Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan

Jumat, 07 Desember 2012

Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan Berdasarkan Jenis-jenis Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II

sekedar share aja, ini hasil poster TA gw, smg bisa memberi inspirasi bagi yang membacanya. (bagus kan poster gw, hehe)
by Ery Abdul Baary (3508100058) studi kasus: Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya
Description: Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, sistem informasi pertanahan belum diterapkan, jadi untuk melaksanakan tugasnya hanya menggunakan sebatas peta digital, maka dari itu perlu adanya sistem informasi pertanahan yang terpadu dan mutakhir untuk mendukung dan mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi pertanahan di Kota Surabaya II. Pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan sistem informasi pertanahan berdasarkan jenis hak atas tanah dengan menggunakan peta digital Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya skala 1:1000, citra Quickbird 2010, database mengenai bidang tanah dan data hasil survey. Pengolahan data menggunakan software utama Autodesk Land Dekstop 2009, ArcGIS 9.3. Pembuatan program aplikasi menggunakan software Visual Basic 6.0 yang dilengkapi dengan software tambahan MapObject 2.2. Dari hasil pembuatan Sistem informasi pertanahan di Kelurahan Genteng, Program ini mampu mengidentifikasi informasi bidang tanah mengenai jenis hak atas tanah yang meliputi 224 bidang tanah yang terdiri dari 132 bidang tanah atas hak guna bangunan, 89 bidang tanah atas hak milik, dan 3 bidang tanah atas hak pakai, serta dilengkapi dengan buku panduan sehingga dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan kebijakan dalam rencana pelaksanaan program inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
Alt. Description In the Land Office in Surabaya II, the application of land information system has not been applied yet, so to the extent of his duties only use digital maps, and therefore the need for an integrated land information system and technology to support and optimize the management of land information system in the city of Surabaya II. At this research will be conducted by making land information system based on the type of land by using the digital map of Genteng Village, Genteng District, Surabaya with scale of 1:1000, Quickbird imagery in 2010, database on land area and the data of the survey. Data processing using the main software Autodesk Land Desktop 2009 and ArcGIS 9.3. Making an application program using Visual Basic 6.0 software that comes with additional software MapObject 2.2. From the results of making land information system, this program is able to identify information about the right types of land, which includes 224 parcels of land consisting of 132 parcels of land on the building utilization right, 89 parcels of land on the proprietary, and 3 parcels of land on use rights, and is equipped with guide manual books, so it can be used to assist in policy making in the implementation plan inventory control, ownership, and use of land.
klik untuk baca selengkapnya

Senin, 02 April 2012

British Toponimy

British toponymy is the study of place names in Great Britain, their origins and trends in naming. Toponymy is distinct from the study of etymology, which is concerned mainly with the origin of the words themselves.
British toponymy is rich, complex and diverse. Modern interpretations are apt to be inexact and non-empirical. Many British forms and names have been corrupted and broken down over the years due to changes in language and culture which caused the original meanings to be lost. In some cases words used in place names are derived from languages that are extinct, and of which there are no extant known definitions. Many place names are also many compounds between two separate languages from separate periods.
Place names almost always have meanings which were significant to the settlers of a locality (not necessarily the first settlers). Sometimes these meanings are still obvious (Newcastle, Three Oaks), but more often elucidating them requires study of older languages. In general, British place names contain three major types of elements: personal names (or pre-existing names of natural features), natural features and settlement functions. However, these elements derive from the several different languages which have been spoken in the British Isles, and the combinations in a single name may not all date from the same period (or same language). Much of the inferred development of British place name relies on the breaking down and corruption of place names. As the names lose their original meaning (because a new or modified language becomes spoken), the names are either changed, or drift to new forms, or are added to. An interesting example is Torpenhow Hill, in Cumbria; the name seems to have grown by addition of new elements by people who did not understand the original name. The first syllables "tor" and "pen" being Brythonic, while the last "how" and "hill" are Old English, all meaning 'hill'.

Origins
The place names of Britain are unusually rich and diverse, primarily as a result of historical changes in language and culture. These affected different parts of the British Islands to different extents, resulting in a mosaic effect in the names of places. The exact nature of these linguistic/cultural changes is often controversial,[1] but the general consensus is as follows.
The British Isles were inhabited during the Stone and Bronze Ages by peoples of whom very little can be said with certainty. Modern men arrived around 35,000 years ago. Their language may or may not have been pre-Indo-European, perhaps related to Aquitanian (see Atlantic Bronze Age).
During the Iron Age, we can observe that the population of Britain shared a culture with the so called 'Celtic' peoples inhabiting Northern Europe at the time.[2] Land use patterns to do not appreciably change from the Bronze Age period, suggesting that the population remained in situ.[2] Although there is little direct evidence, the Romans thought that the Britons were 'Celtic', and the names given to historical British rulers of this period are 'Celtic'. Celtic languages are still spoken (or were until recently) in Wales, Scotland, Ireland, Cumbria and Cornwall. Together with the evidence of shared culture, this suggests that the entire population of the British Isles spoke a Celtic language(s) up to the Roman conquest, possibly since the Stone age.
The 'underlay' of British place names is thus Celtic in origin, and more specifically Brythonic ('British'), to distinguish it from the closely related Gaelic languages of Ireland. The oldest place names in England appear to be the names of rivers, many of which can easily be interpreted as Brythonic in origin, e.g. Exe/Axe/Usk, Derwent. In the areas of Great Britain in which Brythonic languages were not replaced until relatively late on (Cumbria, Cornwall), or have not been replaced (Wales), most place names are still essentially Brythonic in origin.
After the Roman conquest, many Roman place names appear, particularly associated with military settlements. However, often these were simply latinisation of existing names; e.g. Verulamium for Verlamion (St. Albans); Derventio for Derwent (Malton). After the collapse of Roman Britain, few of these place names survived. Most Roman sites are known by later names; many are distinguished as Roman sites by the suffix chester/cester/caster (from the Latin castra = camp), but with no reference to the Roman name. The influence of Latin on British place names is thus generally only slight.
In the so-called "dark age" which followed the end of the Roman Empire, major changes in the part of Britain now called England occurred (plus or minus Cornwall). The language of this region became Anglo-Saxon, a hybrid Germanic language originating in north-west Germany and Denmark. Traditionally, this has been supposed to be due to a mass migration of Angles and Saxon in Britain, 'pushing back the Celts into Wales and Scotland'.[1] However, this view is not supported archaeologically, and it is possible that a small population of Anglo-Saxon settlers 'Germanised' this region of Britain over a few generations.[3] This possibility is supported by genetic studies showing that most whites in England are descendants of a small group of Ice Age hunters and gatherers who lived in England approximately 12,000 years ago.[4] Regardless of the cause, due to this linguistic (if not cultural etc.) replacement most place names in modern England are discernibly Anglo-Saxon. A large fraction of these contain personal names, suggesting that they were named after the first Anglo-Saxon to dwell there. Personal names are less common in Brythonic place names.
A few centuries after, in the period c.850-1050 AD, the north and east of England and the islands and coasts of Scotland were settled by Norse and Danish 'Vikings'.[5] Many place names in these areas are thus of Old Norse origin. Since Old Norse had many similarities to Anglo-Saxon, there are also many hybrid Saxon/Norse place names in the so-called 'Danelaw' of England. Again, many of the Viking place-names contain personal names, suggesting they are named for the local Norse/Danish lord or chieftain.
Contemporaneously, the west coast of what is now called Scotland was settled by people from Ireland, the 'Scotti'. Again, the actual details are hazy, and the degree of 'invasion' versus 'cultural spread' is open for debate.[6] It is unclear what language was spoken by the Picts, the name given to the people who inhabited Scotland before (and presumably after) the appearance of the Scotti; it is assumed to be a Brythonic language. What is clear, however, is that many place names in modern Scotland derive from the Gaelic family of languages, rather than Brythonic. Some place names in Scotland (particularly in the Highlands) may have been gradually modified from Brythonic to Gaelic during the 'invasion' of the Scotti.
After the Norman invasion of England in 1066 AD, some Norman French influences can be detected in place names, notably the simplification of ch to c in Cerne and -cester, and the addition of names of feudal lords as in Stoke Mandeville.[7] However, extension of the Norman system into the lowlands of Scotland resulted in the development of Scots as the spoken language, a hybrid based on Anglo-Saxon. Non-Celtic place names are therefore common in the southern part of Scotland, for instance Edinburgh.
Place names in Britain have remained relatively stable since the early Norman period, breaking down and 'weathering' to modern forms, but without further dramatic changes. At most, some place names have continued to accrue pre- or suffixes, such as 'Little'; or distinguishing features, such as a local river name.

Languages
There are many other languages which have shaped and informed the nomenclature of the United Kingdom: various Celtic languages (including Brythonic, Gaelic (Old Irish), Scots Gaelic, Welsh, Cornish and Pictish), Latin, Anglo-Saxon, Old Norse, Norman French, modern French and perhaps a few others besides.[8]
Pre-Celtic
There is currently much debate about the identity of the earliest dwellers in the British Isles, during the Stone and Bronze Ages. Patterns of land use in Britain suggest a continuity of population throughout these periods and into the Iron Age.[2] However, it has been suggested that the original population of Europe ('Old Europeans' or proto-Europeans) were 'replaced' by Indo-European speaking peoples from the neolithic onwards (the Kurgan hypothesis), eventually reaching the British Isles. Recently this hypothesis has fallen out of favour, and cultural and linguistic diffusion is now favoured.[2] It is therefore possible that the population of the British Isles spoke a now unknown language, before adopting Celtic languages during the Bronze/Iron Ages. It has been suggested that some unexplained place names in the British Isles (particularly of rivers, which tend to be the oldest names) may be derived from this hypothesised proto-European language.

Celtic
Celtic languages appear to have been spoken in the British Isles at the time of the Roman conquest (see above). It is therefore a general assumption that many place names in the British Isles have a substrate of Celtic origin, if they are not indeed self-evidently Celtic. The Celtic languages of Britain are divided into two families; Brythonic (i.e. 'Briton-ish'), including Welsh, Cumbric, Cornish and the hypothesised Pictish language; and Goidelic, including Irish Gaelic and Scottish Gaelic
In Wales and Cornwall most place names are, respectively, Welsh or Cornish. In Cumbria, there are Celtic place names, mostly associated with natural features, rather than settlements. These include the mountains Blencathra and Helvellyn,[9] and the rivers Ehen and Cocker.
In Scotland there is a substrate of apparently Brythonic names in the east and south (e.g. Kincardine, Dunragit). However, most Celtic place names in Scotland are Gaelic, stemming from the settlement of Scotland by the Irish 'Scotti', and the subsequent expansion of the Gaelic language.

Latin
Very few Roman names survived the end of Roman Britain, though many Roman settlements were re-used. These were generally renamed, although usually with the suffix caster/chester, from the Latin castra (camp). In Wales and Cumbria, caer, of the same derivation, was used for the same purpose [10] (cf. Caerdydd (Cardiff) and Carlisle). Another partial roman survival was pons (bridge), which survives in Welsh as 'pont', e.g. Pontypridd.[10] In England, several places contain the element 'street', derived from the Latin strata (paved road); these places are generally on the course of a Roman road, hence the name; e.g. Chester-le-Street.
Other Latin elements in British place names often derive from the medieval period as affectations. This includes the use of magna and parva instead of the more usual 'Great/Little'; e.g. Chew Magna. Some Latin elements are more recent still; for instance Bognor Regis. Regis (Royal) was given to the town as an honorarium by George V after he convalesced there.[11]

English
The terms "Old English" and "Anglo-Saxon" are fundamentally equivalent in meaning, though the former is normally used for the language and represents the Germanic language in use between the arrival of the Saxons (with Jutes and Angles) up to about 100 years after the Norman invasion of 1066. [12]. Old English existed in a number of forms such as West Saxon, Kentish and Anglian. Middle English was used from about 100 years after the Norman Conquest until the end of the Middle Ages. Modern English is derived directly from Middle English. Old English derived names form the majority of place names in England, as well as a substantial number in Lowland Scotland, and some in Wales.
Many of the Scottish place names are derived via Scots, which was an Anglic dialect spoken in southern Scotland, thus some of the common English elements surived in different forms in Scotland ; e.g. the Old English 'Byrig/Burh', survivng in England as 'bury/borough', being in Scotland 'burgh', a form that was also retained in Northern England (e.g. English Bamburgh, Scottish Edinburgh).

