Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Analisis Lithium Tantalat (LiTaO3) Didoping Niobium Bervariasi Suhu Agus Ismangil; Teguh Puja Negara
PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL 2018: SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.859 KB)

Abstract

Litium tantalite memiliki formula kimia LiTaO3, dengan substrat Si Tipe –P (100) dengan metode chemical solution deposition dan spin coating dengan kecepatan 3000 rpm selama 30 seconds. LiTaO3 memiliki konsentrasi 2.5M dan suhu annealing 550°C, 600°C, 650°C, 700°C, 750°C, 800 °C. Film tipis LiTaO3 dikarakterisasi dengan ocean optic spectroscopy. Hasil dari karakterisasi spektroskopi film tipis LiTaO3absorbansi maksimumterjadi pada daerah infra merah yaitu pada panjang gelombang 780 nm, puncak absorbansi tertinggi pada film lithium tantalat pada suhu annealing 800oC dengan kata lain film LiTaO3 banyak menyerap energi foton dari cahaya yang mengenainya.Kata Kunci : LiTaO3, Absorbansi, spin coating, annealing
LITAO3 CHARACTERIZATION OF RUBIDIUM ON TEMPERATURE VARIATIONS Agus Ismangil; Teguh Puja Negara
Journal of Science Innovare Vol 1, No 02 (2018): Journal of Science Innovare, September 2018
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.841 KB) | DOI: 10.33751/jsi.v1i02.1005

Abstract

One of the studies that recently attracted the attention of physicists is research on ferroelectric material because this material is very promising for the development of new generation devices in connection with the unique properties it has. Ferroelectric materials, especially those based on a mixture of lithium tantalite (LiTaO3), are expected to be applied to the infrared sensor. Lithium tantalate (LiTaO3) is a ferroelectric material that is unique in terms of pyroelectric and piezoelectric properties that are integrated with good mechanical and chemical stability. Therefore LiTaO3 is often used for several applications such as electro-optical modulators and pyroelectric detectors. LiTaO3 is a non-hygroscopic crystal, colorless, soluble in water, has a high transmission rate and does not easily damage its optical properties. LiTaO3 is a material that has a high dielectric constant and a high load storage capacity. This research has succeeded in determining the band gap energy of the LiTaO3 film in the rubidium chamber obtained in the range of values 2.02-2.98 eV as shown in figure 4. The LiTaO3 film after the annealing process at a temperature of 650 oC, has the highest band gap energy of 2.98 eV. Large energy is needed on the electrons to be excited from the valence band to the conduction band. Whereas in the LiTaO3 film after an annealing process of 800 oC, the band gap energy obtained is 2.02 eV. This makes it easier for electrons to be excited from the valence band to the conduction band because the energy needed is not too large.
MODEL PEMBANGKIT LISTRIK ELEMEN GANDA DENGAN PANEL SURYA DAN TURBIN BERBASIS INTERNET OF THINGS Agus ismangil; Febriansyah Ardyahadistia
KOMPUTASI Vol 18, No 2 (2021): Komputasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer dan Matematika
Publisher : Ilmu Komputer, FMIPA, Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/komputasi.v18i2.3442

Abstract

Kebutuhan akan sumber daya listrik sangat meningkat setiap tahunnya bagi seluruh aspek. Tetapi tidak dibarengi dengan penyediaan cadangan energi listrik untuk digunakan.berdasarkan masalah yang ada dibuatlah alat penghasil energi listrik yang memanfaatkan dua sumber energi alam yang tidak akan habis,yaitu aingin dan matahari.dimana alat yang dibuat menggabungkan turbin angin dengan panel surya sehingga dapat menghasilkan energi listrik sebagai cadangan energi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Alat yang dibuat mengubah cahaya matahari dan angin yang diterima oleh alat dan dirubah menjadi energi listrik yang kemudian energi listrik tersebut akan disimpan di dalam sebuah aki kering 12V yang ketika dibutuhkan akan bisa kapan saja digunakan dengan bantuan power inverter 70W untuk keperluan listrik sehari-hari. Alat yang dibuat menggunakan penyimpanan data melalui sistem Internet Of Thinks.
Sifat Optik Lithium Tantalat (Litao3) Diatas Substrat Silikon (100) Tipe-P Bervariasi Suhu Agus Ismangil; Irmansyah Irmansyah; Irzaman Irzaman
KOMPUTASI Vol 14, No 1 (2017): Komputasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer dan Matematika
Publisher : Ilmu Komputer, FMIPA, Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.587 KB) | DOI: 10.33751/komputasi.v14i1.263

