Rabu, 10 September 2008

Hari ini hari senin

Hari ini Senin, 8 September 2008 ga nyangka ternyata bisa juga gua ga tidur abis shubuh. Dari abis shubuh udah banyak yang gua kerjain (dan hasilin). Gua baca2 tentang kerangka desain SETS, tentang sistem thingking, dan tulisannya pa irsyad hasilnya judul skripsi. Gua juga sambil ngetik apa yang dipikirkan saat itu. Hasilnya jurnal buat di blog. Okehh banget kan gua. Wahyu masih tidur. Musik yang gua setel Sherina (Aku dan Rembulan dan Pelangi), Slank album slow but sure (Alon-alon asal kelakon, Me & Renny, Sin City, Sejak Kau Benci, Intros), dan American Pie nya Mas Donna.
Rencana hari ini (8 september 2008):
gua berusaha menemukan judul yang mungkin gua jadiin skripsi. Caranya tanya Slamet tentang syarat2 penelitian hubungan. Kalo mungkin tanya bu riche.
Gua mo benerin blog gua,mo ganti namanya jadi gopelkerlip trus mo diposting ah tulisan2 gue. Juga blog kerlip mo dipasangin adsense.
Oiya gua juga harus ngontak ardi buat minjem buku2 walhi
Menghubungi Bu Yanti dan bu Lovely terkait skripsi gue.
Sms in temen untuk hadir di forum ok sabtu ini.
Ngapain lagi yaaa ngetik proposal skripsi
O iya bikin web sites. Beli buku buat jurnal euy.
Tanya arti di adsense ke bu lovely dan harry

Malem harinya:
Dari rencana yang udah disusun. Alhamdulillah gua udah nanya ke slamet tentang penelitian hubungan dan penelitian pengaruh.
Penelitian hubungan tidak dikenakan perlakuan
Penelitian pengaruh dikenakan perlakuan
Slamet juga memberikan skripsinya ke gua buat di save di flasdis.
-------
Merasa ada kesempatan, gua memutuskan silaturahim ke bi onah sore harinya. Mudah-mudahan bisa ngenet disana.
Eh ternyata…
Emang sih ada warnet, Cuma lambat banget. Download 400an byte/s. yaudah keluar aja. Tergoda bikin dosa lagi euy…
-------
Belum bikin juranl harian, buku janji dan catatan. Ngga tau kenapa jadi berat, mikirin biayanya, apa lebih baik beli aja?
-------
Ga jadi ke kampus udah cukup nanya slamet. Tapi sebenarnya karena ga sempet. Dari subuh ampe jam 8 kan gua ngetik. Abis itu tidur 1-2 jam lah. Ternyata bablas ampe jam 11.30, udah ga sempet kemana-mana masih maen game bola lagi abis mandi.
Abis itu sholat dulu…trus bingung apa yang harus dilakukan. Ke slamet dulu? Warnet dulu?atau??
Yaudah deh ke slamet dulu. Slamet tiur, lama nunggu eh flasdis ketinggalan di wahyu
-------
Abis ngambil flasdis, ke kosan slamet lagi. Sambil nunggu slamet bangun baca quran dulu. Akhirnya bengun juga tuh orang. Yaudah mulai nanya deh gua. Hslnya diatas kan udah. Abis itu solat ashar, nganter galon ke kosan trus ke bi onah deh.
-------
Tanya ke bu Lovely/Bu yanti. Pendekatan SETS yang dipake di kerlip gmn? Trus sistem berpikir di bangun lewat apa? Apakah pendekatan SETS untuk membangun sistem berpikir, atau gmana? Atau penggunaan sistem berpikir dalam visi Sets?
Jawabannya:
Bu Yanti: Menggunakan pendekatan multikultur, buku rujukan tanya Irsyad ya, buku sistem berpikir dan undestanding by design ada di lovely. Bisa klik di google ttg sistem thinking.
Menurut Ova gimana? Zakky mulai dengan sejarah hidupnya, keluarganya, bangsanya sampai tiba di PPIPTEK dia ingin tahu tentang 9 muka yang terpampang disana, cari tau biografi saintis pengubah dunia , temukan pita sejarah sains dari worldbook terus buat pita sejarah sains mandiri. Lalu mulai CACT elektromagnetik dst.
Belum ajeg Va, baru inisiasi yang berserakan. Mungkin lebih menarik pengembangan model bahan ajar bervisi SETS dalam meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik di komunitas HS Kerlip.
Tapi kalo sudah diajukan no. 1 kayaknya cukup memadai “visi dan pendekatan SETS dalam pengembangan desain bahan ajar di komunitas HS kerlip.
Setelah itu bu yanti nelepon gua, intinya:
Kultur studies adalah antara yang didpikirkan, dirasakan, dialami, diharapkan anak dengan pengetahuan ideal yang harus diketahui anak. Topik dengan problem solving anak. Multikultur: ideal dengan keseharian hierarki pengetahuan, hierarki budaya. Modul: LiBra, Cact. Bahan ajar adalah desain untuk mengantarkan ke sumber belajar. Jadi pengembangan bahan ajar yang kemarin dibuat buat di pacitan ltu udah melalui proses kajian-naskah akademik-FGD-workshop maka jadi kerangka desain bahan ajar homeschooling. Emang pengennya sih ada penelitian pengaruh bahan ajar dengan sistem berpikir peserta didik tapi belum ada yang buat model bahan ajarnya. Ova buat model bahan ajar berdasarkan kerangka, berdasarkan SKL SMP atau sainsnya aja. Masing-masing fasilitator masuk ke homeschooling-inc ikuti termnya disana. Kesimpulan gua multikultur ga cuma interaksi antar komponen sebagai suatu sistem aja. Tapi multikultur juga ada pertentangan antara ideal/ideologi dengan yang dirasakan, dialami, dipikirkan, diharapkan masyarakat.
Jawaban bu lovely:
Aku kirim beberapa karya tentang sistem thingking ya. Untuk visi SETS, bu yanti lebih jago. Kenapa ga spesifik CACT aja?
--------
Itulah jurnal gua hari ini….

