skip to main content

DESAIN ANTENA MICROSTRIP MULTIBAND DENGAN SLOT UNTUK LORA/GPS PADA APLIKASI INTERNET OFTHINGS

*Mohamad Reynaldy Hilyawan  -  Program Studi Teknik Elektro, Universitas Pamulang, Indonesia
Syaiful Romadhon  -  Program Studi Teknik Elektro, Universitas Pamulang, Indonesia
Siti Hajar Juliatiza  -  Program Studi Teknik Elektro, Universitas Pamulang, Indonesia
Mutia Nurpasha  -  Program Studi Teknik Elektro, Universitas Pamulang, Indonesia
Dikirim: 25 Mar 2025; Diterbitkan: 25 Peb 2026.
Akses Terbuka Copyright (c) 2026 Transmisi: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0.

Citation Format:
Sari

Antena mikrostrip   banyak digunakan dalam aplikasi komunikasi   nirkabel karena bentuknya yang ringkas dan kemampuannya bekerja pada berbagai frekuensi.  Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada antenna dual-band dan belum secara optimal mengintegrasikan kebutuhan komunikasi Internet of Things (IoT) yang menggabungkan LoRa dan GPS. Penelitian ini mengusulkan desain antena mikrostrip multiband berbasis slot pada patch untuk mendukung aplikasi LoRa dan GPS dengan ukuran yang kompak. Metode perancangan menggunakan substrat FR4 dengan ketebalan 1,6 mm dan dimensi antena 65 × 62 × 1,6 mm³. Hasil simulasi menunjukkan  bahwa antena mampu beroperasi pada beberapa frekuensi dengan return loss -11,93 dB pada 915 MHz, -11,92 dB pada 972 MHz, -18,54 dB pada 1,42 GHz, dan -17,23 dB pada 1,57 GHz. Evaluasi performa menunjukkan bahwa antena memiliki bandwidth yang memadai, efisiensi radiasi yang baik, serta potensi penggunaan untuk sistem LoRa (915 MHz) dan GPS (1,57 GHz). Kontribusi utama penelitian ini adalah menghadirkan desain antena multiband sederhana dengan teknik slot tanpa elemen tambahan, yang efektif untuk aplikasi IoT berbasis LoRa dan GPS. Desain ini berpotensi diterapkan pada perangkat sensor nirkabel, pelacakan berbasis satelit, serta dapat dikembangkan lebih lanjut menuju antena dengan polarisasi sirkuler untuk meningkatkan kompatibilitas sistem.

Catatan: Artikel ini mempunyai file lampiran.

Fulltext |  Instrumen Riset
Tidak berjudul
Subjek
Tipe Instrumen Riset
  Unduh (2MB)    metadata pengindeksan
Kata Kunci: Mikrostrip; LoRa/GPS; IoT; Multiband; Slot;

Article Metrics:

  1. . I. Aggarwal, M.R. Tripathy, S. Pandey, InGreen Eng. Technol. (2016) 1–4
  2. . S. Li, L.D. Xu, S. Zhao, Information Systems Frontiers 7 (2) (2015) 243–259
  3. . M.T. Lazarescu, J. Emerg. Select. Topics Circuit Syst. 3 (1) (2013) 45–54
  4. . A. Bekasiewicz, S. Koziel, Electron. Lett. 5 (7) (2016) 492–494
  5. . L. Lizzi, F. Ferrero, Electron. Lett. 51 (24) (2015) 1964–1966
  6. . C. A. Balanis, Antenna theory: analysis and design. A John Wiley & Sons, INC., Publication
  7. . D. G. Fang, Antenna Theory and Microstrip Antennas. CRC Press, 2017, doi: 10.1201/b10302
  8. . M. S. Yahya and S. K. A. Rahim, “15 GHz grid array antenna for 5G mobile communications system,” Microwave and Optical Technology Letters, vol. 58, no. 12, pp. 2977–2980, Dec. 2016, doi: 10.1002/mop.30190
  9. . M. S. Yahya et al., “A Compact Reconfigurable Multi-frequency Patch Antenna for LoRa IoT Applications,” Progress In Electromagnetics Research M, vol. 116, pp. 77–89, 2023, doi: 10.2528/PIERM23021804
  10. . A. Dala and T. Arslan, “Design, Implementation, and Measurement Procedure of Underwater and Water Surface Antenna for LoRa Communication,” Sensors, vol. 21, no. 4, p. 1337, Feb. 2021, doi: 10.3390/s21041337
  11. . L. Lizzi, F. Ferrero, P. Monin, C. Danchesi, and S. Boudaud, “Design of miniature antennas for IoT applications,” in 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE), pp. 234–237, Jul. 2016, doi: 10.1109/CCE.2016.7562642
  12. . Y. Muhammad, Soeung. Socheatra, at al., “Dual Band GPS/LoRa Antenna for Internet of Things Applications,” Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, vol. 13, no. 2, p. 986, April. 2024, doi: 10.11591/eei.v13i2.6428
  13. . E. A. Sarfina dan M. Irhamsyah, “Analisis perancangan antena mikrostrip patch segitiga array untuk aplikasi WLAN 2,4 GHz,” J. Kitektro, vol. 2, no. 2, hlm. 6–14, 2017
  14. . R. A. Gusma, Y. Rahayu, dan L. O. Sari, “Simulasi antena mikrostrip patch persegi panjang planar array 6 elemen dengan pencatuan aperture coupled untuk aplikasi CPE WiMAX pada frekuensi 3,3-3,4 GHz,” J. Online Mhs. Fak. Tek., vol. 2, no. 1, hlm. 1–9, 2014
  15. . R. J. Hendra, Y. Rahayu, dan E. Safrianti, “Analisis antena mikrostrip array bentuk lingkaran dan persegi panjang menggunakan simulasi untuk aplikasi LTE frekuensi 2,3 GHz,” J. Online Mhs. Fak. Tek., vol. 2, no. 1, hlm. 1–14, 2015
  16. . H. Madiawati dan Asep Barnas Simanjuntak, “Desain dan realisasi antena mikrostrip patch rectangular array dengan slit pada frekuensi 2620-2690 MHz untuk aplikasi LTE,” J. Tek. Media Pengemb. Ilmu dan Apl. Tek., vol. 19, no. 2, hlm. 110–119, 2020, doi: 10.26874/jt.vol19no02.232
  17. . C. A. Balanis, Antenna Theory Analysis and Design, 3rd ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2005
  18. . D. Pasaribu dan A. H. Rambe, “Rancang bangun antena mikrostrip patch segi empat pada frekuensi 2,4 GHz dengan metode pencatuan inset,” J. Singuda Ensikom, vol. 7, no. 1, hlm. 30–35, 2014
  19. . M. Alaydrus, Antena: Prinsip dan Aplikas. Jakarta: Graha Ilmu, 2011
  20. . Ciksadan, “Perancangan antena mikrostrip untuk LTE,” J. Informanika, vol. 5, no. 1, hlm. 83–97, 2019

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2026-02-25 20:14:47

No citation recorded.