.24 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput

=

= 1533 k bytes/s

dimana :

1 bytes = 8 bit

= 1533 8

= 12,264 k bits/s

b. Packet Loss

Gambar 4.25 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss

37

di mana :

Y = Packet data dikirim – Packet data diterima

A = Packet data dikirim

Packet data diterima = Packet data dikirim – Packet yang hilang

= 42838 – 51

= 42787

Packet Loss =

= 0,1 %

c. Delay

Gambar 4.26 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay

Gambar 4.27 Ringkasan Hasil Tangkap Layar Total Delay

Jumlah Packet = 42838

Tota Delay = time 2 time 1

38

Waktu antar = total Delay (3.892617)

Delay =

= 9.08 ms

Pengolahan data hasil pengukuran Provider yang ketiga yaitu Three pada siang

hari. Pengukuran dilakukan dengan cara menunduh video dengan kapasitas 39,9 mb, yang

dimana titik awal ke titik ke dua jaraknya 20 meter dari titik kedua dengan Bts adalah 259

meter.

Gambar 4.28 Hasil Tangkap layar unduh video

a. Throughput

Jarak/titik kedua (259 meter)

Gambar 4.29 Ringkasan hasil Tangkap Layar Throughput

39

=

= 1321 k bytes/s

dimana

1 bytes = 8 bit

= 1321 8

= 10568 k bits/s

b. Packet Loss

Gambar 4.30 RingkasanHasil Tangkap layar Packet Loss

di mana :

Y = Packet data dikirim – Packet data diterima

A = Packet data dikirim

Packet data diterima = Packet data dikirim – Packet yang hilang

= 45192 – 1239

= 43953

Packet Loss =

= 2,7 %

40

c. Delay

Gambar 4.31 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay

Gambar 4.32 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay

Jumlah Packet = 45192

Tota Delay = time 2 time 1

Waktu antar = total Delay (5.784854)

Delay =

= 0.0001 ms

41

4.2.2 Pengukuran Parameter Throughput, Packet Loss Dan Delay Pada Sore Hari

(13.00 sampai pukul 18.00 Wita)

Pengolahan data hasil pengukuran Provider yang pertama yaitu Telkomsel pada sore

hari pukul 17.00 wita. Pengukuran dilakukan dengan cara mengunduh video dengan

kapasitas 39,9 mb, yang dimana titik awal user dengan Bts adalah 528 meter.

Gambar 4.33 Hasil Tangkap layar unduh video

a. Throughput

Jarak/titik awal (528 meter)

Gambar 4.34 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput

=

42

= 1603 k bytes/s

dimana

1 bytes = 8 bit

= 1603 X 8

= 12824 k bits/s

b. Packet Loss

Gambar 4.35 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss

di mana :

Y = Packet data dikirim – Packet data diterima

A = Packet data dikirim

Packet data diterima = Packet data dikirim – Packet yang hilang

= 42945 – 19

= 42926

Packet Loss =

= 0,04 %

43

c. Delay

Gambar 4.36 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay

Gambar 4.37 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay

Jumlah Packet = 42945

Tota Delay = time 2 time 1

Waktu antar = total Delay (11.38608)

Delay =

= 0,0003 ms

44

Pengolahan data hasil pengukuran Provider yang kedua yaitu XL pada sore hari.

Pengukuran dilakukan dengan cara mengunduh video dengan kapasitas 39,9 mb, yang

dimana titik awal ke titik ke dua jaraknya 20 meter dari titik kedua dengan Bts adalah 135

meter.

ambar 4.38 Hasil Tangkap layar unduh video

a. Throughput

Jarak/titik awal (135 meter)

Gambar 4.39 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput

=

= 498 bytes/s

dimana :

1 bytes = 8 bit

= 498 8 = 3984 k bits/s

45

b. Packet Loss

Gambar 4.40 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss

di mana :

Y = Packet data dikirim – Packet data diterima

A = Packet data dikirim

Packet data diterima = Packet data dikirim – Packet yang hilang

= 17281 – 3

= 17278

Packet Loss =

= 0,01 %

c. Delay

Gambar 4.41 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay

46

Gambar 4.42 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay

Jumlah Packet = 17281

Tota Delay = time 2 time 1

Waktu antar = total Delay (14.38334)

Delay =

= 0.0008 ms

Pengolahan data hasil pengukuran Provider yang ketiga yaitu Three pada siang

sore Pengukuran dilakukan dengan cara menunduh video dengan kapasitas 39,9 mb, yang

dimana titik awal ke titik ke dua jaraknya 20 meter dari titik kedua dengan Bts adalah 246

meter.