Ramadhan 2008

Udah sepekan berlalu di bulan Ramadhan. 3 hari awal ramadhan (1-3 September 2008) aku habiskan waktuku di rumah Depok. Disana siklus keseharianku tidak jauh berbeda dengan di Bandung. Masih banyak tidur. Kalo di Depok lebih suka baca komik dibanding baca jenis buku lain. Padahal komiknya udah dibaca berkali-kali tapi ga bosen. Kalo di Depok juga aku biasa tidur malam Pk. 00.00 keatas baru bisa tidur. Nah, pas abis shubuh tidur lagi bisa ampe Pk. 11.00. Siklus keseharianku emang kacau, kalo malem seger. Pagi tidur.
Aktivitas lain bantuin mamah nganter jahitan. Atau bantu-bantu di toko distromuslim kami dekat stadela (stasiun depok lama). Tetapi setidaknya harapan masih ada. Aku merumuskan resolusi baru dalam bulan Ramadhan ini. Resolusinya adalah aku akan mencoba membaca, memahami, dan mendalami perihal tazkiyatunnafs. Buku rujukanku adalah Keajaiban Hati Al Ghazali, Telaah 40 Hadist Imam Khomeini Jilid 1, dan satu lagi buku berjudul Jihad Akbar (lupa pengarangnya). Selain itu aku juga memutuskan untuk menulis jurnal harian berisi pengalaman, pemikiran, hasil baca buku, nonton, dsb. Jurnal itu sebagai bahan refleksi, evaluasi diri harian. Nah, ketika aku memilih untuk mempelajari sesuatu aku juga akan membuat laporannya lhho! Aku juga memilih untuk serius ngerjain skripsi. Dengan mulai memikirkan judul baru. Judul sebelumnya mau diganti aja deh. Jurnal harian beserta laporan hasil pembelajaran akan aku terbitkan di blog.
Di Depok aku sempat baca Spirit, buletinnya Yayasan Dinamika Insan. Aku tergoda untuk ikutan nulis disana. Jadi semacam kontributor gitu. Tulisan pertama kayaknya tentang organisasi. O iya di Depok ikut Forum OK! ada bu lovely dan pak Arie. Semangat seperti biasa.
Mulai 4 Ramadhan (Kamis, 4 September 2008) gua udah di Bandung lagi. Ngapain aja di Bandung? Alasan ke ortu kenapa aku ke bandung mo bimbingan skripsi. Dalam hati ga yakin juga sih. Pas sampe bandung sempet mampir dulu di kosan wahyu. Numpang buka trus pulang ke kosan. Di kosan ada kang ugit, faqih lagi tidur kayaknya. Gua langsung tidur aja. Biar bisa bangun Pk. 02.00. Buat sholat tarawih.
Bangun Pk.02.00 lebih dikit trus wudhu. Asik banget sholat malem dengan waktu yang pas buat gua. Stelah solat tarawih makan korma sambil nonton Tafsir Al-Mishbah nya Quraish Shihab (juga PPT). sekitar Pk.03.00 ke warung makan. Beli saat itu biar ntar ga ngantri lagi. Yang penting beli dulu. Makan belakangan kan bisa. Dapet air panas dari Ibu warung buat bikin susu. Dikosan gua minum susu. Trus sekitar pk.03.30 gua baru makan nasi.
Beres makan nonton PPT ampe abis, sambil nungguin solat subuh berjamaah di masjid. Udah adzan langsung ke masjid dong.
(Ampe sini gua simpulin aktivitas di bulan ramadhan bisa bikin gua disiplin nih, bermakna banget)
Abis solat shubuh baca Keajaiban Hati Al-Ghazali. Kitab ini bagian dari kitab Ihya ‘Ulumuddin Jilid III nye. Gua baca terlebih dahulu bagian yang gua butuhi n, yaitu cara mengendalikan syahwat. Ntar deh gua jelasin tentang apa yang gua dapet ye.
Biasanya abis shubuh gua langsung tidur. Tapi ini nggak. Tapi setelah beres baca beberapa bagian, tergoda juga liat faqih tidur. Akhirnya gua tidur deh. Gua tidur sebenarnya bangun jam 8 tapi merasa masih kurang, tidur lg deh ampe jam 10. Pas bangun gua nyesel, ngabisin waktu dengan tidur.
Hari itu rencananya mo ke rumah kaira di kiara condong. Tapi ditelepon teh nur kita kumpul dulu jam 4 rapat sekalian buka bareng kerlip. Yaudah gua ke gerlong aja liat2 buku murah. Ternyata gua beli juga, abis 60ribuan.
Iseng ngSms bu Yanti “bu, bahan ajar bervisi Sets kayak gimana?” ga nyangka respon beliau luar biasa. Langsung bales sms trus ngirim email. Yaudah abis beli buku gua ke warnet trus ngetik hasil yang udah gua dapetin dari bu yanti di kosan faat.
Ga nyangka waktu cepet banget. Tau2 udah jam 4. Ada sms dari teh nur, dia udah nyampe di Kopma. Yaudah gua cpet2 deh. Abis ngprin langsung caw.