Abstract

Lithium tantalit, yang memiliki rumus kimia LiTaO3, film tipis telah tumbuh pada tipe-p Si substrat (100) dengan menggunakan deposisi larutan kimia dan teknik spin coating pada kecepatan 3000 rpm selama 30 detik. film tipis LiTaO3 dibuat konsentrasi 2,5 juta dan pada suhu anil 550 C, 600 C, 650 C, 700 C, 750 C, dan 800 C. Ini film tipis yang ditandai dengan menggunakan spektroskopi laut optik dan LCR meter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serapan puncak tertinggi film LiTaO3 adalah pada suhu 800 C dengan panjang gelombang di atas 800 nm. Hal ini menunjukkan bahwa film LiTaO3 adalah bahan semikonduktor.
Film Tipis LiTaO3 Didoping Rubidium Menggunakan Metode CSD Untuk Aplikasi Sensor Infra Merah Agus Ismangil; Teguh Puja Negara; Agung Prajuhana; Muhammad Iqbal
Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO) Vol 1 (2019): Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (Senastindo)
Publisher : Akademi Angkatan Udara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.005 KB)

Abstract

Litium tantalat memiliki formula kimia LiTaO3, dengan substrat Si Tipe –P (100) dengan metode chemical solution deposition dan spin coating dengan kecepatan 3000 rpm selama 30 seconds. LiTaO3 memiliki konsentrasi 2.5M dan suhu annealing 800 °C. Film tipis LiTaO3 dikarakterisasi dengan ocean optic spectroscopy. Hasil dari karakterisasi spektroskopi film lithium tantalat murni pada suhu annealing 800 oC menghasilkan panjang gelombang 935 nm, Sedangkan film tipis litium tantalat yang didoping rubidium terlihat puncak absorbansi tertinggi pada suhu annealing 800oC menghasilkan panjang gelombang 934 nm, puncak absorbansi tertinggi pada film lithium tantalat pada suhu annealing 800 oC dengan kata lain film LiTaO3 banyak menyerap energi foton dari cahaya yang mengenainya serta film tipis litium tantalat menjadi cikal bakal sensor infra merah.
Simulasi Gelombang Elektromagnetik Pada Waveguide Menggunakan Metode Finite Difference Time Domain Untuk Aplikasi Radar Teguh Puja Negara; Erniyati Erniyati; Agus Ismangil
Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO) Vol 1 (2019): Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (Senastindo)
Publisher : Akademi Angkatan Udara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.714 KB)

Abstract

Electromagnetic wave simulation on waveguide has been carried out using the FDTD method. The electric field is reflected when it hits the dielectric rod and is transmitted over the canal. for metal rods, the electric field is blocked on the rod and dominant over the canal. The energy density transmitted at the end of the computational domain has been calculated and has different values according to the material used on the rod. These results can be applied to radar to detect objects using waves.
The Effect of Cerium Doping on LiTaO3 Thin Film on Band Gap Energy Agus Ismangil; Subiyanto Subiyanto; Sudradjat Sudradjat; Wahyu Gendam Prakoso; Asep Saepulrohman
International Journal of Electronics and Communications Systems Vol 1, No 2 (2021): International Journal of Electronics and Communications System
Publisher : Raden Intan State Islamic University of Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.025 KB) | DOI: 10.24042/ijecs.v1i2.7906

