PERANCANGAN DAN SIMULASI OPTICAL MICRORING RESONATOR DENGAN VARIASI INDEKS BIAS CLADDING UNTUK APLIKASI SENSOR AMONIA PADA AIR TAMBAK

Kualitas air merupakan faktor yang sangat penting dalam budaya perikanan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas air adalah konsentrasi amonia. Oleh karena itu dalam budidaya perikanan dibutuhkan sensor amonia untuk memantau konsentrasi amonia. Sensor berbasis optical microring resonator (OMRR...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Fahmi Juliansyah, - (Author)
Format: Book
Published: 2018-11-30.
Subjects:
Online Access:Link Metadata
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Kualitas air merupakan faktor yang sangat penting dalam budaya perikanan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas air adalah konsentrasi amonia. Oleh karena itu dalam budidaya perikanan dibutuhkan sensor amonia untuk memantau konsentrasi amonia. Sensor berbasis optical microring resonator (OMRR) telah menarik banyak perhatian karena ukurannya yang sangat kecil dan sensitifitasnya yang lebih tinggi dibandingkan sensor lain. Dalam penelitian ini telah dirancang dan disimulasikan sensor amonia berbasis OMRR dengan jari-jari ring 5 μm, lebar waveguide 0,1 μm dan gap 0,1 μm. Sensor yang disimulasikan memiliki FSR sebesar 24,19 nm, FWHM sebesar 5,57 nm, memiliki finesse sebesar 4,34, dan Q-factor sebesar 278,256 serta menunjukkan linearitas yang sangat baik dengan sensitifitas sensor sebesar 168,82 nm/RIU dan 0,0973 nm/% amonia dalam air, dan batas deteksi 0,1% konsentrasi amonia dalam air.------Water quality is a very important factor in aquaculture. One of the factor that determines water quality is ammonia concentration. Therefore in aquaculture, ammonia sensor is needed to monitor ammonia concentration. Optical microring-resonator(OMRR)-based sensors have gained a lot of interest because of it's small size and higher sensitivity compared to other sensors. In this research, an OMRR-based ammonia sensor with ring radius of 5 μm, waveguide width of 0,1 μm, and gap of 0,1 μm has been designed and simulated. The sensor has FSR of 24,19 nm, FWHM of 5,57 nm, finesse of 4,34, and Q-factor of 278,256 as well as showing a very good linearity with sensor's sensitivity of 168,82 nm/RIU (refractive index unit) and 0,0973 nm/% ammonia in the water, and detection limit of 0,1% ammonia on the water.
Item Description:http://repository.upi.edu/44671/1/S_FIS_1405118_Title.pdf
http://repository.upi.edu/44671/2/S_FIS_1405118_Table-of_content.pdf
http://repository.upi.edu/44671/3/S_FIS_1405118_Abstract.pdf
http://repository.upi.edu/44671/4/S_FIS_1405118_Chapter%201.pdf
http://repository.upi.edu/44671/5/S_FIS_1405118_Chapter%202.pdf
http://repository.upi.edu/44671/6/S_FIS_1405118_Chapter%203.pdf
http://repository.upi.edu/44671/7/S_FIS_1405118_Chapter%204.pdf
http://repository.upi.edu/44671/8/S_FIS_1405118_Chapter%205.pdf
http://repository.upi.edu/44671/9/S_FIS_1405118_Bibliography.pdf
http://repository.upi.edu/44671/10/S_FIS_1405118_Appendix.pdf