Risalah Perjalanan

Tratratra Tratratra
Kata-kata bukan pelarian dari mimpi
Pada suatu hari mereka menjelma kaki
yang menahanmu untuk tetap
berdiri

Dan kau tak akan mati
seperti juga kata-kata yang kau jatuhkan
dari pohon cita-cita

Di tanah ia berderak menggelinding
melindas semua dinding
dan hinggap di jiwa-jiwa getar
para pemimpin dan kaum papa
bermasa-masa

Tratratra Tratratra

(Puisi “Datuk Sajak” oleh Abdurrahman Faiz)







Catatan Perubahan
Perubahan adalah keniscayaan, semua berubah, hanyalah perubahan itu sendiri yang tidak berubah.
Perjalanan kami ke 3 kampus (UGM, UNY, dan UNNES) untuk merefleksikan kembali perubahan yang terjadi di UPI khususnya masalah student government serta mengambil hikmah dan pelajaran dari 3 kampus tersebut.
Hal yang ingin kami refleksikan sesuai pesan Presiden BEM REMA UPI adalah sistem kelembagaan/pemerintahan ormawa, sistem pengelolaan keuangan, sistem advokasi, dan agenda bersama BEM REMA UPI dengan ke-3 kampus tersebut.
1. BEM KM UGM
- Sesuai dengan namanya kelembagaan tingkat univ di UGM berupa Keluarga Mahasiswa (KM) dan jalurnya adalah koordinasi.
- Walaupun bentuknya KM, sistem pemilihan presiden di UGM menerapkan sistem partai.
- Uniknya dalam sistem pemerintahan mahasiswa, UGM menerapkan sistem federal. Sistem federal dianggap cocok dikarenakan ormawa pada tk. fakultas dan jurusan memiliki keunikan masing-masing yang tidak bisa dipengaruhi oleh ormwa lain termasuk BEM Universitas.
- Suasana ormawa di UGM begitu dinamis karena tidak setiap fakultas ada BEM fakultasnya, begitupun dengan jurusan, tidak setiap jurusan memiliki hima/hmj tingkat jurusan. Contohnya di Fakultas Hukum tidak ada HIMA jurusan, yang ada DEMA Fakultas.
- UKM dengan BEM Universitas sejajar, BEM univ tidak dapat campur tangan kepada UKM. UKM memiliki Forum komunikasi.
- Sistem pengelolaan keuangan pada ormawa di UGM tidak dikelola oleh BEM univ. tapi melalui rektorat/dekan. Setiap ormawa (termasuk UKM) yang ingin menarik dana kemahasiswaan harus membuat RKAT.
- Sistem advokasi di UGM menggunakan jaringan advokasi. Jaringan advokasi terdiri dari Departemen Advokasi BEM & perwakilan advokasi dari seluruh ormawa jurusan dan fakultas. Jaringan advokasi punya pertemuan rutin 1x dalam sepekan.
- Agenda bersama yang dapat kita kerjakan bersama BEM KM UGM adalah mengenai BHP
- BEM KM UGM punya buletin untuk mengcounter opini dari luar yang dikeluarkan oleh departemen riset dan informasi.
- Satu hal lagi temen-temen pengurus BEM KM UGM amat menguasai permasalahan terkait agenda bersama mahasiswa dan mereka konkret dalam menyikapi sesuatu.
- Penyikapan isu dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisis isu dan analisis kebijakan dengan dibantu dosen.
- Selain menggunakan cara-cara konvensional (seperti audiensi dan aksi) dalam mengadvokasi mahasiswa, mereka juga menggunakan jalur hukum dengan membuat legal drafting.
- BEM KM UGM juga berjejaring dengan intra & ekstra kampus dalam menyikapi isu. Pertemuan dengan berbagai jaringan dilakukan secara rutin.
- Punya web site
- Jaringan advokasi
- Agenda Kastra: BHMN, Pemilihan rektor, UM-UGM, Registrasi mahasiswa baru
- Eksternal: Kelompok Kerja (Pokja), BHP (Simposium, pewacaanaan ke dalam dan luar kampus)
- Pengelolaan Keuangan: diajukan ke rektorat dengan RKAT.
- Pencitraan bagus
- Analisis isu dengan analisis kebijakan
- Jaringan dalam dan luar kampus
- KM tapi federasi