Scandinavian Languages
Old Norse, a language from which both Danish and Norwegian are derived was spoken (with dialects) by the 'Viking' settlers who occupied many places in the north of the British Isles during the Viking era. In general Danes settled in eastern England, whilst the Norse settled around the islands and coasts of Scotland, Ireland and western England.[13] Although the language of the two groups were essentially similar, there is bias amongst the elements found in place names. For instance -by and thorpe are much more common in Danish place names, whilst toft/taft and bister/ster/bost are more common in Norse names; all these elements essentially mean 'settlement/dwelling'.[13]

Norman French
Following the Norman conquest, some place names acquired prefixes or suffixes giving the names of their new owners; for example Grays Thurrock or Stoke Mandeville. Other names that are suffixed with the name of a landowning family include Stanton Lacy and Newport Pagnell. The influence of Norman French also occasionally modified existing place names into pseudo-French names; e.g. Chapel-en-le-Frith (Fr. Church-in-the, OE. Woods[14]); Chester-le-Street.
Processes & patterns in British toponymy
• Back-formation: the process whereby names are derived from one another in the opposite direction to that which would be expected - for example, rivers with an obsolete/forgotten name are often renamed after a town on its banks rather than vice versa. The river running through Rochdale became known as the 'Roch' through this process.[citation needed] Cambridge, perhaps uniquely, illustrates both normal and back-formation. Originally Grontabricc, a bridge on the Granta, the name became Cantebruge and then Cambrugge, from which the river was renamed Cam.
• Element order: In Germanic languages, and thus in Old English and Old Norse place names, the substantive element is generally preceded by its modifier(s); 'north farm' (Norwich), 'Badecca's spring' (Bakewell).[15] In Celtic place names, the order is usually reversed, with the thing being described (hill, valley, farm etc.) as the first element: e.g. Tregonebris 'settlement (of) Cunebris', Aberdeen 'mouth (of the) Dee'. This is not true of all Celtic names; e.g. Malvern 'bald hill'[16] (cf. W. moel + bryn).
• Translation: The general similarity of Old Norse and Old English meant that place names in the Danelaw were often simply 'Norsified'. For instance, Askrigg in Yorkshire, 'ash ridge'[17]; whilst the first element is indubitably the Norse asc (pronounced "ask"), ask- could easily represent a "Norsification" of the Old English element æsc (pronounced "ash"). In this case both asc and æsc mean the same - 'ash' (tree).
• False analogy: Sometimes, however, the place names were changed to match their own pronunciation habits without reference to the original meaning. Thus Skipton should be 'Shipton' (Old English scipetun - 'sheep farm'[18]). However since sh in Old English was usually cognate with sk in Old Norse, the name became changed by false analogy to Skipton, in this way losing its meaning (since the Old Norse for sheep was entirely different from the Old English).
Problems
• Intepreting some names can be difficult, if the reason for the name is no longer evident. Some names originally referred to a specific natural feature such as a river, ford or hill, that can no longer be identified. For example, Whichford (Warwickshire) means "the ford on the Hwicce", but the location of the ford is lost.[19]
• The elements den (valley) and don (hill) from Old English are sometimes confused now that they lack obvious meaning - for example Croydon is in a valley and Willesden is on a hill. Their expected spellings might therefore be "Croyden" and "Willesdon".
• Another problematic element is -ey, as in Romsey. This commonly means 'island', from the Old English -eg . However, -ey can also be derived from the Old English haeg, meaning 'enclosure', for example in Hornsey.
• The elements wich and wick can have a variety of meanings. Generally wich/wick/wyke indicates a farm or settlement (e.g. Keswick - 'Cheese-farm'[20]). However some of the sites are of Roman, or shortly post-Roman origin, in which the wich is related to the Latin vicus ('place'). These "wics" seem to have been trading posts.[21] On the coast, wick is often of Norse origin, meaning 'bay' or 'inlet' (e.g. Lerwick).

Toponymy by Region
England

Most English place names are Old English.[8] Personal names often appear within the place names, presumably the names of local landowners at the time of naming. In the north and east, there are many place names of Norse origin; similarly, these contain many personal names. In general, the Old English and Norse place names tend to be rather mundane in origin, the most common types being [personal name + settlement/farm/place] or [type of farm + farm/settlement] - most towns ending in -wich, -ton, -ham, -by, -thorpe, -stoke/stock are of these types.
In Cumbria there remain a number of place names in Cumbric, the Brythonic language of this region, examples including Carlisle, Helvellyn and Blencathra.
Most old Roman settlements, whether actually inhabited or not, were given the title of chester/caster in Old English (from the Latin castrum, for 'camp'); the specific names for each may only have little relation to the Roman names (e.g. modern Chester was actually called Deva by the Romans). Modern Winchester was 'Venta Belgarum', the 'Win-' element deriving from 'Venta' in a similar way to the names Caerwent and Gwent from Venta Silurum in south Wales.
In Cornwall most place names, especially in western areas, are Cornish in origin; e.g. Penzance (Holy Head).
Cornish being a Brythonic language, such names show some similarity to Welsh and Breton. In Eastern Cornwall the placenames show a stronger English influence.

Wales
The vast majority of place names in Wales are Welsh by origin, containing elements such as Llan-, Aber-, Pen- etc. Along the border with England there are a number of towns with Old English names, Wrexham for instance. Along the south coast of Wales, where English has historically been more widely spoken, many place names are commonly anglicised, such as Pontypool, derived from Pont-y-Pŵl. Many places throughout Wales have alternative names in English unrelated to the name in Welsh, for example, Newport (where the Welsh name Casnewydd means "New Castle") and Swansea (derived from the Norse meaning "Svein's island") for the Welsh Abertawe (Mouth of the River Tawe). In some cases these are in fact related to their Welsh name, but disguised through linguistic processes of mutation, for example Monmouth and the Welsh Trefynwy both referring to the River Monnow (Mon- < Monnow < Mynwy > -fynwy).
Welsh place names tend to be associated with natural features rather than people, hence elements describing rivers, hills and valleys are common. The obvious exceptions are places with the prefix Llan, meaning 'Church', which often contain the name of the Saint the church is dedicated to e.g. Llansantffraid - 'Church of St. Bridget' - and the frequently found Llanfair, 'Church of St. Mary' (Mair > -fair).

Scotland
In the islands of Scotland, particularly Orkney and Shetland, but also the Western Isles, there are many names of Norse origin; this is also true of the coasts of the mainland. In the Highlands, the names are primarily in Scottish Gaelic, with emphasis on natural features; elements such as Glen- (valley) and Inver- (confluence, mouth) are common.
In lowland Scotland, names are of more diverse origin. Many are Gaelic, but many are also from the Brythonic branch of Celtic languages (such as Ayr). There are also a substantial number of place names, particularly in the east lowlands, derived from the northern dialect of Old English (see Northumbrian language and Scots Language), such as Edinburgh.

Britain and Ireland
Whilst this article details toponymy in Britain, it is worth noting the close relationships that exist between toponymy in Britain and in Ireland (which are much stronger than, for example, Britain and France). As noted above, the Celtic languages of Britain and Ireland are closely related. Thus, the same toponymic processes and the same name elements are found in both regions. Furthermore, since the Gaelic language spread from Ireland into Scotland, there is a very direct relationship between place names in Scotland and Ireland. Both Britain and Ireland have a significant Scandinavian input into their toponymy, and throughout both regions place names have tended to become Anglicized. In Ireland, place names such as Waterford, Wexford and Limerick show a dual influence of Norse and English, which can be instructively compared to the processes producing names such as Swansea and Fishguard in Britain.

References
1. ^ a b Pryor, F. Britain AD, ISBN 9780007181872
2. ^ a b c d Pryor, F. Britain BC. ISBN 9780007126934
3. ^ Thomas MG, Stumpf MP, Härke H. Evidence for an apartheid-like social structure in early Anglo-Saxon England. Proc Biol Sci. 2006 Oct 22;273(1601):2651-7.
4. ^ British Have Changed Little Since Ice Age. National Geographic News, July 19, 2005.
5. ^ Schama S. A History of Britain Volume 1. ISBN 9780563487142.
6. ^ Magnusson, M. Scotland: The Story of a Nation. ISBN 9780006531913
7. ^ Place Details
8. ^ a b Margaret Gelling, Signposts to the Past (Phillimore, 3rd edition, 1997, Chapter I)
9. ^ Essays on the early toponymy of the British Isles. Coates, R. ISBN 0-9512309-1-3. www.sussex.ac.uk/Users/richardc/toptopnew.ps
10. ^ a b Guide to Welsh origins of place names in Britain. Ordnance Survey (http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/freefun/didyouknow/placenames/welsh.html)
11. ^ Place Details
12. ^ old english - Definitions from Dictionary.com
13. ^ a b Guide to Scandinavian origins of place names in Britain. Ordnance Survey (http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/freefun/didyouknow/placenames/scan.html)
14. ^ Place Details
15. ^ Place Details
16. ^ Place Details
17. ^ http://www.nottingham.ac.uk/english/ins/kepn/detailpop.php?placeno=6084. Retrieved 3/7/08.
18. ^ http://www.nottingham.ac.uk/english/ins/kepn/detailpop.php?placeno=5921. Retrieved 3/7/08.
19. ^ Della Hooke, The Landscape of Anglo-Saxon England (Leicester University Press, Reprinted 2001, page 9)
20. ^ Place Details
21. ^ Pryor F. Britain in the Middle Ages: An Archaeological History. ISBN 978000720361 P. H. Reany, The Origin of English Placenames (1960).

Minggu, 15 Januari 2012

WebGIS (SIG Berbasis Web)

Geographic Information System (GIS) merupakan sistem yang dirancang untuk bekerja dengan data yang tereferensi secara spasial atau koordinat-koordinat geografi. GIS memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan data dan melakukan operasi-operasi tertentu dengan menampilkan dan menganalisa data. Pengembangan applikasi GIS kedepannya mengarah kepada aplikasi berbasis Web yang dikenal dengan WebGIS. Hal ini disebabkan karena pengembangan applikasi di lingkungan jaringan telah menunjukan potensi yang besar dalam kaitannya dengan geoinformasi. Secara umum Sistem Informasi Geografis dikembangkan berdasarkan pada prinsip input/masukan data, manajemen, analisis dan representasi data.

Untuk dapat melakukan komunikasi dengan komponen yang berbeda-beda di lingkungan web maka dibutuhkan sebuah web server. Karena standart dari geo data berbeda beda dan sangat spesifik maka pengembangan arsitektur system mengikuti arsitektur ‘Client Server’.
(Sumber : Charter, 2004)

Gambar diatas menunjukan arsitektur minimum sebuah system Web GIS. Applikasi berada disisi client yang berkomunikasi dengan Server sebagai penyedia data melalui web Protokol seperti HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Aplikasi seperti ini bisa dikembangkan dengan web browser (Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, dll). Untuk menampilkan dan berinteraksi dengan data GIS, sebuah browser membutuhkan Plug-In atau Java Applet atau bahkan keduanya. Web Server bertanggung jawab terhadap proses permintaan dari client dan mengirimkan tanggapan terhadap respon tersebut. Dalam arsitektur web, sebuah web server juga mengatur komunikasi dengan server side GIS component. Server side GIS component bertanggung jawab terhadap koneksi kepada database spasial seperti menterjemahkan query kedalam SQL dan membuat representasi yang diteruskan ke server.