Gambar 4.43 Hasil Tangkap layar unduh video

47

a. Throughput

Jarak/titik awal ( 246 meter)

Gambar 4.44 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput

=

= 814 k bytes/s

dimana

1 bytes = 8 bit

= 814 X 8

= 6512 k bits/s

b. Packet Loss

Gambar 4.45 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss

48

di mana :

Y = Packet data dikirim – Packet data diterima

A = Packet data dikirim

Packet data diterima = Packet data dikirim – Packet yang hilang

= 36484 – 1661

= 34823

Packet Loss =

= 4,5 %

c. Delay

Gambar 4.46 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay

Gambar 4.47 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay

49

Jumlah Packet = 36484

Tota Delay = time 2 time 1

Waktu antar = total Delay (9.988189 )

Delay =

= 0,0002 ms

Pengolahan data hasil pengukuran Provider yang pertama yaitu Telkomsel pada

siang hari. Pengukuran dilakukan dengan cara mengunduh video dengan kapasitas 39,9

mb, yang dimana titik awal ke titik ke dua jaraknya 20 meter dari titik kedua dengan Bts

adalah 534 meter.

Gambar 4.48 Hasil Tangkap layar unduh video

a. Throughput

Jarak/titik kedua (534 meter)

Gambar 4.49 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput

50

=

= 649 k bytes/s

dimana

1 bytes = 8 bit

= 649 8

= 5192 k bits/s

b. Packet Loss

Gambar 4.50 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss

dimana :

Y = Packet data dikirim – Packet data diterima

A = Packet data dikirim

Packet data diterima = Packet data dikirim – Packet yang hilang

= 9146 – 0

= 9146

Packet Loss =

= 0 %

51

c. Delay

Gambar 4.51 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay

Gambar 4.52 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay

Jumlah Packet = 9146

Tota Delay = time 2 time 1

Waktu antar = total Delay (0.090965)

Delay =

= 9,94 ms

Pengolahan data hasil pengukuran Provider yang kedua yaitu XL pada sore hari.

Pengukuran dilakukan dengan cara menunduh video dengan kapasitas 39,9 mb, yang

dimana titik awal ke titik ke dua jaraknya 20 meter dari titik kedua dengan Bts adalah 154

meter.

52

Gambar 4.53 Hasil Tangkap layar unduh video

a. Throughput

Jarak/titik kedua (154 meter)

Gambar 4.54 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput

=

= 2015 k bytes/s

dimana :

1 bytes = 8 bit

= 2015 8

= 16120 k bits/s

53

a. Packet Loss

Gambar 4.55 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss

dimana :

Y = Packet data dikirim – Packet data diterima

A = Packet data dikirim

Packet data diterima = Packet data dikirim – Packet yang hilang

= 45514 – 27

= 45487

Packet Loss =

= 0,05 %

b. Delay

Gambar 4.56 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay

54

Gambar 4.57 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay

Jumlah Packet = 45514

Tota Delay = time 2 time 1

Waktu antar = total Delay (0.213534)

Delay =

= 4.69 ms

Pengolahan data hasil pengukuran Provider yang ketiga yaitu Three pada sore

hari. Pengukuran dilakukan dengan cara menunduh video dengan kapasitas 39,9 mb, yang

dimana titik awal ke titik ke dua jaraknya 20 meter dari titik kedua dengan Bts adalah 259

meter.

Gambar 4.58 Hasil Tangkap layar unduh video

55

a. Throughput

Jarak/titik kedua (259 meter)

Gambar 4.59 Ringkasan Hasil Tangkap layar Throughput

=

= 1074 k bytes/s

dimana :

1 bytes = 8 bit

= 1074 8

= 8592 k bits/s

b. Packet Loss

Gambar 4.60 Ringkasan Hasil Tangkap layar Packet Loss

56

dimana :

Y = Packet data dikirim – Packet data diterima

A = Packet data dikirim

Packet data diterima = Packet data dikirim – Packet yang hilang

= 41773 – 1939

= 39834

Packet Loss =

= 4,7 %

c. Delay

Gambar 4.61 Ringkasan Hasil Tangkap layar Delay

Gambar 4.62 Ringkasan Hasil Tangkap layar total Delay

57

Jumlah Packet = 41773

Tota Delay = time 2 time 1

Waktu antar = total Delay (0.553994 )

Delay =

= 1,326 ms

4.3 Analisa Hasil Pengukuran

Analisa data hasil pengukuran Throughput, Packet Loss dan Delay saat melakukan

unduh video dengan kapasitas 39.9 mb menggunakan Provider XL, Telkomsel dan Three

pada siang hari pukul 11.00 Wita sampai 14.00 Wita sesuai dengan titik awal user dengan

Bts dan dari titik awal ke titik kedua, selanjutnya dari titik ke dua ke Bts yang sama.