2. BEM REMA UNY
- Sistem pemerintahan menggunakan Republik Mahasiswa (REMA) dengan jalur koordinasi.
- REMA pada UNY hanya sebatas pada struktur kepengurusan BEM Univ dan pada penerapan sistem partai.
- Pemilihan presiden, DPM, MPM, ketua hima/fak dilakukan pada waktu yang bersamaan.
- Mekanisme pemerintahan dalam REMA UNY sudah berjalan dengan baik. DPM dan MPM sudah berfungsi sebagaimana mestinya.
- Karena jalurnya adalah koordinasi, maka BEM REMA UNY tidak dapat memaksakan ormawa tk. Fak dan jurs untuk masuk dalam REMA. Ada fakultas yang belum tergabung ke REMA.
- Keuangan dikelola oleh rektorat/dekan bukan oleh BEM univ.
- Sistem advokasi yang dipakai sama seperti di REMA UPI (masih konvensional).
- Terkait BHP, BEM UNY terlihat belum menguasai permasalahan. Tapi menolak BHP. Mereka belum menyiapkan agenda kedepan terkait penolakan BHP.
- Agenda besar yang akan dilakukan adalah mengadakan lokakarya dan seminar mengundang BEM SI.
- Punya web site
- DPM Fakultas, DPM HIMA, Presiden BEM Universitas, Ketua HMJ, dan Ketua BEM Fakultas dipilih bersamaan.
- REMA hanya untuk fungsi partai dan struktur
- REMA tidak memaksakan untuk menyatukan ormawa dalam satu sistem.
- DPM dan MPM sudah menjalankan fungsi dengan baik sebagaimana mestinya lembaga legislatif dalam suatu Negara.
- Adanya forum UNY yang diadakan oleh DPM dan MPM yang diikuti tidak hanya ormawa yang tergabung dalam REMA.
- REMA tidak identik dengan BEM Univ.

3. BEM KM UNNES
- Sistem pemerintahan seperti UPI sebelum REMA
- Sistem keuangan dikelola oleh raktorat/dekan.
- Sistem advokasi masih konvensional
- Membuat buletin untuk melawan opini negatif tentang BEM.
- Ada satu fakultas yang menjadi oposisi
- Agenda: mengadakan sekolah korupsi dan aliansi BEM Jateng.
- Follow up OSPEK berupa magang bagi mantan aktivis sekolah sebagai upaya regenerasi secara kelembagaan.

Kesimpulan
Dalam pengelolaan keuangan dan acara orientasi kampus (OK) kita masih lebih unggul. Dalam pengelolaan keuangan kita telah memiliki UU keuangan. Dalam OK kita punya MIMOSA yang secara konsep dan praktik luar biasa. Kita pun memiliki UU Pengkaderan.
Secara sekilas itulah keunggulan kita, tapi dalam hal lain mulai dari kajian, advokasi, dan pencitraan serta counter isu masih harus belajar banyak terutama kepada BEM KM UGM. Dalam mengkaji sesuatu dibutuhkan ketekunan dan kemauan yang keras untuk selalu mencari, membaca buku, koran, internet, dan tidak hanya kita pun harus senantiasa mendiskusikan apa yang sudah didapat. Dalam hal advokasi, kita harus mengaktifkan kembali jaringan advokasi. Di UGM setiap pekan ada pertemuan rutin jaringan advokasi untuk silaturahim dan membahas isu. Advokasi di UGM tidak hanya dipandang sebagai pendampingan saja, tapi juga upaya-upaya pewacanaan, penyadaran, dan jalur hukum. Setiap kampus yang kami kunjungi pasti dalam pemerintahan mahasiswa ada BEM dan oposisi terutama pers kampus, untuk itu kita juga harus punya media pencitraan dan counter isu. Kemampuan melakukan riset belum kita miliki untuk itu kita harus meng-up grade kemampuan riset kita. Dapat dilihat dalam buletin yang dibuat BEM KM UGM dimana mereka mampu melakukan riset dalam setiap kajian mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa BEM KM UGM sudah mempraktikkan apa yang disebut research organization sesuatu yang diidam-idamkan banyak organisasi kampus.
Kami lampirkan daftar no. telp/hp dan email agar setiap departemen dapat langsung menghubungi pihak yang bersangkutan sesuai keperluan.
Sekaranglah waktu kita untuk bergerak dan terus berkarya, jangan tunda lagi! Waktu takkan berulang….