WebServer
1. MapServer 4 Windows
MapServer merupakan salah satu software untuk membuat sistem informasi yang berbasis web dan bersifat open source atau gratis. Saat ini software tersebut telah mampu berjalan di berbagai internet browser, seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, dan lainnya. Dengan software tersebut, kita mampu menciptakan suatu sistem informasi geografis berbasis web yang sederhana namun menarik.

2. Notepad++ v5.8.5
Notepad++ merupakan salah satu software code editor untuk HTML bersifat open source yang saat ini banyak digunakan di berbagai bidang programming. Dengan tampilannya yang menarik, software tersebut diminati banyak pengguna karena interface-nya yang user friendly. Software tersebut dapat disinkronkan dengan software MapServer dan mampu berjalan dengan baik untuk proses koding.

3. Macromedia Dreamweaver 8
Macromedia Dreamwever merupakan software webpage editor dengan bahasa HTML yang bersifat komersil dan cukup terkenal saat ini. Software yang merupakan produk dari perusahaan raksasa Macromedia ini mampu menciptakan suatu tampilan webpage dengan mudahnya. Dengan tampilannya yang menarik, para pengguna akan dimanjakan dengan berbagai fitur dan layout yang telah disediakan di dalanmnya, sehingga mampu membuat suatu webpage yang menarik tanpa harus pusing dengan kodingan yang cukup rumit.

Web
World Wide Web (WWW), lebih dikenal dengan Web merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. Web adalah ruang informasi dalam internet, pemakai dituntun untuk menemukan informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam dokumen web yang ditampilkan dalam browser web. Menurut Pohan, dkk. (2002) secara definitif adalah standar pemrosesan informasi yang diterima secara umum.
Secara sederhana WWW bekerja dengan empat langkah yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Informasi web disimpan dalam dokumen yang disebut dengan halaman-halaman web (web pages).
b. Web page adalah file-file yang disimpan dalam komputer yang disebut dengan server-server web (web servers).
c. komputer-komputer membaca web page disebut sebagai web client.
d. Web client menampilkan page dengan menggunakan program yang disebut dengan web browser.

Selasa, 06 Desember 2011

Review ArcView Software

1. Data Type
Data-data yang dapat diakses oleh ArcView terdiri terdiri atas 3 tipe data yaitu :
a. Spasial Data
Merupakan data yang memiliki lokasi geografis juga atribut sebagai informasi feature yang ada didalam data tersebut. Data ini dapat berbentuk data vector atau raster dan data atribut sebagai informasinya tersimpan dalam bentuk tabular. Sistem ini disebut juga dengan struktur data geo-relational.
Format data spatial yang dapat diakses oleh ArcView:
1) ArcView shapefiles
2) ARC/INFO coverages
3) ARC/INFO GRID data
4) Image data
5) CAD drawings
6) SDE data (jika Database Access ter-instal)
7) StreetMap data (jika StreetMap ter-instal)
8) TINs (jika 3D Analyst ter-instal)
9) VPF data

b. Data Image
Image adalah data grafik yang menggambarkan atau menjelaskan obyek-obyek tertentu. Obyek-obyek ini diambil dengan alat optikal atau elektronik seperti citra satelit, hasil scan atau foto digital.
Spatial image data merupakan bentuk data raster dimana setial grid, sel atau pixel memiliki nilai tertentu tergantung dari bagaimana image tersebut diambil. Sebagai contoh image remote sensing memiliki pixel yang merepresentatifkan energi cahaya yang terpantul dari permukaan bumi dan ditangkap oleh citra satelit. Jika image tersebut hasil scan maka representasi pixel-nya tergantung pada kemampuan mesin scan menangkap gambar yang discan tersebut.
Ada empat type image yang utama:
1 - Monochrome
2 - Pseudocolor
3 - Grayscale
4 - True color/multiband

Pemahaman ArcView dan Analisa Spasial ArcView men-suport format image sebagai berikut:
• ARC Digitized Raster Grafik (ADRG) (jika di aktifkan ArcView's ADRG Image
Support)
• BMP
• BSQ, BIL and BIP
• Compressed ARC Digitized Raster Grafik (CADRG) (jika di aktifkan ArcView's
CADRG Image Support)
• Controlled Image Base (CIB) (jika di aktifkan ArcView's CIB Image Support)
• ERDAS
• GRID
• IMAGINE (jika di aktifkan ArcView’s IMAGINE image extension)
• IMPELL Bitmaps (Run-length compressed files)
• Image catalogs, adalah kumpulan dari image dengan koordinat referensi yang
dapat diakses sebagai satu logical image theme.
• JPEG (jika di aktifkan ArcView’s JPEG image extension)
• MrSID (jika di aktifkan ArcView’s MrSID image extension)
• National Image Transfer Format (NITF) (jika di aktifkan ArcView's NITF Image
Support extension)
• Sun rasterfiles
• TIFF
• TIFF/LZW compressed

c. Data Tabular
Data tabular merupakan sumber data yang berisikan atribut setiap feature yang ditampilkan. Data ini dapat diambil dari berbagai dalam berbagai format yang berbeda. Dari data ini pemakai/user dapat menganalisa, membuat symbol dan query.
Sumber-sumber data tabular:
1) dBASE, INFO, and delimited text files
2) SQL database servers. Dengan SQL, dari ArcView dapat menghubungkan spatial data yang dengan server database seperti Oracle atau Sybase.
3) Tabel Atribut Spatial Data
4) Atribut data pada coverage ArcInfo merupakan sumber data tabular yang langsung
dapat dibaca oleh ArcView.

Sumber: met038.files.wordpress.com/2008/09/pemahaman-arcview.pdf

2. Fungsi Analisis
Software ArcView adalah tool yang mudah yang digunakan, memungkinkan kita untuk melakukan organisasi, me-maintain, menggambarkan dan menganalisa peta dan informasi spatial. ArcView juga mempunyai kemam puan untuk menggambarkan, menyelidiki dan melakukan query dan melakukan analisa spatial. Dengan ArcView, kita dengan cepat dapat mengubah simbol peta, menambah gambar citra atau grafik, menempatkan tanda arah utara, skala batang dan judul serta mencetak peta dengan kualitas yang baik. ArcView bekerja dengan data tabuler, citra, text file, data spreadsheet dan data grafik.
Dengan ArcView dapat memodifikasi interface yang ada guna mendukung suatu aplikasi. Dapat pula mengubah icon-icon dan terminologi yang digunakan pada interface, mengotomanitasi operasi-operasi, atau membuat interface tertentu untuk melakukan akses ke data tertentu. Juga dapat melakukan komunikasi dengan produk software lain, dimana kita dapat meng-exchange data tanpa melakukan convert dan tanpa meninggalkan ArcView.
Kelebihan penggunaan software Arcview GIS dalam dunia pemetaan atau kartographic adalah dengan terdapatnya fasilitas tools provide yang komplet. Sistem mampu mengkreasikan kualitas peta yang prima, dimana user dapat berkreasidan memperkaya detail detail yang diperlukan untuk lebih atraktif, dan mampu secara efektif menampilkan peta dan informasi lebih komunikatif yang di dapat dari hasil analisa data.
Arc View diperkaya dengan seting dan komposisi tools dan wizard, yang mempercepat mempresentasikan pekerjaan terutama bidang pemetaan. Lingkup pekerjaan pemetaan mempunyai variasi symbol dan warna juga template yang dapat di pergunakan setiap saat. Kelebihan Arc View GIS adalah komposisi dari tool nya yang mampu melakukan features dan digitasi on screen yang dapat dipergunakan untuk membedakan satu obyek dengan obyek lainnya, yakni dengan mempergunakan color ramp, shading data, graduate symbol, chart symbol, untuk kreasi dan memperindah bentuk tampilan peta lebih berkualitas.
Sumber:
- http://arcview-belajar-mudah.webs.com/introducingarcview.htm
- met038.files.wordpress.com/2008/09/pemahaman-arcview.pdf

3. Platform
ArcView dapat dijalankan dalam beberapa sistem operasi mulai dari Windows 3.1/ 9x/ NT, atau Macintosh.
Berikut adalah sistem informasi persyaratan, termasuk persyaratan perangkat keras, konfigurasi performa terbaik, dan keterbatasan, untuk ArcView 3.x 3.0.
• Compaq/Digital DIGITAL UNIX 3.2
• Data General AviiON DGUX 5.4R3.10
• HP HP-UX 10.10
• HP HP-UX 9.03
• HP HP-UX 9.04
• HP HP-UX 9.05
• HP HP-UX 9.07
• IBM AIX 4.1.3.0
• IBM AIX 4.1.4.0
• IBM AIX 4.1.5.0
• IBM AIX 4.2.0.0
• IBM AIX 4.2.1.0
• IBM AIX 4.3.0.0
• SGI IRIX 5.2 Sun Solaris 1x
• SunOS 4.1.3
• Sun Solaris 2.5 (SPARC)
• Sun Solaris 2.5.1 (SPARC)

Sumber: http://help.arcgis.com/en/previous_versions/system_requirements/3.0/ArcView3x_30_SystemRequirements.pdf

4. User Forum
ArcView 3.x Users Discussion Forums  http://forums.esri.com

Resume by Ery Abdul Baary (Erick)

Analisis Spasial

Data Spasial
Data spasial merupakan dasar operasional pada sistem informasi geografis. Hal ini terutama dalam sistem informasi geografis yang berbasiskan pada sistem digital computer. Namun demikian pemikiran tentang pemanfaatan data spasial ini sebenarnya tidak hanya dilakukan pada operasional sistem informasi geografis digital yang berlaku pada saat ini. Perkembangan yang cepat dalam teknologi digital computer saat ini memacu perkembangan pemanfaatan data spasial dalam bentuk digital. Kemudahan akses, manipulasi, dan duplikasi data hingga analisis terhadap data spasial menjadi sangat mudah dengan bantuan teknologi digital ini.
Data spasial memberikan amatan terhadap berbagai fenomena yang ada pada suatu obyek spasial. Secara sederhana data spasial dinyatakan sebagai informasi alamat. Dalam bentuk lain data spasial ini dinyatakan dalam bentuk grid koordinat seperti dalam sajian peta ataupun dalam bentuk piksel seperti dalam bentuk citra satelit.
Atribut lokasional data spasial (yaitu, untuk pemukiman, rumah tangga, daerah, dll) secara resmi dinyatakan dengan cara dari fitur geometris dari titik, garis atau unit areal (poligon) dalam pesawat, atau, lebih jarang, pada permukaan. Ini referensi spasial pengamatan juga fitur penting dari Sistem Informasi Geografis (SIG), yang membuatnya menjadi alat yang alami untuk membantu dalam analisis data spasial.
Peran penting lokasi untuk data spasial, baik dalam arti absolut (koordinat) dan dalam pengertian relatif (spasial pengaturan, jarak) memiliki implikasi besar bagi cara di mana mereka harus diperlakukan dalam analisis statistik, seperti yang dibahas secara rinci di Anselin (1990a). Memang, lokasi menimbulkan dua kelas efek spasial socalled: ketergantungan spasial dan heterogenitas spasial. Yang pertama, sering juga disebut sebagai autokorelasi spasial atau asosiasi spasial, berikut langsung dari (1979) Hukum Pertama Tobler dari Geografi, menurut yang "semuanya berhubungan dengan segala sesuatu yang lain, tetapi hal-hal lebih terkait dekat dari pada benda yang jauh." Sebagai Akibatnya, nilai-nilai yang sama untuk variabel akan cenderung terjadi di lokasi terdekat, mengarah ke cluster spasial. Misalnya, kejahatan yang tinggi lingkungan di dalam kota akan sering dikelilingi oleh daerah lainnya kejahatan tinggi, atau sebuah county berpendapatan rendah di wilayah terpencil dapat tetangga negara lain pendapatan rendah. Ini pengelompokan spasial menunjukkan bahwa banyak sampel data geografis tidak akan lagi memuaskan asumsi statistik biasa kemerdekaan pengamatan.