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran dari titik awal ke Bts dan dari titik awal ke titik ke dua

jaraknya 20 meter dan dari titik kedua dengan Bts yang sama pada siang hari (11.00 –

14.00 Wita).

Jarak Ke

Bts

(mtr)

Provider

Nilai

Throughput

(Kbps)

Nilai

speed

Test

(Mbps)

Nilai

Packet

Loss

(bytes)

Delay

(ms)

Persentase

Nilai

Throughput

(%)

Persentase

Nilai

Packet

Loss

(%)

Titik awal

XL

(135m)

3980 5,07 2 3.11 78,5 0,0

Telkomsel

(528 m)

2688 4,94 22 0,0017 54,4 0,067

Three

(246 m)

6458 8,88 671 3,70 72,7 2,6

Titik awal

ke titik ke

dua 20 m

XL

(154 m)

12,264 22,7 51 9,08 53,7 0,1

Telkomsel

(534 m)

7464 14,5 0 0,529 51,44 0

58

Three

(259 m)

10568 15,4 1238 0,0001 68,57 2,7

Dari table 4.1 dapat dilihat bahwa nilai Throughout pada Provider XL pada titik awal

135 meter dari Bts memiliki nilai persentase (78,5%), Pada provider Telkomsel dari titik

awal ke Bts 528 meter nilai persentasenya Throughput (54,4%) dan Three dari titik awal ke

Bts 246 meter nilai persentasenya Throughput (72,7%). Untuk provider XL pada titik

selanjutnya yang di mana dari titik awal ke titik ke dua jaraknya 20 meter dan dari titik

kedua ke Bts yang sama jaraknya 154 meter memiliki nilai Throughput (53,7%), nilai

Throughput Telkomsel dengan jarak ke Bts 534 meter (51,44%) dan Three dengan jarak ke

Bts 259 meter (68,57%) .

Untuk nilai Packet Loss setiap Provider memiliki nilai yang bervariasi setiap jarak.

Untuk Provider XL pada titik awal 135 meter dari Bts memiliki nilai persentase (0,0%).

Untuk Provider Telkomsel dari titik awal ke Bts 528 meter nilai persentasenya (0,067%).

Untuk Provider Three dari titik awal ke Bts 246 meter nilai persentasenya Throughput

(0,1%). %). Untuk provider XL pada titik selanjutnya yang di mana dari titik awal ke titik

ke dua jaraknya 20 meter dan dari titik kedua ke Bts yang sama jaraknya 154 meter

memiliki nilai Packet Loss (0,1%), nilai Packet Loss Telkomsel dengan jarak ke Bts 534

meter (0%), dan nilai Packet Loss Three dengan jarak ke Bts 259 meter (2,7%).

Untuk nilai Delay pada Provider XL pada titik awal 135 meter dari Bts memiliki nilai

(3,11 ms), Untuk Provider Telkomsel dari titik awal ke Bts 528 meter nilai (0,0017 ms),

Untuk Provider Three dari titik awal ke Bts 246 meter nilai (3,70 ms). Untuk provider XL

pada titik selanjutnya yang di mana dari titik awal ke titik ke dua jaraknya 20 meter dan

dari titik kedua ke Bts yang sama jaraknya 154 meter memiliki nilai Delay nilainya (9,08

ms), Telkomsel pada jarak 534 meter nilainya (0,529 ms) dan Three pada jarak 259 meter

nilainya (0,0001 ms).

Analisa data hasil pengukuran Throughput, Packet Loss dan Delay saat melakukan

unduh video dengan kapasitas 39.9 mb menggunakan Provider XL, Telkomsel dan Three

pada sore hari pukul 15.00 Wita sampai 18.00 Wita sesuai dengan titik awal user dengan

Bts dan dari titik awal ke titik kedua, selanjutnya dari titik ke dua ke Bts yang sama.

59

Tabel 4.2 Hasil Pengukuran dari titik awal ke Bts dan dari titik awal ke titik ke dua

jaraknya 20 meter dan dari titik kedua dengan Bts yang sama pada sore hari (15.00 – 18.00

Wita).