Rekomendasi
1. Bentuk pencitraan melalui pamflet, artikel, bulletin, websites dan media lain secara rutin setiap hari maupun setiap pekan harus ada dalam bentuk apapun. Isi pencitraan berupa kegiatan yang akan,sedang, dan telah dilakukan agar setiap mahasiswa mengetahui dan terjalin komunikasi yang baik.
2. Pencitraan juga mewakili fungsi komunikasi. Artinya komunikasi yang dijalin dengan mahasiswa bersifat interaktif. Kita pikirkan ke depan bagaimana agar komunikasi yang dijalin efektif dan menuai respon dari mahasiswa.
3. Tim kastra harus mempelajari analisis kebijakan dan permasalahan menyangkut hukum, terutama tentang PTUN.
4. Gunakan analisis kebijakan untuk membantu menganalisa isu.
5. Mengajak dosen yang pro BEM REMA dalam upaya analisis kebijakan maupun masalah lainnya.
6. Perjelas fungsi riset, keilmuan dan informasi dilakukan oleh departemen mana saja. Terutama fungsi riset harus senantiasa dilakukan bukan hanya dalam internal BEM REMA UPI tapi juga permasalahan intra dan ekstra kampus.
7. Segera terbitkan informasi tentang BEM REMA, profil pengurus, dsb. Juga informasikan kepada mahasiswa UPI mengenai REMA. Segera buat buku saku REMA.
8. Sosialisasi tentang konstitusi REMA lewat dialog partisipatif harus juga dilakukan rutin sepekan sekali ke tiap fakultas. Dan lebih baik jika dilakukan berulang-ulang.
9. Segera bentuk semacam asosiasi, misal asosiasi bendahara BEM seluruh Indonesia atau asosiasi kastra BEM seluruh Indonesia. BEM REMA UPI dapat menjadi pelopor.
10. Aktifkan kembali jaringan advokasi. Dalam struktur BEM REMA sekarang komponen-komponen yang harus terlibat dalam jaringan advokasi adalah Sospol melalui Ditjen Advokasi, Dagri diwakili Ditjen HF, Departemen Sospol/Advokasi ormawa se-UPI.
11. Adakan pertemuan rutin Jaringan Advokasi sepekan 1x.

Identifikasi Komunitas Gugunungan Kiara Condong

Ahad, 7 September 2008

Coretan izoel


Aku datang bareng fery n listya. Saya datang terlambat karena nunggu listya yang ga tau jalan. Ternyata, di lokasi (rumah sahabat Ira dari SEMAK) zamzam n dheka sudah memulai obrolan bareng bapak-bapak dan ibu-ibu di daerah Babakan Sari III (Gugunungan-Kiaracondong).

Setelah prolog dari zamzam, para orang tua dibagi 3 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Dengan didampingi zamzam, dheka, fery, listya dan saya sendiri maka mulailah kami mengeksplor sekaligus mengidentifikasi warga. Kebetulan saat itu, ova belum datang di lokasi.

Saya memandu kelompok ’candil’ yang terdiri dari ibu eti, ibu supriyatin, ibu ilah dan ibu ambar. Kecuali ibu supriyatin yang bekerja di industri rajutan, mereka adalah ibu rumah tangga biasa.

Bu eti tinggal di RT 03. Ia mempunyai 4 orang anak. 2 orang anaknya sudah bekerja dan tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Sedangkan 2 orang yang lainnya masih duduk di kelas 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Taman Kanak-kanak (TK). Suaminya tidak bekerja lagi. Keduanya berjualan makanan kecil-kecilan di depan rumahnya.

Bu Ilah tinggal di RT 04. Ia mempunyai 3 orang anak. Dua orang anaknya tinggal bersama neneknya di garut. Hanya 1 orang anak yang duduk di kelas 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tinggal bersama orang tuanya. Suami bu Ilah berjualan es cincau dengan menggunakan roda.