Analisa Data Spasial
Anselin dan Griffith (1988), hal ini ditunjukkan dalam beberapa detail bagaimana hasil analisis data dapat menjadi tidak valid jika spasial ketergantungan dan / atau heterogenitas spasial diabaikan. Akibatnya, teknik khusus harus digunakan, bukan dari mereka yang mengikuti standar asumsi kemerdekaan dan homogenitas. Sekarang, tubuh besar teknik tersebut telah dikembangkan, yang muncul dalam literatur di bawah rubrik statistik spasial, geostatistik, atau ekonometrik spasial. Perbedaan antara "Fields" yang halus dan untuk beberapa semantik batas. Statistik spasial biasanya dianggap yang paling umum dari tiga, dengan geostatistik difokuskan pada aplikasi dalam (geologi) ilmu fisik, dan spasial ekonometrik menemukan aplikasi dalam pemodelan ekonomi.
Analisa spasial merupakan sekumpulan metoda untuk menemukan dan menggambarkan tingkatan/ pola dari sebuah fenomena spasial, sehingga dapat dimengerti dengan lebih baik. Dengan melakukan analisis spasial, diharapkan muncul infomasi baru yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang yang dikaji. Metoda yang digunakan sangat bervariasi, mulai observasi visual sampai ke pemanfaatan matematika/statistik terapan.
Pada saat sistem informasi geografis dimanfaatkan oleh operator, ada sesuatu yang diharapkan darinya. Salah satu hal yang diperoleh dari sistem informasi geografis adalah kemampuannya dalam menganalisis data spasial. Model analisis data spasial ini sering disebut sebagai analisis spasial. Namun kadang operator sistem informasi geografis tidak memahami apakah dia sudah melaksanakan suatu analisis spasial ataukah baru sekedar menjalankan suatu prosedur yang ada dalam sebuah perangkat lunak sistem informasi geografis. Mungkin pula sebaliknya, operator mungkin baru sekedar membuat data digitasi hingga layout peta, namun merasa sudah melakukan analisis spasial dengan menggunakan Sistem informasi geografis.
Sistem informasi geografis itu sendiri sering disamakan dengan perangkat lunak sistem informasi geografis yang sebenarnya adalah sekedar alat bantu. Tidak semua perangkat lunak menyediakan metode analisis spasial seperti yang dimaksudkan dalam sistem informasi geografis. Namun tidak bisa disalahkan jika pengguna sistem informasi geografis merujuk pada berbagai kemampuan perangkat lunak seperti Arc View dan lain-lainnya, untuk menjelaskan suatu pengertian tentang analisis spasial. Hal ini dikarenakan perangkat lunak tersebut dalam pembuatannya sengaja ditujukan salah satunya untuk analisis spasial.

Metode Analisis Data
Sebagai sebuah metode, analisis spasial berusaha untuk membantu perencana dalam menganalisis kondisi permasalahan berdasarkan data dari wilayah yang menjadi sasaran. Dan konsep-konsep yang paling mendasari sebuah analisis spasial adalah jarak, arah, dan hubungan. Kombinasi dari ketiganya mengenai suatu wilayah akan bervariasi sehingga membentuk perbedaan yang signifikan yang membedakan satu lokasi dengan yang lainnya. Dengan demikian jarak, arah, dan hubungan antara lokasi suatu objek dalam suatu wilayah dengan objek di wilayah yang lain akan memiliki perbedaan yang jelas. Dan ketiga hal tersebut merupakan hal yang selalu ada dalam sebuah analisis sapasial dengan tahapan-tahapan tertentu tergantung dari sudut pandang perencana dalam memandang sebuah permasalahan analisis spasial.
Berdasarkan Tujuannya, secara garis besar metoda dalam melakukan Analisis Spasial dapat dibedakan menjadi 2 macam:
1. Analisis Spasial Exploratory, digunakan untuk mendeteksi adanya pola khusus pada sebuah fenomena spasial serta untuk menyusun sebuah hipotesa penelitian. Metoda ini sangat berguna ketika hal yang diteliti merupakan sesuatu hal yang baru, dimana peneliti tidak/ belum memiliki banyak pengetahuan tentang fenomena spasial yang sedang diamati.
2. Analisis Spasial Confirmatory, Dilakukan untuk mengonfirmasi hipotesa penelitian. Metoda ini sangat berguna ketika peneliti sudah memiliki cukup banyak informasi tentang fenomena spasial yang sedang diamati, sehingga hipotesa yang sudah ada dapat diuji keabsahannya.

GIS dan Analisis Data Spasial
Sebuah hubungan antara GIS dan analisis data spasial dianggap merupakan aspek penting dalam pengembangan GIS ke dalam alat penelitian untuk mengeksplorasi dan menganalisis hubungan spasial. Terbatasnya ketersediaan kemampuan analisis canggih dalam komersial Paket GIS adalah sekarang keluhan akrab dalam literatur penelitian, kembali ke Goodchild (1987), dan beberapa panggilan untuk lebih dekat integrasi antara analisis spasial dan GIS telah dirumuskan (misalnya, Openshaw, 1990). Dalam beberapa tahun terakhir, ini telah mengakibatkan kegiatan penelitian yang cukup besar di daerah ini, sebagaimana dibuktikan oleh peningkatan jumlah artikel review, garis konseptual, dan panduan untuk praktis pelaksanaan Linkage, misalnya, dalam Anselin dan Getis (1992), Bailey (1992), Fischer dan Nijkamp (1992), Goodchild et al. (1992), dan Anselin, Dodson dan Hudak (1992)
Sederhananya, kekuatan GIS sebagai bantuan dalam analisis data spasial terletak pada georelational nya. basis data struktur, yaitu, dalam kombinasi informasi nilai dan lokasional. informasi. Hubungan antara kedua memungkinkan untuk perhitungan cepat berbagai karakteristik pengaturan spasial dari data, seperti struktur persentuhan antara observasi, yang merupakan masukan penting ke dalam analisis data spasial. GIS juga menyediakan sarana yang fleksibel untuk "menciptakan data baru," yaitu, untuk mengubah data antara spasial yang berbeda skala observasi, dan untuk melaksanakan agregasi, partisi, interpolasi, overlay dan operasi buffering. Tentu saja, seperti "data" tidak lain adalah hasil dari perhitungan, sendiri berdasarkan algoritma tertentu yang sering menggunakan estimasi parameter dan model kalibrasi diperoleh dengan cara statistik. Kemampuan menampilkan kuat yang terkandung dalam GIS juga menyediakan alat yang sangat baik untuk visualisasi hasil analisis statistik.

Resume by Ery Abdul Baary (Erick)

SISTEM MITIGASI BENCANA ALAM GUNUNG BERAPI DENGAN MENGGUNAKAN DATA PENGINDERAAN JAUH

SISTEM MITIGASI BENCANA ALAM GUNUNG BERAPI DENGAN MENGGUNAKAN DATA PENGINDERAAN JAUH
(Studi Kasus: Gunung Bromo, Jawa Timur)

Oleh: Ery Abdul Baary 3508100058

LATAR BELAKANG
Pemanfaatan data penginderaan jauh untuk mendukung sistem peringatan dini bencana alam diyakini sebagai suatu teknik yang dapat memberi kontribusi sangat banyak. Di sisi lain, keragaman dan kedetailan informasi yang dapat diperoleh dari pemanfaatan data ini relatif sangat banyak meskipun tergantung pada kemampuan interpreter atau pengguna.
Indonesia tercatat memiliki jumlah gunung api sebanyak ± 400 buah dan 129 diantaranya dalam keadaan aktif (www.pu.go.id). Dari jumlah tersebut 70 buah pernah meletus dan 26 diantaranya termasuk kategori diawasi (Direktorat Vulkanologi, 1979). Selain itu tercatat 15 buah gunung api dikategorikan sebagai gunung api kritis atau sangat potensial untuk meletus. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki gunung api relatif banyak sehingga pemanfaatan data penginderaan jauh akan mempercepat pekerjaan inventarisasi daerah bahaya letusan gunung api.
Letusan gunung api dapat memberi berkah bagi kehidupan, misalnya bahan hasil letusan yang mengalami pelapukan menjadikan tanah subur untuk pertanian. Sebaliknya, letusan gunung api dapat memberi dampak negatif yaitu menimbulkan korban dan kerugian. Untuk mengurangi dampak negatif ini perlu dilakukan penelitian tentang karakteristik gunung api. Dari citra penginderaan jauh satelit.
Gunung Bromo mempunyai ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut. Gunung tersebut berada dalam empat wilayah, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Selama abad ke-20, Gunung Bromo meletus sebanyak tiga kali, dengan interval waktu yang teratur yaitu 30 tahun. Letusan terbesar terjadi pada tahun 1974 sementara letusan terakhir terjadi pada 2004 lalu.(inilah.com)
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi penutup lahan dan perubahannya melalui analisis data penginderaan jauh satelit multitemporal untuk mendukung sistem mitigasi bencana alam Gunung Bromo. Sistem Informasi seputar bencana Gunung Bromo yaitu dengan menunjukkan lokasi daerah bahaya menurut zonasi tingkat kerentanan dan perubahan penutup lahan. Informasi lokasi daerah bahaya dan perubahan penutup lahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu diharapkan dapat menjadi bahan untuk membangun sistem mitigasi bencana Gunung Bromo dan sekitarnya.