Jarak

(mtr)

Provider

Nilai

Throughput

(kbps)

Nilai

speed

Test

(Mbps)

Nilai

Packet

Loss

(byte)

Delay

(ms)

Nilai

Throughput

(%)

Nilai

Packet

Loss

(%)

Titik awal

XL

(135m)

3984 7,25 3 0.0008 54,8 0,01

Telkomsel

(528 m)

12824 21,2 19 0,0003 60,04 0,04

Three

(246 m)

6512 10,2 1661 0,0002 63,7 4,5

Titik awal

ke titik ke

dua 20

XL

(154 m)

16120 27,1 27 4,69 59,4 0,45

Telkomsel

(534 m)

5192 7,94 0 9,94 65,49 0

Three

(259 m)

8592 10,2 1939 1,326 84,21 4,7

Dari table 4.2 dapat dilihat bahwa nilai Throughout pada Provider XL pada titik awal

135 meter dari Bts memiliki nilai persentase (54,8%), Pada provider Telkomsel dari titik

awal ke Bts 528 meter nilai persentasenya Throughput (60,04%) dan Three dari titik awal

ke Bts 246 meter nilai persentasenya Throughput (63,7%). Untuk provider XL pada titik

selanjutnya yang di mana dari titik awal ke titik ke dua jaraknya 20 meter dan dari titik

kedua ke Bts yang sama jaraknya 154 meter memiliki nilai Throughput (59,4%), nilai

Throughput Telkomsel dengan jarak ke Bts 534 meter (65,49 %) dan Three dengan jarak ke

Bts 259 meter (4,5%) .

Untuk nilai Packet Loss setiap Provider memiliki nilai yang bervariasi setiap jarak.

Untuk Provider XL pada titik awal 135 meter dari Bts memiliki nilai persentase (0,01%).

60

Untuk Provider Telkomsel dari titik awal ke Bts 528 meter nilai persentasenya (0,04%).

Untuk Provider Three dari titik awal ke Bts 246 meter nilai persentasenya Throughput

(4,5%). Untuk provider XL pada titik selanjutnya yang di mana dari titik awal ke titik ke

dua jaraknya 20 meter dan dari titik kedua ke Bts yang sama jaraknya 154 meter memiliki

nilai Packet Loss (0,45%), nilai Packet Loss Telkomsel dengan jarak ke Bts 534 meter

(0%), dan nilai Packet Loss Three dengan jarak ke Bts 259 meter (4,7%).

Untuk nilai Delay pada Provider XL pada titik awal 135 meter dari Bts memiliki nilai

(0.0008 ms), Untuk Provider Telkomsel dari titik awal ke Bts 528 meter nilai (0,0003 ms),

Untuk Provider Three dari titik awal ke Bts 246 meter nilai (0,0002 ms). Untuk provider

XL pada titik selanjutnya yang di mana dari titik awal ke titik ke dua jaraknya 20 meter dan

dari titik kedua ke Bts yang sama jaraknya 154 meter memiliki nilai Delay nilainya (4,69

ms), Telkomsel pada jarak 534 meter nilainya (9,94 ms) dan Three pada jarak 259 meter

nilainya (1,326 ms).

61

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Untuk pengukuran parameter QoS dilakukan dengan menembak titik Bts agar Bts

mana yang akan di ukur, selanjutnya menggunakan aplikasi Wireshark dengan

menghubungkan laptop dengan smartphone untuk mendapatkan koneksi internet,

dalam mendapatkan nilai parameter QoS yang lebih bagus ada tambahan aplikasi

pendukung yaitu speedtest, open signal.

2. Berdasarkan data hasil yang di dapat untuk provider XL pada siang hari dari titik

awal ke Bts dengan jarak 135 meter mendapatkan nilai Troughput 3980 kbps

(78,5%) , nilai Packet Loss 2 byte (0,0%), dan nilai Delay 3,11 ms. Sedangkan

untuk titik kedua yang di mana dari titik awal ke titik kedua jaraknya 20 meter dan

untuk titik ke dua ke Bts jaraknya 154 meter mendapatkan nilai Troughput 12,264

kbps (53,7%) , nilai Packet Loss 51 byte (0,1%), dan nilai Delay 9,08 ms. Pada sore

hari dari titik awal ke Bts dengan jarak 135 meter mendapatkan nilai Troughput

3984 kbps (54,8%) , nilai Packet Loss 3 byte (0,01%), dan nilai Delay 0.0008 ms.

Sedangkan untuk titik kedua yang di mana dari titik awal ke titik kedua jaraknya 20

meter dan untuk titik ke dua ke Bts jaraknya 154 meter mendapatkan nilai

Troughput 16120 kbps (59,4%) , nilai Packet Loss 27 byte (0,45 %), dan nilai Delay

4,69 ms.