Bu ambar tinggal di RT 04. Suaminya bekerja di pabrik. 2 orang anaknya bersekolah di kelas 4 dan 1 Sekolah Dasar. Sedangkan seorang lagi masih berumur 3 tahun.

Bu supriyatin tinggal di RT 04. Berbeda dengan 3 orang ibu lainnya yang tidak bekerja, bu supriyatin bekerja di suatu industri rajut. Suaminya bekerja sebagai buruh serabutan. 2 orang anaknya sudah tinggal berpisah dari orang tuanya. 2 orang lainnya masih sekolah di kelas 2 SLTA dan kelas 2 SLTP. Sedangkan 1 orang lagi berumur 5 tahun.

Keempat keluarga ini seperti juga keluarga-keluarga lainnya yang tinggal di kawasan Gugunungan, tinggal dengan rumah-rumah kecil di pinggiran rel kereta api. Secara jujur mereka mengakui, mereka sebenarnya menempati lahan yang dimiliki oleh PT KAI, sehingga sangat mungkin mereka tergusur.

Rumah-rumah mereka kecil dan berdempetan. Sebagian malah tidak punya sanitasi dan ventilasi yang baik. Ketika obrolan diarahkan pada isu perubahan iklim, mereka mengatakan tidak punya lahan untuk menanam pepohonan. Paling tumbuhan ditanam dalam pot.

Ketika Izul sudah kehabisan bahan diskusi dengan Ibu-ibu. Para Ibu tersebut curhat tentang masalah ekonomi.

Sempat dibicarakan juga tentang forum OK!, narasi harian, dan pembelajaran anak.


Ova telat datang. Diminta menemani oleh ijul. Ova menolak karena belum in dengan hal yang didiskusikan. Lalu Ova memilih mendengarkan obrolan Ibu-ibu kelompok ’ujug-ujug’ dengan Feri dan Listya. Dari yang Ova dengar mereka mendiskusikan perbandingan kondisi lingkungan Gugunungan dahulu dengan sekarang. Dari situ mereka masuk kepada aktivitas keseharian Ibu-ibu dengan anak. Aktivitas mengerjakan PR, masak, nonton teve. Sempat disinggung juga tentang pekerjaan sehari-hari dan penghasilan keluarga.

Pada Kamis malam, 4 September 2008 Ova dan Zamzam mengunjungi Sahabat Ira untuk mengkonfirmasi rencana kegiatan identifikasi keluarga dan lingkungan Gugunungan. Rencananya identifikasi dilakukan pada Ahad, 7 September 2008.

Kami mendiskusikan strategi mengundang warga, apakah datang langsung ke masing-masing rumah atau warga dikumpulkan di satu tempat. Kami perlu mendiskusikan dengan Sahabat Ira terkait dengan kebiasaan warga setempat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya pada malam itu diputuskan bahwa fasilitator akan langsung mengunjungi rumah warga.

Kami juga membicarakan tentang anak jalanan ”high risk” yang tinggal di sekitar pasar kiara condong. Tentang penanganan anak jalanan tersebut, juga lembaga/yayasan/lsm yang turut menambah ruwet penanganan anak jalanan.

Minggu, 25 November 2007

Teknologi Jaringan 4

DOMAIN NAME SYSTEM

DNS (Domain Name System, bahasa Indonesia: Sistem Penamaan Domain) adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar (distributed database) di dalam jaringan komputer, misalkan: Internet. DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host dan mendata setiap server transmisi surat (mail exchange server) yang menerima surat elektronik (email) untuk setiap domain.

DNS menyediakan servis yang cukup penting untuk Internet, bilamana perangkat keras komputer dan jaringan bekerja dengan alamat IP untuk mengerjakan tugas seperti pengalamatan dan penjaluran (routing), manusia pada umumnya lebih memilih untuk menggunakan nama host dan nama domain, contohnya adalah penunjukan sumber universal (URL) dan alamat e-mail. DNS menghubungkan kebutuhan ini.

Sejarah singkat DNS

Penggunaan nama sebagai pengabstraksi alamat mesin di sebuah jaringan komputer yang lebih dikenal oleh manusia mengalahkan TCP/IP, dan kembali ke jaman ARPAnet. Dahulu, setiap komputer di jaringan komputer menggunakan file HOSTS.TXT dari SRI (sekarang SIR International), yang memetakan sebuah alamat ke sebuah nama (secara teknis, file ini masih ada - sebagian besar sistem operasi modern menggunakannya baik secara baku maupun melalui konfigurasi, dapat melihat Hosts file untuk menyamakan sebuah nama host menjadi sebuah alamat IP sebelum melakukan pencarian via DNS). Namun,, sistem tersebut diatas mewarisi beberapa keterbatasan yang mencolok dari sisi prasyarat, setiap saat sebuah alamat komputer berubah, setiap sistem yang hendak berhubungan dengan komputer tersebut harus melakukan update terhadap file Hosts.