CITRA SATELIT
Citra yang digunakan adalah citra dari satelit Terra Modis. EOS (Earth Observing Service) adalah “centerpiece” (DAYA TARIK) dari misi Ilmu pengetahuan bumi NASA. Satelit EOS AM, yang akhir-akhir ini dinamakan Terra, adalah pemimpin armada dan diluncurkan pada Desember 1999. Terra membawa lima instrumen remote sensing yang mencakup MODIS dan ASTER. ASTER, Advanced Spaceborn Thermal Emission and Reflectance Radiometer, adalah sebuah spektrometer citra beresolusi tinggi. Instrumen ASTER didesain dengan 3 band pada range spektral visible dan near-infrared (VNIR ) dengan resolusi 15 m, 6 band pada spektral short-wave infrared (SWIR ) dengan resolusi 30 m dan 5 band pada thermal infrared dengan resolusi 90 m. Band VNIR dan SWIR mempunyai lebar band spektral pada orde 10. ASTER terdiri dari 3 sistem teleskop terpisah, dimana masing-masing dapat dibidikkan pada target terpilih. Dengan penempatan (pointing) pada target yang sama dua kali, ASTER dapat mendapatkan citra stereo beresolusi tinggi. Cakupan scan/penyiaman (Swath witdh) dari citra adalah 60 km dan revisit time sekitar 5 hari.
MODIS, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer mengamati seluruh permukaan bumi setiap 1-2 hari dengan whisk-broom scanning imaging radiometer. MODIS dengan lebar view/tampilan (lebih 2300 km) menyediakan citra radiasi matahari yang direfleksikan pada siang hari dan emisi termal siang/malam diseluruh penjuru bumi. Resolusi spasial MODIS berkisar dari 250- 1000 m (Janssen dan Hurneeman, 2001)

TERRA MODIS
MODIS adalah salah satu instrument utama yang dibawa Earth Observing System (EOS) Terra satellite, yang merupakan bagian dari program antariksa Amerika Serikat, National Aeronautics and Space Administration (NASA). Program ini merupakan program jangka panjang untuk mengamati, meneliti dan menganalisa lahan, lautan, atmosfir bumi dan interaksi diantara faktor-faktor ini.
Satelit Terra berhasil diluncurkan pada Desember 1999 dan akan disempurnakan dengan satelit Aqua pada tahun 2002 ini. MODIS mengorbit bumi secara polar (arah utara-selatan) pada ketinggian 705 km dan melewati garis khatulistiwa pada jam 10:30 waktu lokal. Lebar cakupan lahan pada permukaan bumi setiap putarannya sekitar 2330 km. Pantulan gelombang elektromagnetik yang diterima sensor MODIS sebanyak 36 bands (36 interval panjang gelombang), mulai dari 0,405 sampai 14,385 ¦ÃŒm (1 ¦ÃŒm = 1/1.000.000 meter). Data terkirim dari satelit dengan kecepatan 11 Mega bytes setiap detik dengan resolusi radiometrik 12 bits. Artinya obyek dapat dideteksi dan dibedakan sampai 212 (= 4.096) derajat keabuan (grey levels). Satu elemen citranya (pixels, picture element) berukuran 250 m (band 1-2), 500 m (band 3-7) dan 1.000 m (band 8-36). Di dalam dunia penginderaan jauh (remote sensing), ini dikenal dengan resolusi spasial. MODIS dapat mengamati tempat yang sama di permukaan bumi setiap hari, untuk kawasan di atas lintang 30, dan setiap 2 hari, untuk kawasan di bawah lintang 30, termasuk Indonesia.
Dengan karakteristik di atas MODIS memiliki beberapa kelebihan dibanding NOAA-AVHRR. Diantara kelebihannya adalah lebih banyaknya spektral panjang gelombang (resolusi radiometrik) dan lebih telitinya cakupan lahan (resolusi spasial) serta lebih kerapnya frekuensi pengamatan (resolusi temporal). Memang belakangan sistem satelit Landsat Thematic Mapper¡¦ yang bekerja pada resolusi spasial 30 meter, mulai gencar dipromosikan untuk riset global. Landsat mengamati 7 spektral, mulai interval biru (0,45 ¡¦0,52 ¦ÃŒm) sampai thermal infra-merah (10,4 ¡¦12,5 ¦ÃŒm). Menurut hemat penulis MODIS masih akan memiliki kelebihan efektifitas ekonomi untuk riset-riset global dan kontinental sampai beberapa tahun mendatang. Sementara itu sistem SPOT-VEGETATION beroperasi dengan resolusi spasial 1 km, saat ini berkompetisi dengan MODIS dalam studi lingkungan global.
Produk MODIS dikatagorikan menjadi tiga bagian: produk pengamatan vegetasi, radiasi permukaan bumi, dan tutupan lahan. Diantara capaian riset adalah pendeteksian kebakaran hutan, pendeteksian perubahan tutupan lahan dan pengukuran suhu permukaan bumi. Suhu permukaan bumi dipadukan dengan data albedo (fraksi cahaya yang dipantulkan permukaan bumi) dimanfaatkan untuk pemodelan iklim. Dengan resolusi spasial yang semakin tinggi, dimungkinkan riset tentang prakiraan, dampak serta adaptasi regional yang diperlukan dalam menghadap perubahan lingkungan.
Pemanfaatan resolusi maksimum pada 250, 500 dan 1.000 meter sangat cocok untuk melakukan studi regional. Jika dipadukan dengan data Landsat TM, studi ini akan menghasilkan data dasar untuk monitoring dan pemodelan perubahan tutupan dan penggunaan lahan (land cover and land use) serta data dasar untuk pengamatan unsur carbon, yang menjadi salah satu parameter penting dalam studi lingkungan global
Kualitas produk di atas diukur dengan ketepatan pengamatan sensor dibandingkan dengan kondisi sebenarnya. Ini dikenal dengan istilah validasi data. Validasi data global masih merupakan agenda besar studi lingkungan global. Center for Environmental Remote Sensing (CEReS), tempat penulis melakukan riset saat ini, mengusulkan dibangunnya global land cover ground truth database. Ã…¨round truth¡¦adalah sampel data lapangan yang dikumpulkan pada saat melakukan klasifikasi tutupan lahan dengan citra satelit secara otomatis. Basis data ini diusulkan dikumpulkan dari seluruh studi tutupan lahan global yang ada di dunia. Dengan basis data ini proses validasi data global akan mudah dilakukan.
Sebagaimana telah disinggung tutupan lahan dan interaksi manusia dengannya yang menyebabkan perubahan lahan dan keseluruhan ekosistem bumi, memainkan peran penting dalam iklim global dan biogeochemistry (mengaitkan bio-fisika dan sistem sirkulasi kimiawi permukaan bumi). Secara lebih detil, hal-hal yang diamati pada permukaan bumi antara lain variasi topografi (tinggi rendahnya permukaan buni), albedo, tutupan vegetasi, dan karakterististik fisik saling pengaruh antara permukaan bumi-atmosfir, termasuk sirkulasi panas dan energi. Keseluruhan ini memiliki pengaruh besar terhadap cuaca dan iklim.
Sebelum dikembangkannya teknik penginderaan jauh, data tutupan lahan global diturunkan dari peta-peta dan atlas dunia. Akan tetapi pendekatan ini bersifat statis, padahal tutupan lahan permukaan bumi bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi bersifat dinamis. Oleh karenanya pemanfaatan data satelit dengan karakteristik multi-temporal, multi-spektral dan multi-resolusi memungkinkan semakin baiknya pemodelan kondisi tutupan lahan.


Panjang Gelombang MODIS
Band λ (μm) Res (m) Band λ (μm) Res (m)
1 0.62-0.67 250 21a 3.929-3.989 1000
2 0.841-0.876 250 22 3.929-3.989 1000
3 0.459-0.479 500 23 4.020-4.080 1000
4 0.545-0.565 500 24 4.433-4.498 1000
5 1.230-1.250 500 25 4.482-4.549 1000
6 1.628-1.652 500 26 1.360-1.390 1000
7 2.105-2.155 500 27 6.535-6.895 1000
8 0.405-0.420 1000 28 7.175-7.475 1000
9 0.438-0.448 1000 29 8.400-8.700 1000
10 0.483-0.493 1000 30 9.580-9.880 1000
11 0.526-0.536 1000 31 10.780-11.280 1000
12 0.546-0.556 1000 32 11.770-12.270 1000
13 0.662-0.672 1000 33 13.185-13.485 1000
14 0.673-0.683 1000 34 13.485-13.785 1000
15 0.743-0.753 1000 35 13.785-14.085 1000
16 0.862-0.877 1000 36 14.085-14.385 1000
17 0.890-0.920 1000
18 0.915-0.965 1000
19 0.915-0.965 1000
20 3.660-3.840 1000
Sumber :http://disc.gsfc.nasa.gov/MODIS/documentation/tutorial/3_Background_MODIS.pps


Kemampuan Ekstraksi Citra Modis Berdasarkan Saluran
No. Saluran Kegunaan
1-2 Deliniasi daratan/awan/aerosol
3-7 Deliniasi daratan/awan/karakterisitik aerosol
8-16 Warna air laut/fitoplankton/Fluorescene/biogeokimia
17-19 Uap air di atmosfer
20-23 Suhu permukaan dan awan
24-25 Suhu udara
26-28 Uap air awan cirrus
29 Karakteristik awan
30 Lapisan ozon
31-32 Suhu permukaan dan awan
33-36 Awan tinggi
Sumber : http://daac.gsfc.nasa.gov/MODIS/documentation/brochure/MODIS-Radiometric.pdf

ANALISA
Hasil analisis data spasial geomorfologis dengan menggunakan data penginderaan jauh kawasan Gunung Api Bromo dibagi atas dua belas bentuk lahan (Landforms), yaitu:
• Kawah aktif
• Kawah tidak aktif
• Sumbat kawah
• Kerucut gunung api cinder
• Leher gunung api (Vulcanic neck)
• Lereng gunung api
• Kaki gunung api
• Dataran kaki gunung api
• Medan lava
• Kaki gunung api
• Dataran gunung api
• Dataran aluvial

Selanjutnya Gunung Api Bromo dikelompokkan ke dalam tiga daerah bahaya yaitu Daerah Terlarang, Daerah Bahaya I, dan Daerah Bahaya II. Penamaan tersebut mengacu pada zonasi daerah bahaya letusan gunung api yang dikeluarkan oleh Direktorat Vulkanologi. Pembagian ke dalam daerah-daerah bahaya tersebut disajikan dalam bentuk peta. Selain itu, dari hasil klasifikasi penutup lahan daerah Gunung Api Bromo dengan dua data inderaja berjangka waktu 5 tahun tersebut diperoleh perbedaan luas liputan lahan yang menunjukkan adanya perubahan yang terjadi selama kurun waktu tersebut.
Geomorfologi merupakan studi yang mendeskripsi bentuk lahan dan proses yang mengakibatkan terbentuknya bentuk lahan dan menyelidiki hubungan timbal balik dari bentuk-bentuk dan proses ini dalam susunan keruangan (Zuidam, 1985). Penamaan klasifikasi bentuk lahan didasarkan pada acuan yang dikeluarkan oleh Fakultas Geografi dan Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) tahun 2000.
Peta Daerah Bahaya Gunung api Bromo yang dikelompokkan ke dalam tiga daerah bahaya, yaitu Daerah Terlarang, Daerah Bahaya I, dan Daerah Bahaya II. Pembuatan peta daerah bahaya letusan tersebut digunakan untuk keperluan mitigasi bencana alam. Daerah terlarang meliputi daerah-daerah yang akan terkena dampak langsung dari erupsi vulkan baik aliran lava, aliran lahar, jatuhan material piroklastik, debris avalanche, maupun awan panas. Daerah-daerah pada daerah terlarang akan terkena atau mengalami kontak langsung oleh material-material erupsi tersebut. Daerah Bahaya I meliputi daerah-daerah yang kemungkinan besar akan mengalami dampak serupa pada Daerah Terlarang, namun memiliki intensitas, frekuensi dan resiko yang relatif lebih rendah. Daerah Bahaya II meliputi daerah-daerah di luar Daerah Terlarang dan II yang kemungkinan juga akan terkena dampak erupsi vulkan meskipun tidak sebesar pada daerah Terlarang dan I. Daerah-daerah yang termasuk dalam zona Daerah Terlarang I dan II meliputi hampir keseluruhan bentuk lahan yang memiliki tingkat kerentanan sangat rentan dan rentan meskipun tidak keseluruhan luasan bentuk lahanbentuk lahan tersebut termasuk ke dalam daerah bahaya. Hal ini disebabkan dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti stadium gunung api serta posisinya terhadap pusat erupsi saat ini. Bentuk lahan yang masuk dalam zona Daerah Terlarang yaitu meliputi keseluruhan kawah aktif, keseluruhan kerucut gunung api cinder (cinder merupakan abu gunung berapi dan pecahan kecil batu vulkanik menyebar di sekeliling gunung), dan Medan lava dari aliran lava yang dikeluarkan dari diatrema kerucut gunung api cinder. Bentuk lahan yang masuk dalam zona Daerah Bahaya I yaitu keseluruhan kawah tidak aktif, lembah Barranco dan sebagian Lereng gunung api. Sedangkan bentuk lahan yang masuk dalam zona Daerah Bahaya II yaitu meliputi sebagian lereng gunung api, medan lava dari vulkan tua dan sebagian dataran kaki gunung api yang terletak pada posisi di bawahnya langsung medan lava vulkan muda.
Untuk keperluan mitigasi bencana alam, berdasarkan peta bentuk lahan dan dikaitkan dengan tingkat kerentanannya terhadap bencana, maka dibuat Peta Daerah Bahaya Gunung api Guntur yang dikelompokkan ke dalam tiga daerah bahaya, yaitu Daerah Terlarang, Daerah Bahaya I, dan Daerah Bahaya II. Pembuatan peta daerah bahaya letusan tersebut digunakan untuk keperluan mitigasi bencana alam.
Daerah terlarang meliputi daerah-daerah yang akan terkena dampak langsung dari erupsi vulkan baik aliran lava, aliran lahar, jatuhan material piroklastik, debris avalanche, maupun awan panas . Daerah-daerah pada daerah terlarang akan terkena atau mengalami kontak langsung oleh material-material erupsi tersebut. Daerah Bahaya I meliputi daerah-daerah yang kemungkinan besar akan mengalami dampak serupa pada Daerah Terlarang, namun memiliki intensitas, frekuensi dan resiko yang relatif lebih rendah. Daerah Bahaya II meliputi daerahdaerah di luar Daerah Terlarang dan II yang kemungkinan juga akan terkena dampak erupsi vulkan meskipun tidak sebesar pada daerah Terlarang dan I.
Daerah-daerah yang termasuk dalam zona Daerah Terlarang I dan II meliputi hampir keseluruhan bentuk lahan yang memiliki tingkat kerentanan sangat rentan dan rentan meskipun tidak keseluruhan luasan bentuk lahanbentuk lahan tersebut termasuk ke dalam daerah bahaya. Hal ini disebabkan dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti stadium
gunung api serta posisinya terhadap pusat erupsi saat ini.
Bentuk lahan yang masuk dalam zona Daerah Terlarang yaitu meliputi
keseluruhan kawah aktif, keseluruhan kerucut gunung api cinder, dan Medan lava dari aliran lava yang dikeluarkan dari diatrema kerucut gunung api cinder. Bentuk lahan yang masuk dalam zona Daerah Bahaya I yaitu keseluruhan kawah tidak aktif, lembah Barranco dan sebagian Lereng gunung api. Sedangkan bentuk lahan yang masuk dalam zona Daerah Bahaya II yaitu meliputi sebagian lereng gunung api, medan lava dari vulkan tua dan sebagian dataran kaki gunung api yang terletak pada posisi di bawahnya langsung medan lava vulkan muda.
Dalam kaitan antara distribusi populasi penduduk dengan tingkat kerentanan bahaya letusan gunung api ini, maka penduduk yang paling terancam bahaya jika gunung api ini meletus adalah penduduk yang bermukim pada zona daerah-daerah bahaya tersebut