3. Berdasarkan data hasil yang di dapat untuk provider Telkomsel pada siang hari dari

titik awal ke Bts dengan jarak 528 meter mendapatkan nilai Troughput 2688Kbps

(54,4%) , nilai Packet Loss 22 byte (0,067%), dan nilai Delay 0,0017 ms.

Sedangkan untuk titik kedua yang di mana dari titik awal ke titik kedua jaraknya 20

meter dan untuk titik ke dua ke Bts jaraknya 534 meter mendapatkan nilai

Troughput 7464 kbps (51,44%) , nilai Packet Loss 0 byte (0 %), dan nilai Delay

(0,529 ms). Pada sore hari dari titik awal ke Bts dengan jarak 528 meter

mendapatkan nilai Troughput 12824kbps (60,04%) , nilai Packet Loss 19 byte

(0,04%), dan nilai Delay 0,0003 ms. Sedangkan untuk titik kedua yang di mana dari

62

titik awal ke titik kedua jaraknya 20 meter dan untuk titik ke dua ke Bts jaraknya

534 meter mendapatkan nilai Troughput 5192 kbps (65,49%) , nilai Packet Loss 0

byte (0%), dan nilai Delay 9,94 ms.

4. Berdasarkan data hasil yang di dapat untuk provider Three pada siang hari dari titik

awal ke Bts dengan jarak 246 meter mendapatkan nilai Troughput 6458 Kbps

(72,7%) , nilai Packet Loss 671 byte (2,6%), dan nilai Delay 3,70 ms. Sedangkan

untuk titik kedua yang di mana dari titik awal ke titik kedua jaraknya 20 meter dan

untuk titik ke dua ke Bts jaraknya 259 meter mendapatkan nilai Troughput 10568

kbps (68,57%) , nilai Packet Loss 1238 byte (2,7 %), dan nilai Delay (0,0001ms).

Pada sore hari dari titik awal ke Bts dengan jarak 246 meter mendapatkan nilai

Troughput 6512 kbps (63,7%) , nilai Packet Loss 1661 byte (4,5%), dan nilai Delay

0,0002 ms. Sedangkan untuk titik kedua yang di mana dari titik awal ke titik kedua

jaraknya 20 meter dan untuk titik ke dua ke Bts jaraknya 259 meter mendapatkan

nilai Troughput 8592 kbps (84,21%) , nilai Packet Loss 1939 byte (4,7%), dan nilai

Delay 1,326ms.

5.2 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya di harapkan menggunakan aplikasi analisa protocol

jaringan yang lebih presisi sehingga mendapat perbandingan lebih lengkap.

2. Untukpenelitian selanjutnya di harapkan menggunkan Provider yang lebih banyak

dam bervariasi lagi minimal menggunkan 5 Provider .

3. Untuk penelitian selanjutnya juga di harapkan menggunkan titik pengambilan atau

jarak yang lebih banyak dan jauh sehingga mendapatkan kesimpulan Provider

mana yang di gunakan lebih baik ketika posisinya jauh dari Bts.

DAFTAR PUSTAKA

Didik Widianto, Eko. 2016. Analisis Quality of Service (QoS) Jaringan Telekomunikasi

High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) pada Teknologi 3,5G. Universitas

Diponogoro

Efriyendro, R, Rahayu, Y. 2017. Analisa Perbandingan kuat sinyal 4G LTE Antara

Operator Telkomsel dan XL AXIATA Berasarkan Parameter Drive Test

Menggunakan Software G-NeTrack Pro Di area Jalan Protokol Panam.

Fakultas Teknik. Universitas Riau.

Kelmizona, S. 2015. Analisis kualitas jaringan internet berbasis HSDPA pada jaringan XL

di wilayah padang utara. Jurusan Teknik Elektronika Dan Informatika. Universitas

Negeri Padang.

Made Mahendra Yudha1, Dewa. Ketut Sudiarta2, Pande. Indra ER2, Ngurah. 2016.

Analisis parameter jaringan hsdpa kondisi indoor dengan tems investigation

dan g-nettrack pro. Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Udayana.

Wulandari, R. 2016. Analisis QoS (Quality Of Service) Pada Jaringan Internet (Studi

Kasus : Upt Loka Uji Teknik Penambangan Jampang Kulon – Lipi). UPT Loka Uji

Teknik Penambangan Jampang Kulon Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jl.

Cihaur No. 2 Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi 43361.