Dengan berkembangnya jaringan komputer, membutuhkan sistem yang bisa dikembangkan: sebuah sistem yang bisa mengganti alamat host hanya di satu tempat, host lain akan mempelajari perubaha tersebut secara dinamis. Inilah DNS.

Paul Mockapetris menemukan DNS di tahun 1983; spesifikasi asli muncul di RFC 882 dan 883. Tahun 1987, penerbitan RFC 1034 dan RFC 1035 membuat update terhadap spesifikasi DNS. Hal ini membuat RFC 882 dan RFC 883 tidak berlaku lagi. Beberapa RFC terkini telah memproposikan beberapa tambahan dari protokol inti DNS.

Teori bekerja DNS

Para Pemain Inti. Pengelola dari sistem DNS terdiri dari tiga komponen:

DNS resolver, sebuah program klien yang berjalan di komputer pengguna, yang membuat permintaan DNS dari program aplikasi.

Recursive DNS server, yang melakukan pencarian melalui DNS sebagai tanggapan permintaan dari resolver, dan mengembalikan jawaban kepada para resolver tersebut; dan ...

Authoritative DNS server yang memberikan jawaban terhadap permintaan dari recursor, baik dalam bentuk sebuah jawaban, maupun dalam bentuk delegasi (misalkan: mereferensikan ke authoritative DNS server lainnya)

Pengertian beberapa bagian dari nama domain

Sebuah nama domain biasanya terdiri dari dua bagian atau lebih (secara teknis disebut label), dipisahkan dengan titik.

Label paling kanan menyatakan top-level domain - domain tingkat atas/tinggi (misalkan, alamat www.wikipedia.org memiliki top-level domain org).

Setiap label di sebelah kirinya menyatakan sebuah sub-divisi atau subdomain dari domain yang lebih tinggi. Catatan: "subdomain" menyatakan ketergantungan relatif, bukan absolut. Contoh: wikipedia.org merupakan subdomain dari domain org, dan id.wikipedia.org dapat membentuk subdomain dari domain wikipedia.org (pada prakteknya, id.wikipedia.org sesungguhnya mewakili sebuah nama host - lihat dibawah). Secara teori, pembagian seperti ini dapat mencapai kedalaman 127 level, dan setiap label dapat terbentuk sampai dengan 63 karakter, selama total nama domain tidak melebihi panjang 255 karakter. Tetapi secara praktek, beberapa pendaftar nama domain (domain name registry) memiliki batas yang lebih sedikit.

Terakhir, bagian paling kiri dari bagian nama domain (biasanya) menyatakan nama host. Sisa dari nama domain menyatakan cara untuk membangun jalur logis untuk informasi yang dibutuhkan; nama host adalah tujuan sebenarnya dari nama sistem yang dicari alamat IP-nya. Contoh: nama domain www.wikipedia.org memiliki nama host "www".

DNS memiliki kumpulan hirarki dari DNS servers. Setiap domain atau subdomain memiliki satu atau lebih authoritative DNS Servers (server DNS otorisatif) yang mempublikasikan informas tentang domain tersebut dan nama-nama server dari setiap domain di-"bawah"-nya. Pada puncak hirarki, terdapat root servers- induk server nama: server yang ditanyakan ketika mencari (menyelesaikan/resolving) dari sebuah nama domain tertinggi (top-level domain).

Sebuah contoh dari teori rekursif DNS

Sebuah contoh mungkin dapat memperjelas proses ini. Andaikan ada aplikasi yang memerlukan pencarian alamat IP dari www.wikipedia.org. Aplikasi tersebut bertanya ke DNS recursor lokal.

Sebelum dimulai, recursor harus mengetahui dimana dapat menemukan root nameserver; administrator dari recursive DNS server secara manual mengatur (dan melakukan update secara berkala) sebuah file dengan nama root hints zone (panduan akar DNS) yang menyatakan alamat-alamt IP dari para server tersebut.

Proses dimulai oleh recursor yang bertanya kepada para root server tersebut - misalkan: server dengan alamat IP "198.41.0.4" - pertanyaan "apakah alamat IP dari www.wikipedia.org?"

Root server menjawab dengan sebuah delegasi, arti kasarnya: "Saya tidak tahu alamat IP dari www.wikipedia.org, tapi saya "tahu" bahwa server DNS di 204.74.112.1 memiliki informasi tentang domain org."