Kamis, 06 Oktober 2011

Pengertian Wilayah Pesisir

Semester ini ngambil mata kuliah St. Pesisir, ni aku mau bagi-bagi definisi wilayah pesisir, semoga membantu.

Perairan pesisir adalah daerah pertemuan darat dan laut, dengan batas darat dapat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti angin laut, pasang surut, dan intrusi air laut. Ke arah laut, perairan pesisir mencakup bagian batas terluar dari daerah paparan benua yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar.
Definisi wilayah seperti diatas memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem perairan pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat beragam, di darat maupun di laut serta saling berinteraksi. Selain mempunyai potensi besar wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang mudah terkena dampak kegiatan manusia. Umumnya kegiatan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem perairan pesisir (Dahuri et al., 1996).
Menurut Dahuri et al. (1996), hingga saat ini masih belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (coast line), maka wilayah pesisir mempunyai dua macam batas (boundaries) yaitu batas yang sejajar garis pantai (long shore) dan batas yang tegak lurus garis pantai (cross shore). Untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat suatu wilayah pesisir ditetapkan dalam dua macam, yaitu wilayah perencanaan (planning zone) dan batas untuk wilayah pengaturan (regulation zone) atau pengelolaan keseharian (day-to-day management). Batas wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan dimana terdapat kegiatan manusia (pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secara nyata terhadap lingkungan dan sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan, sehingga batas wilayah perencanaan lebih luas dari wilayah pengaturan.
Dalam day-to-day management, pemerintah atau pihak pengelola memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan atau menolak izin kegiatan pembangunan. Sementara itu, bila kewenangan semacam ini berada di luar batas wilayah pengaturan (regulation zone), maka akan menjadi tanggung jawab bersama antara instansi pengelola wilayah pesisir dalam regulation zone dengan instansi/lembaga
yang mengelola daerah hulu atau laut lepas.

Jumat, 22 April 2011

Laporan Bisnis Marketing











Pemetaan Survei ESDM

JAWABAN:
1. Negara kita sebagai Negara kepulauan yang berada di wilayah tropis. Bilamana kebutuhan energi listrik dikembangkan dari sumberdaya alam yang ada di negeri ini, maka pemetaan sumberdaya apa saja yang mungkin dapat dikembangkan oleh kita ?
Sebagai negara kepulauan yang ada di wilayah tropikal, pengembangan energi listrik antara lain:
Untuk kepulauan yang kecil-kecil agar pembangkit listrik independent:
- Energi pasang surut
- Energi angin
- Energi matahari
Dengan adanya curah hujan yang relatif tinggi, maka wilayah yang memiliki sungai:
- Energi hydro
Adapun energi lain tergantung pada sumberdaya alam yang tersedia:
- Energi uap dengan memanfaatkan batubara atau gas alam
- Energi minyak
Sedangkan energi nuklir harus digunakan secara strategis.
Disamping itu, akan dilakukan survai jaringan transmisi bawah laut untuk pengembangan jaringan listrik antar pulau; yang sangat memerlukan survai dari disiplin geomatika.

2. Faktor-faktor apa saja yang diperhatikan untuk melakukan survai bahan mineral komoditas dalam kegiatan ekplorasi tambang permukaan atau bawah permukaan ? Jelaskan uraian saudara !
Faktor-faktor dalam kegiatan eksplorasi tambang permukaan atau bawah permukaan yang perlu diperhataikan untuk survai bahan mineral komoditas adalah :
 Memahami geologi mineral dan mengidentifikasi deposit yang berkaitan dengan nilai ekonomi atau pasar. Dalam hal ini ekplorasi suatu deposit harus mempertimbangkan nilai ekonomis jangka pendek, jangka panjang.
 Kegiatan pertambangan selalu berkitan dengan Pemetaan, baik di atas dan di bawah permukaan, untuk tujuan negosiasi dengan pemilik hak hukum untuk mengambil materi dari kepemilikan mereka. Peta memiliki nilai strategis dalam perijinan awal dan aspek kepastian hokum dalam usaha pertambangan.
 Menganalisis dampak dari kegiatan pertambangan di permukaan tanah maupun di bawah tanah artinya setiap usaha tambang tentu membawa dampak yang perlu diperhitungkan dari segi manfaat pada masyarakat sekitar, nilai ekonomis, dan makna manfaat keseluruhan bagi kepentingan masyarakat jangka panjang.
 Pengumpulan data untuk merencanakan dampak lingkungan bahwa pertambangan memiliki di daerah yang bersangkutan, serta di sekitarnya (misalnya, hilir) geografi. Maslah dampak harus diberi batasan wilayah kena dampak mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar baik dari sisi manfaat maupun dari sisi yang merugikan.

3. Apa yang dimaksud dengan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan itu ? Berikan contohnya masing-masing!

Energi terbarukan mendapatkan energi dari aliran energi yang berasal dari "proses alam yang berkelanjutan", sumber energi yang dapat dengan cepat diisi kembali oleh alam, proses berkelanjutan seperti sinar matahari, angin, udara yang mengalir proses biologi, dan panas bumi.
Energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Dikatakan tak terbarukan karena, apabila sejumlah sumbernya dieksploitasikan, maka untuk mengganti sumber sejenis dengan jumlah sama, baru mungkin atau belum pasti akan terjadi jutaan tahun yang akan datang. Hal ini karena, disamping waktu terbentuknya yang sangat lama, cara terbentuknya lingkungan tempat terkumpulkan bahan dasar sumber energi inipun tergantung dari proses dan keadaan geologi saat itu.
Contoh dari Energi tak terbarukan yang sangat dikenal, yaitu minyak bumi. Dari cara terbentuknya, Minyak bumi atau minyak mentah merupakan senyawa hidrokarbon yang berasal dari sisa-sisa kehidupan purbakala (fosil), baik berupa hewan, maupun tumbuhan.

Rabu, 16 Maret 2011

Proposal Kerja Praktik


APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
UNTUK PEMBUATAN PETA JALUR PIPA
DI CHEVRON INDONESIA COMPANY
Jl Balikpapan Baru Bl R-5/6,Damai, Balikpapan 76114
Telp. (0542) 820234


Abstrak
Wilayah kepulauan Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam salah satunya adalah sumber daya energi gas dan minyak bumi. Keberadaan sumber daya gas bumi dan minyak bumi tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan dari gas bumi dan minyak bumi merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang lama. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi komputer, maka hal ini juga berdampak positif juga pada proses pembuatan peta. Pembuatan peta dapat dilakukan dengan komputer melalui digitizer, sehingga peta yang dihasilkan dengan format komputer atau digital ini mempunyai banyak kelebihan dibandingkan peta manual. Kelebihan tersebut diantaranya kecepatan dalam produksi (penggandaan) peta, penyajian visual lebih bagus, pemutakhiran (updating) peta lebih mudah dan cepat, kemudahan analisa data jika digabungkan dengan data statistik, dan media penyimpanan yang lebih praktis. Pergantian nama perusahaan yang awalnya Unocal Corporation menjadi Chevron Indonesia Company berlaku setelah disetujuinya dilakukan merger dengan Chevron pada rapat pemegang saham Unocal Corporation tanggal 10 Agustus 2005. Chevron Indonesia adalah sebuah perusahaan minyak dan gas di Indonesia. Chevron Indonesia memproduksi migas yang sebagian besar dari lepas pantai Kutai yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Salah satu hal untuk mendukung pekerjaan Chevron Indonesia diperlukan pekerjaan di bidang geomatika yaitu Pembuatan peta secara digital yang nantinya dapat memberikan informasi penting mengenai jalur pipa gas dan minyak bumi. Oleh karena dilakukan pengelompokan dengan cara pembuatan peta blok yang membutuhkan peta format digital dan system informasi geografis untuk menunjang sektor tersebut. Dalam Kerja Praktik diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu dan pengalaman bagi mahasiswa. Sehingga dapat menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya mampu belajar tetapi juga mampu untuk bekerja.

Kata kunci: Pemetaan digital, Sistem informasi geografis ,kerja praktik,Chevron Indonesia.


I. PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, kebutuhan informasi harus memenuhi persyaratan yakni relevan, tepat waktu, handal, dan mutakhir sehingga informasi tersebut bermanfaat secara optimal bagi pihak pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Berkaitan dengan kebutuhan akan informasi spasial dalam hal ini berupa peta, maka penggunaan peta digital akan memenuhi persyaratan pemenuhan kebutuhan informasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
Peta yang dihasilkan dengan format digital banyak sekali keuntungannya dibanding dengan peta manual. Keuntungan peta digital diantara lain adalah kecepatan dalam produksi (penggandaan) peta, penyajian visual lebih bagus, pemutakhiran (updating) peta lebih mudah dan cepat, kemudahan analisa data jika digabungkan dengan data statistik, dan media penyimpanan yang lebih praktis.
Chevron Indonesia Company merupakan salah satu instansi yang ditunjuk untuk mengelola aset Negara dengan berbagai cara untuk menyalurkan minyak dan gas bumi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia akan minyak bumi dan gas bumi. Salah satu hal untuk mendukung itu diperlukan adanya pengelolaan dan management yang baik untuk dapat menjaga ekosistem dan keberadaannya.

