skip to main content

Karakterisasi Respons Seismik Lokal dan Estimasi Peak Ground Acceleration Berbasis Mikrotremor di Desa Tolnaku, Kabupaten Kupang

1Institut Teknologi Alberth Foenay, Indonesia

2Program Studi Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Alberth Foenay, Indonesia

Received: 12 Dec 2025; Revised: 27 Aug 2026; Accepted: 28 Aug 2026; Available online: 30 Aug 2026; Published: 1 Sep 2026.
Editor(s): Budi Warsito

Citation Format:
Abstract
Desa Tolnaku, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, merupakan wilayah berbukit yang memerlukan informasi mengenai variasi respons seismik lokal sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana. Penelitian ini bertujuan mengkarakterisasi respons seismik lokal berdasarkan frekuensi dominan tanah dan mengestimasi Peak Ground Acceleration (PGA) berbasis data mikrotremor. Pengukuran mikrotremor dilakukan pada 45 titik dengan jarak antartitik sekitar 250 m. Data getaran tanah tiga komponen diproses menggunakan metode Horizontal-to Vertical Spectral Ratio (HVSR) pada perangkat lunak Geopsy untuk memperoleh frekuensi dominan (f0). Estimasi PGA dilakukan menggunakan pendekatan empiris Kanai dengan memanfaatkan periode dominan tanah serta parameter magnitudo, lokasi episenter, dan kedalaman gempa dari katalog gempa historis periode 1900–2014. Nilai f0 berkisar antara 0,125–17,407 Hz, sedangkan estimasi PGA berkisar antara 48,82–569,01 gal. Nilai PGA tertinggi diperoleh pada Titik 26 dengan f0 sebesar 17,407 Hz dan PGA 569,01 gal, sedangkan nilai terendah diperoleh pada Titik 8 dengan f0 sebesar 0,125 Hz dan PGA 48,82 gal. Variasi spasial frekuensi dominan dan PGA menunjukkan adanya heterogenitas respons situs di wilayah penelitian. Peta yang dihasilkan merupakan mikrozonasi seismik awal yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam kajian bahaya guncangan tanah dan perencanaan investigasi geologi maupun geoteknik lanjutan.
Keywords: frekuensi dominan; HVSR; mikrotremor; percepatan tanah maksimum; respons seismik lokal

Article Metrics:

  1. Bard, P. Y. (1999). Microtremor measurements: A tool for site effect estimation? In The effects of surface geology on seismic motion (pp. 1251–1279). Balkema
  2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). Rencana nasional penanggulangan bencana 2020–2024. Jakarta: BNPB
  3. Boore, D. M., Stewart, J. P., Seyhan, E., & Atkinson, G. M. (2014). NGA-West2 equations for predicting PGA, PGV, and 5% damped PSA for shallow crustal earthquakes. Earthquake Spectra, 30(3), 1057–1085. doi: 10.1193/070113EQS184M
  4. Campbell, K. W., & Boore, D. M. (2006). Conditional mean spectra for peak ground acceleration and response spectra. Bulletin of the Seismological Society of America, 96(1), 80–93. doi: 10.1785/0120050027
  5. Dunand, F., Montillet, J. P., & Allanic, C. (2004). Use of geophysical methods to investigate landslides: Case studies in the French Alps. Near Surface Geophysics, 2(3), 153–159. doi: 10.3997/1873-0604.2003044
  6. Hamilton, W. (1979). Tectonics of the Indonesian region. U.S. Geological Survey Professional Paper 1078. Washington, DC: U.S. Government Printing Office
  7. Kanai, K. (1957). The requisite conditions of ground for earthquake-resistant structure. Bulletin of the Earthquake Research Institute, 35, 485–492
  8. Katili, J. A. (1975). Volcanism and plate tectonics in the Indonesian island arcs. Tectonophysics, 26(3), 165–188
  9. Lermo, J., & Chávez-García, F. J. (1993). Site effect evaluation using spectral ratios with only one station
  10. Bulletin of the Seismological Society of America, 83(5), 1574–1594
  11. Nakamura, Y. (1989). A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface. Quarterly Report of Railway Technical Research Institute, 30(1), 25–33
  12. Poggi, V., Fäh, D., & Giardini, D. (2012). Calibration of empirical models for site amplification using the ambient vibration technique. Geophysical Journal International, 188(3), 1154–1172. doi: 10.1111/j.1365-246X.2011.05302.x
  13. Sato, H., Fehler, M. C., & Maeda, T. (2000). Seismic wave propagation and scattering in the heterogeneous Earth. Berlin: Springer-Verlag
  14. Sianturi, D. (2010). Seismotektonik Pulau Timor dan sekitarnya. Buletin Meteorologi dan Geofisika, 10(2), 105–113
  15. Tribunnews Kupang. (2009, Januari 17). Longsor besar di Desa Tolnaku, warga mengungsi. Diakses dari https://kupang.tribunnews.com
  16. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). Sendai framework for disaster risk reduction 2015–2030. Geneva: UNISDR
  17. Yoon, Y., Kim, J. H., Kim, D., & Cho, H. (2017). Landslide susceptibility mapping using geophysical data: A case study in South Korea. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 8(2), 1141–1156. doi: 10.1080/19475705.2017.1308972
  18. Zhao, J. X., Zhang, J., & Asano, A. (2006). Attenuation relations of strong ground motion in Japan using site classification based on predominant period. Bulletin of the Seismological Society of America, 96(3), 898–913. doi: 10.1785/0120050122

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2026-09-05 01:48:00

No citation recorded.