Abstract

Lithium tantalite LiTaO3 was grown on a Si Type-P (100) substrate by chemical solution deposition and spin coating methods at a speed of 3000 rpm for 30 seconds with an annealing temperature of 800 ° C, 900 ° C. This study aims to determine the effect of temperature variations on the band gap energy. The results show that the energy band gap value of the thin film has a significant impact on the interpretation of annealing temperature. It can be seen that a high energy band gap peak occurs at an annealing temperature of 900 ° C and a time of 15 hours of the energy band gap of 1,49 eV. This shows the effect of temperature variations on the energy band gap to move from the valence band to the conduction band, which will produce current.
Data integrity and security of digital signatures on electronic systems using the digital signature algorithm (DSA) Asep Saepulrohman; Agus Ismangil
International Journal of Electronics and Communications Systems Vol 1, No 1 (2021): International Journal of Electronics and Communications System
Publisher : Raden Intan State Islamic University of Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.819 KB) | DOI: 10.24042/ijecs.v1i1.7923

Abstract

The digital signature generation process begins with the creation of a public key and a private key. A public key is generated and published to verify the signature and calculate the hash value of the received document. At present, in the very fast development of information technology, quantum computers have emerged the ability to solve very large and complex amounts of data calculated by qubits, which when compared to quantum computers can work 10 minutes to work on a process that takes 1025 years on a computer. Therefore, the research focuses on how electronic signatures on documents have a reliable security system. The Digital Signature Algorithm (DSA) is a key algorithm used for digital signatures, which uses the Secure Hash Algorithm (SHA-1) to convert messages into message digest and parameters based on the ElGamal signature algorithm. The author also shows an example of digital signature encryption and decryption process by taking any numbers p = 59419 and q = 3301 to prove that the message can be formed and verified its authenticity.
Pengaruh Doping LiTaO3 Menggunakan Metode Chemical Solution Deposition Agus Ismangil; Teguh Puja Negara; Muhammad Iqbal
Sainsmat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam Vol 8, No 1 (2019): Maret
Publisher : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (891.474 KB) | DOI: 10.35580/sainsmat81106912019

Abstract

Telah ditumbuhkan litium tantalite LiTaO3 dengan substrat Si Tipe –P (100) dengan metode chemical solution deposition dan spin coating dengan kecepatan 3000 rpm selama 30 seconds. hasil yang didapat absorbansi maksimum dari film lithium tantalat didoping niobium terjadi pada daerah infra merah yaitu pada puncak panjang gelombang 780 nm perbedaan dari dua puncak absorbansi antara litium tantalat murni dengan litium tantalat didoping niobium pada suhu 800 oC terjadi pergeseran puncak absorbansi dengan nilai panjang gelombang dari 935 nm menjadi 780 nm. dengan kata lain film LiTaO3 banyak menyerap energi foton dari cahaya yang mengenainya dan film tipis litium tantalat didoping niobium cikal bakal menjadi sensor infra merah.
Pengaruh Doping LiTaO3 Menggunakan Metode Chemical Solution Deposition Agus Ismangil; Teguh Puja Negara; Muhammad Iqbal
Sainsmat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam Vol 8, No 1 (2019): Maret
Publisher : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35580/sainsmat81106912019

Abstract

Telah ditumbuhkan litium tantalite LiTaO3 dengan substrat Si Tipe –P (100) dengan metode chemical solution deposition dan spin coating dengan kecepatan 3000 rpm selama 30 seconds. hasil yang didapat absorbansi maksimum dari film lithium tantalat didoping niobium terjadi pada daerah infra merah yaitu pada puncak panjang gelombang 780 nm perbedaan dari dua puncak absorbansi antara litium tantalat murni dengan litium tantalat didoping niobium pada suhu 800 oC terjadi pergeseran puncak absorbansi dengan nilai panjang gelombang dari 935 nm menjadi 780 nm. dengan kata lain film LiTaO3 banyak menyerap energi foton dari cahaya yang mengenainya dan film tipis litium tantalat didoping niobium cikal bakal menjadi sensor infra merah.