I.2 TUJUAN
• Diharapkan dapat membuat dan mengoperasikan sistem informasi geografis.
• Diharapkan nantinya akan mempermudah penanganan data geospasial jalur pipa Data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisa dan direpresentasikan.
• Menjadikan lebih mudah dalam pelaksanaan dan pengawasan, pengelolaan dan penyaluran minyak dan gas bumi di Chevron Indonesia

I.3 MANFAAT
Dalam kerja praktik ini mahasiswa dapat mengetahui dan mendapatkan pengalaman dalam pembuatan sistem informasi geografis yang secara spesifik untuk pembuatan peta jalur pipa gas dan minyak bumi di Chevron Indonesia yang sesuai dengan judul kerja praktik “Aplikasi Sistem Informasi Geografis Untuk Pembuatan Peta Jalur Pipa di Chevron Indonesia”


II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 CHEVRON INDONESIA

Chevron Indonesia (dahulu bernama Unocal Indonesia) adalah sebuah perusahaan minyak dan gas di Indonesia. Pergantian nama perusahaan berlaku setelah disetujuinya dilakukan merger dengan Chevron pada rapat pemegang saham Unocal Corporation tanggal 10 Agustus 2005. Chevron Indonesia Company, atau CICo, adalah satu dari beberapa perusahaan dari Chevron IndoAsia Business Unit.
Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) BPMIGAS, Chevron Indonesia memproduksi migas sebagian besar dari lepas pantai Kutai yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Chevron IndoAsia Business Unit mencakup bisnis Minyak dan Gas yang terdiri dari CICo, Chevron Pacific Indonesia, Chevron Makassar Ltd, dan bisnis Panas Bumi yang terdiri dari Chevron Geothermal Indonesia, Chevron Geothermal Salak, Mandau Cipta Tenaga Nusantara, dan Chevron Geothermal Phillipines.
Kegiatan eksplorasi dan produksi migas Chevron Indonesia meliputi hampir Riau, Sumatra Barat dan Balikpapan, Kalimantan Timur.

2.1.1 Faktor Pembentukan Minyak dan Gas bumi

Ada tiga faktor utama dalam pembentukan minyak dan/atau gas bumi, yaitu:
1. Ada “bebatuan asal” (source rock) yang secara geologis memungkinkan terjadinya pembentukan minyak dan gas bumi.
2. Adanya perpindahan (migrasi) hidrokarbon dari bebatuan asal menuju ke “bebatuan reservoir” (reservoir rock), umumnya sandstone atau limestone yang berpori-pori (porous) dan ukurannya cukup untuk menampung hidrokarbon tersebut.
3. Adanya jebakan (entrapment) geologis. Struktur geologis kulit bumi yang tidak teratur bentuknya, akibat pergerakan dari bumi sendiri (misalnya gempa bumi dan erupsi gunung api) dan erosi oleh air dan angin secara terus menerus, dapat menciptakan suatu “ruangan” bawah tanah yang menjadi jebakan hidrokarbon.

Ada 4 macam minyak bumi yang digolongkan menurut umur dan letak kedalamannya, yaitu:
1. Young-shallow.
2. Old-shallow.
3. Young-deep .
4. Old-deep.

Minyak bumi young-shallow biasanya bersifat masam (sour), mengandung banyak bahan aromatik, sangat kental dan kandungan sulfurnya tinggi.Minyak old-shallow biasanya kurang kental, titik didih yang lebih rendah, dan rantai paraffin yang lebih pendek. Old-deep membutuhkan waktu yang paling lama untuk pemrosesan, titik didihnya paling rendah dan juga viskositasnya paling encer.

Di dunia perminyakan umumnya dikenal tiga macam jenis sumur:
1. Sumur eksplorasi (sering disebut juga wildcat) yaitu sumur yang dibor untuk menentukan apakah terdapat minyak atau gas di suatu tempat yang sama sekali baru. Jika sumur eksplorasi menemukan minyak atau gas, maka beberapa sumur konfirmasi (confirmation well) akan dibor di beberapa tempat yang berbeda di sekitarnya untuk memastikan apakah kandungan hidrokarbonnya cukup untuk dikembangkan.
2. Sumur pengembangan (development well) adalah sumur yang dibor di suatu lapangan minyak yang telah eksis. Tujuannya untuk mengambil hidrokarbon semaksimal mungkin dari lapangan tersebut.

2.1.2 Spesifikasi Pipa Chevron Indonesia

Desain perpipaan mencakup pemilihan diameter, tebal, dan material yang akan digunakan. Diameter pipa dipilih berdasarkan kapasitas alir yang diperlukan untuk mengirim fluida dari sumur minyak atau gas.
Ada beberapa tipe pipa, yaitu :
1. Seamless
2. Submerged arc welded (SAW or DSAW)
3. Electric resistance welded (ERW)
4. Spiral weld
Pipa tipe seamless dan SAW sering digunakan. Untuk diameter 12 inch atau lebih rendah, tipe seamless biasanya menjadi pilihan utama. Jika pipa tipe ERW yang digunakan, diperlukan perlengkapan inspeksi khusus, seperti full body ultrasonic testing. Pipa spiral weld jarang digunakan untuk minyak/gas dan hanya digunakan untuk air dengan tekanan rendah. Penentuan ketebalan dinding pipa didasarkan pada tekanan internal desain atau tekanan hidrostatik eksternal. Peningkatan ketebalan dinding pipa kadang-kadang menjamin stabilitas hidrodinamika sebagai pengganti metode stabilisasi (seperti weight coating).


2.2 PETA
Peta merupakan gambaran wilayah geografis, yang biasanya merupakan bagian permukaan bumi dan bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta analog hingga peta digital yang diproyeksikan pada suatu bidang datar atau bidang yang didatarkan (bidang proyeksi). Peta sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yang dibedakan dari sumber datanya, jenis data yang disajikan, maupun berdasarkan skalanya. Pada rencana kerja praktik digunakan peta dengan skala 1 : 1.000, yang berarti 1 cm di peta sama dengan 1000 cm jarak aslinya di dunia nyata.

2.2.1 Jenis Peta Berdasarkan Sumber Data
Berdasarkan sumber datanya, peta dibagi menjadi dua golongan, yaitu peta induk, dan peta turunan.
Peta Dasar (basic map), merupakan peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan dan dilakukan secara sistematis. Dalam pemetaan secara sistematis, diperlukan adanya pembakuan dalam metode pemetaan, sistem datum, sistem proyeksi peta, ukuran lembar peta, skala peta, tata letak informasi tepi, derajat ketelitian dan kelengkapan isi, serta pembakuan dalam kerangka geometris peta (grid dan gratikul).
Peta turunan (derived map), merupakan peta yang dibuat (diturunkan) berdasarkan acuan peta yang sudah ada, sehingga survai langsung ke lapangan tidak diperlukan disini. Peta turunan ini tidak dapat digunakan sebagai peta dasar untuk pemetaan topografi.


2.2.2. Jenis Peta Berdasarkan Jenis Data yang Disajikan
Berdasarkan jenis data yang disajikan, peta dibagi menjadi dua jenis, yaitu peta topografi dan peta tematik.
Peta topografi, merupakan peta yang menggambarkan semua unsur topografi yang tampak di permukaan bumi, baik unsur alam (seperti sungai, garis pantai, danau, hutan, gunung dan lain-lain) maupun buatan manusia (seperti jalan, pemukiman, pelabuhan, dan lain-lain), serta menggambarkan pula keadaan relief permukaan bumi. Dengan demikian, disamping data planimetris berupa unsur-unsur topografi diatas, ditampilkan pula data-data ketinggian seperti data titik tinggi, dan data kontur topografi. Contoh peta topografi adalah peta rupa bumi buatan BAKOSURTANAL, peta teknik untuk perencanaan teknik sipil dan lain-lain.
Peta tematik, merupakan peta yang hanya menyajikan data-data atau informasi dari suatu konsep atau tema tertentu saja, baik itu berupa data kualitatif maupun data kuantitatif, dalam hubungannya dengan detail topografi yang spesifik, terutama yang sesuai dengan tema peta tersebut. Data kualitatif adalah data yang menyajikan unsur topografi berupa gambar atau keterangan, seperti jalan, sungai, perumahan, nama daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang menyajikan unsur-unsur topografi yang menyatakan besaran-besaran tertentu, seperti ketinggian titik, nilai kontur, jumlah penduduk, persentase pemeluk agama tertentu, dan lain sebagainya. Contoh peta tematik yaitu peta geologi, peta anomali gaya berat, peta anomali magnet, peta tata guna lahan, peta pendaftaran tanah, dan sebagainya.

2.2 KONSEP DASAR PEMETAAN DIGITAL
Pada zaman modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat berdampak positif terhadap pembuatan peta. Proses pembuatan peta menjadi cepat, mudah, efisien dan terotomatisasi sehingga kecepatan produksi peta meningkat secara signifikan. Para produsen peta semakin dimudahkan dengan pengembangan berbagai perangkat lunak (software). Pemetaan yang berbasiskan Personal Computer (PC). Dengan pemanfaatan software pemetaan, diharapkan proses kartografi dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif cepat. Perkembangan-perkembangan tersebut merupakan terminologi pemetaan digital.
Pemetaan Digital merupakan cara baru dalam pembuatan peta, baik untuk keperluan pencetakan atau dalam format peta digital. Definisi lain dari pemetaan digital adalah penggambaran permukaan bumi di dalam komputer dengan menggunakan data koordinat. Inti dari model pemetaan digital adalah proses pengolahan obyek-obyek peta yang menggunakan format digital sehingga membutuhkan media perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Perangkat keras (hardware) yang sering digunakan karena kemudahan dalam pengoperasian dan ketersediaan perangkat lunak (software) adalah Personal Computer (PC) dengan menggunakan Software Desktop Mapping, seperti AutoCad Map, Arc View, Map Info dan lain-lain.

2.2.1 Proses Pemetaan Digital
Proses pemetaan digital pada umumnya terdiri dari tiga tahap pekerjaan yaitu data input, data processing, dan data output.
Data Input, Dalam proses input data, sebagai masukan dapat menggunakan data hasil survai di lapangan (Theodolit, Total Station, GPS) yang telah diproses menjadi data koordinat, peta analog yang sudah ada, juga bisa menggunakan hasil interpretasi foto udara atau citra satelit Inderaja (Landsat, Spot, QuickBird, Ikonos, Radar, dll
Data Processing, Dalam proses editing obyek-obyek peta yang berupa simbol-simbol titik (point), garis (line), ataupun poligon (area) dilakukan dalam format data vektor, hal ini disebabkan karena kemampuan format vektor tidak terpengaruh oleh besar kecilnya nilai pixel, sehingga ketika dilakukan zooming (in atau out) format vektor tidak berubah. Hal ini sangat berbeda dengan format data raster yang tergantung dari besar kecilnya nilai pixel.
Data Output, Dengan berbagai manipulasi yang ada pada beragam perangkat lunak yang digunakan, setelah melalui proses editing dan perancangan lay out akan dihasilkan peta baru yang siap cetak ataupun untuk informasi lain dalam format digital.

2.3 MODEL DATA SPASIAL
Pendekatan dasar untuk merepresentasikan data spasial yaitu model vektor dan model raster. Dalam model vektor, obyek di permukaan bumi disajikan dengan titik, garis dan poligon. Posisi setiap obyek didefinisikan dengan sistem koordinat kartesian. Dalam model raster, lokasi obyek di permukaan bumi didefinisikan dengan basis dan kolom yang membentuk persegi yang disebut dengan pixel (Picture Element).

2.3.1 Model Data Raster
Model data raster menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau pixel-pixel yang membentuk grid. Akurasi model data raster sangat tergantung pada resolusi atau ukuran pixelnya di permukaan bumi. Model data raster yang sering digunakan oleh citra satelit (NOAA, Spot, Landsat, Ikonos, dll), citra radar dan peta analog yang di-scan. Dengan model raster, obyek di permukaan bumi ditandai oleh nilai-nilai elemen matriks persegi panjang dari suatu obyek. Model data raster merupakan model data spasial yang paling sederhana yang mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan-kelebihan dari model data raster, antara lain:
• Memiliki struktur data yang sederhana
• Mudah dimanipulasi menggunakan fungsi matematis sederhana (struktur sederhana seperti matriks biasa)
• Teknologi yang digunakan cukup murah dan tidak terlalu kompleks sehingga pengguna dapat membuat sendiri program aplikasi yang menggunakan citra raster
• Compatible dengan citra-citra satelit penginderaan jauh dan semua image hasil scanning data spasial
• Overlay dan kombinasi data spasial raster dengan data inderaja mudah dilakukan
• Berkemampuan dalam pemodelan dan analisa spasial tingkat lanjut

Kekurangan-kekurangan dari model data raster, antara lain:
• Secara umum memerlukan ruang atau tempat penyimpanan yang besar di komputer (banyak terjadi redundancy data baik untuk setiap layernya maupun secara keseluruhan
• Penggunaan sel atau ukuran grid yang lebih besar untuk menghemat ruang penyimpanan akan menyebabkan banyak kehilangan informasi dan ketelitian
• Sebuah citra raster hanya mengandung satu tematik saja dan sulit digabungkan dengan atribut-atribut lainnya dalam satu layer. Dengan demikian, untuk merepresentasikan atribut-atribut tambahan juga diperlukan layer baru

2.3.2 Model Data Vektor
Model data vektor menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik (point), garis (line / polyline), poligon (area). Bentuk dasar representasi model data vektor didefinisikan dengan sistem koordinat kartesian dua dimensi (x,y).

Kelebihan-kelebihan dari model data vektor, antara lain:
• Memerlukan ruang atau tempat penyimpanan (disk) yamg lebih sedikit di komputer
• Satu layer dapat dikaitkan dengan atau mengandung banyak atribut sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan secara keseluruhan
• Dengan banyak atribut yang dapat dikandung oleh satu layer, banyak peta tematik lain yang dapat dihasilkan sebagai peta turunannya

Sedangkan kekurangannya antara lain:
• Data tidak mudah dimanipulasi dan strukturnya kompleks
• Pengguna tidak dapat berkreasi untuk membuat program sendiri untuk memenuhi kebutuhan aplikasinya karena struktur data vektor lebih kompleks, serta prosedur-prosedur fungsi dan analisisnya memerlukan kemampuan tinggi karena lebih sulit dan rumit
• Karena proses keseluruhan untuk mendapatkannya lebih lama, peta vektor seringkali mengalami out of date


2.4 SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
Istilah sistem informasi geografis memiliki tiga unsur pokok: sistem, informasi dan geografis. SIG merupakan salah satu sistem informasi yang menekankan pada unsur informasi geografis. Sistem merupakan sekumpulan objek, ide, berikut interrelasinya dalam mencapai tujuan atau sasaran bersama. Sistem digunakan untuk mendeskripsikan banyak hal, khususnya untuk aktifitas-aktifitas yang diperlukan pada pemrosesan data.
Sistem informasi adalah suatu kesatuan formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik maupun logika yang terpadu, yang digunakan untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Geografis, spasial ataupun geospasial merupakan tiga istilah yang mengandung pengertian yang sama dalam konteks SIG. Geografis mempunyai pengertian suatu persoalan mengenai bumi, baik permukaan dua atau tiga dimensi.
Sistem Informasi Geografis atau disingkat SIG adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menggabungkan, mengatur, mentransformasi, memanipulasi dan menganalisis data-data geografis. Data geografis yang dimaksud disini adalah data spasial yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
• memiliki geometric properties seperti koordinat dan lokasi
• terkait dengan aspek ruang, seperti persil, kota, kawasan pembangunan
• berhubungan dengan semua fenomena yang terdapat di bumi, misalnya data, kejadian, gejala atau objek
• dipakai untuk maksud-maksud tertentu, seperti analisis, pemantauan atau pengelolaan.
Pengertian informasi geografis adalah informasi mengenai tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi, pengetahuan mengenai posisi dimana suatu objek terletak di permukaan bumi dan informasi mengenai keterangan-keterangan (atribut) yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya diketahui. Objek-objek dan fenomena-fenomena dimana lokasi geografis itu berada penting dianalisis demi pengambilan keputusan-keputusan atau demi kepentingan-kepentingan tertentu. Sedangkan proses-proses yang terdapat dalam SIG antara lain:
• input (masukan)
• manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data)
• analisis dan manipulasi
• output (keluaran).
Dalam SIG, data grafis dan data teks (atribut) dihubungkan secara geografis sehingga bergeoreferensi. SIG sangat membantu pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan bidang-bidang spasial dan geo-informasi.

2.4.1. Disiplin Ilmu Pendukung SIG
Disiplin ilmu pendukung SIG antara lain geografi, geodesi, informatika, sistem basis data, kartografi, surveying, fotogrametri, penginderaan jauh, matematika spasial, ilmu bumi, planologi dan sebagainya. Pengembangan SIG juga dipengaruhi oleh teori topologi, teori graph dan hitungan geometri karena sebagian masalah SIG adalah masalah geometri.

2.4.2. Subsistem SIG
Sistem informasi geografis merupakan sistem sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut.

Subsistem masukan (input), berfungsi untuk mengumpulkan dan menyiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber serta untuk mengkonversi dan mentransformasi format data asli ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG.

Subsistem manajemen, berfungsi untuk mengorganisasikan data spasial maupun atribut ke dalam sebuah sistem basis data sedemikian rupa sehingga data spasial tersebut mudah dicari, di-update dan di-edit.
Subsistem manipulasi dan analisis, berfungsi untuk menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Serta melakukan manipulasi dan membuat model data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan.
Subsistem keluaran (output) dan penyajian (display), berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan output seluruh atau sebagian basis data, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy, baik dalam format tabel, grafik, peta atau format lainnya.

2.4.3. Komponen SIG
SIG merupakan sistem yang kompleks dan terintegrasi dengan lingkungan sistem-sistem yang lain, baik di tingkat fungsional maupun jaringan.

2.4.3.1. Sistem Komputer
Sistem komputer terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) untuk keperluan masukan, penyimpanan, pengolahan, analisis dan tampilan informasi.
Perangkat keras (hardware) SIG, merupakan perangkat-perangkat fisik bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Dalam hal ini, perangkat keras SIG harus mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi serta mendukung operasi-operasi basis data dengan volume data yang besar secara tepat. Perangkat keras SIG antara lain:
• CPU, yaitu perangkat yang mengendalikan seluruh operasi yang dilakukan oleh sistem komputer. CPU umumnya direpresentasikan dengan microprocessor
• RAM, yaitu perangkat yang berfungsi menyimpan data yang dimasukkan melalui input device, untuk sementara waktu
• storage device, yaitu perangkat yang berfungsi menyimpan data secara sementara maupun permanen, contohnya disket, CD-ROM ataupun Harddisk
• input device, yaitu perangkat-perangkat yang digunakan untuk memasukkan data, contohnya keyboard, mouse, digitizer, scanner dan kamera digital
• output device, yaitu perangkat yang berfungsi memvisualisasikan data dan informasi SIG, contohnya monitor, printer, plotter dan OHP
• peripheral lainnya, yaitu perangkat-perangkat seperti kabel jaringan, modem, ISP, router, dan kartu jaringan.


Perangkat lunak (Software) SIG, yang terdiri dari:
• sistem operasi, yaitu program yang berfungsi mengatur semua sumber daya dan tata kerja komputer, menyediakan fasilitas-fasilitas dasar yang dapat digunakan program aplikasi untuk menggunakan perangkat keras yang terpasang dalam perangkat komputer dan menyediakan interface yang memungkinkan pengguna mengatur setting sistem informasi (setting ini nantinya akan dipakai oleh program aplikasi yang bekerja pada sistem operasi tersebut). Contoh sistem operasi adalah Microsoft Windows dengan berbagai versinya, linux, macintosh atau UNIX
• software aplikasi sperti word processor, spread sheet, data base dan software aplikasi SIG itu sendiri, misalnya MapInfo, ArcInfo, ArcView, ArcGIS, Erdas, Ilwis dan Grass
• sistem utilitas dan program-program pendukung yang terdiri dari bahasa pemrograman termasuk compiler bahasa pemrograman seperti Basic, Bahasa C, Fortran, Assembler dan C++


III. METODE PELAKSANAAN

• Persiapan
Dalam tahap ini, kami melakukan pengumpulan data (peta format raster) kemudian dengan perangkat lunak yang kami gunakan, kami melakukan pembersihan peta terhadap bercak-bercak (dirt) yang dihasilkan dari proses scanning serta pemotongan dan penggabungan peta blok
• Register peta
Dalam tahap ini, kami melakukan rubbersheet koordinat peta, yakni melakukan penyesuaian pada sistem koordinat yang kami gunakan sehingga koordinat peta dalam komputer nantinya akan sama dengan koordinat di lapangan atau umumnya proses ini biasa disebut sebagai proses transformasi koordinat.
• Digitasi peta
Dalam tahap ini, kami memindahkan informasi yang terdapat pada peta yang sebelumnya dalam bentuk raster menjadi bentuk vektor atau lebih khususnya merupakan proses vektorisasi
• Editing peta
Dalam tahap ini, kami mengoreksi hasil proses digitasi apabila terdapat kesalahan didalamnya seperti double digitized, overshoot, undershoot, maupun kesalahan–kesalahan yang lainnya.
• Layouting peta
Dalam tahap ini, kami membuat layout peta sehingga nantinya siap untuk dicetak ataupun hanya disimpan dalam format digital.


V. JADWAL KEGIATAN
4.1 Pelaksanaa Kegiatan
Kerja praktik akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dari awal bulan Juli sampai dengan awal bulan Agustus 2011 atau disesuaikan dengan perusahaan di Chevron Indonesia Company, Pasir Ridge – Balikpapan 76102,

4.2 Pelaksana
Pelaksana dalam Praktik kerja ini adalah mahasiswa Jurusan Teknik Geomatika FTSP-ITS yang berjumlah dua orang sebagai berikut:

Nama : Kukuh Danu Permadi
NRP : 3508 100 035
Semester : 6
Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 21 Januari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum kawin
E-mail : kukuhdanu@yahoo.com


Nama : Ery Abdul Baary
NRP : 3508 100 058
Semester : 6
Tempat/Tgl Lahir : Lamongan, 29 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum kawin
E-mail : erikh_la@yahoo.co.id

VI. PENUTUP

Demikianlah proposal ini kami buat, sebagai acuan dalam melaksanakan kerja praktik. Besar harapan kami akan bantuan segenap direksi dan karyawan CHEVRON INDONESIA demi suksesnya pelaksanaan kerja praktik yang akan kami laksanakan. Atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Untuk itu surat jawaban dapat dikirim pada alamat berikut :
Program Studi Teknik Geomatika FTSP - ITS
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
Telp. 031-5929487, 5994251-55 ext 1149
Fax. 031-5929486

 
Design by Wordpress Themes | Bloggerized by Free Blogger Templates | Macys Printable Coupons