Recursor DNS lokal kemudian bertanya kepada server DNS (yaitu: 204.74.112.1) pertanyaan yang sama seperti yang diberikan kepada root server. "apa alamat IP dari www.wikipedia.org?". (umumnya) akan didapatkan jawaban yang sejenis, "saya tidak tahu alamat dari www.wikipedia.org, tapi saya "tahu" bahwa server 207.142.131.234 memiliki informasi dari domain wikipedia.org."

Akhirnya, pertanyaan beralih kepada server DNS ketiga (207.142.131.234), yang menjawab dengan alamat IP yang dibutuhkan.

Proses ini menggunakan pencarian rekursif (recursion / recursive searching).

Pengertian pendaftaran domain dan glue records

Membaca contoh diatas, Anda mungkin bertanya: "bagaimana caranya DNS server 204.74.112.1 tahu alamat IP mana yang diberikan untuk domain wikipedia.org?" Pada awal proses, kita mencatat bahwa sebuah DNS recursor memiliki alamat IP dari para root server yang (kurang-lebih) didata secara explisit (hard coded). Mirip dengan hal tersebut, server nama (name server) yang otoritatif untuk top-level domain mengalami perubahan yang jarang.

Namun, server nama yang memberikan jabawan otorisatif bagi nama domain yang umum mengalami perubahan yang cukup sering. Sebagai bagian dari proses pendaftaran sebuah nama domain (dan beberapa waktu sesudahnya), pendaftar memberikan pendaftaran dengan server nama yang akan mengotorisasikan nama domain tersebut; maka ketika mendaftar wikipedia.org, domain tersebut terhubung dengan server nama gunther.bomis.com dan zwinger.wikipedia.org di pendaftar .org. Kemudian, dari contoh di atas, ketika server dikenali sebagai 204.74.112.1 menerima sebuah permintaan, DNS server memindai daftar domain yang ada, mencari wikipedia.org, dan mengembalikan server nama yang terhubung dengan domain tersebut.

Biasanya, server nama muncul berdasarkan urutan nama, selain berdasarkan alamat IP. Hal ini menimbulkan string lain dari permintaan DNS untuk menyelesaikan nama dari server nama; ketika sebuah alamat IP dari server nama mendapatkan sebuah pendaftaran di zona induk, para programmer jaringan komputer menamakannya sebuah glue record (daftar lekat???)

DNS dalam praktek

Ketika sebuah aplikasi (misalkan web broswer), hendak mencari alamat IP dari sebuah nama domain, aplikasi tersebut tidak harus mengikuti seluruh langkah yang disebutkan dalam teori diatas. Kita akan melihat dulu konsep caching, lalu mengertikan operasi DNS di "dunia nyata".

Caching dan masa hidup (caching and time to live)

Karena jumlah permintaan yang besar dari sistem seperti DNS, perancang DNS menginginkan penyediaan mekanisme yang bisa mengurangi beban dari masing-masing server DNS. Rencana mekanisnya menyarankan bahwa ketika sebuah DNS resolver (klien) menerima sebuah jawaban DNS, informasi tersebut akan di cache untuk jangka waktu tertentu. Sebuah nilai (yang di-set oleh administrator dari server DNS yang memberikan jawaban) menyebutnya sebagai time to live (masa hidup), atau TTL yang mendefinisikan periode tersebut. Saat jawaban masuk ke dalam cache, resolver akan mengacu kepada jawaban yang disimpan di cache tersebut; hanya ketika TTL usai (atau saat administrator mengosongkan jawaban dari memori resolver secara manual) maka resolver menghubungi server DNS untuk informasi yang sama.

Waktu propagasi (propagation time)

Satu akibat penting dari arsitektur tersebar dan cache adalah perubahan kepada suatu DNS tidak selalu efektif secara langsung dalam skala besar/global. Contoh berikut mungkin akan menjelaskannya: Jika seorang administrator telah mengatur TTL selama 6 jam untuk host www.wikipedia.org, kemudian mengganti alamat IP dari www.wikipedia.org pada pk 12:01, administrator harus mempertimbangkan bahwa ada (paling tidak) satu individu yang menyimpan cache jawaban dengan nilai lama pada pk 12:00 yang tidak akan menghubungi server DNS sampai dengan pk 18:00. Periode antara pk 12:00 dan pk 18:00 dalam contoh ini disebut sebagai waktu propagasi (propagation time), yang bisa didefiniskan sebagai periode waktu yang berawal antara saat terjadi perubahan dari data DNS, dan berakhir sesudah waktu maksimum yang telah ditentukan oleh TTL berlalu. Ini akan mengarahkan kepada pertimbangan logis yang penting ketika membuat perubahan kepada DNS: tidak semua akan melihat hal yang sama seperti yang Anda lihat. RFC1537 dapat membantu penjelasan ini.

DNS di dunia nyata

Di dunia nyata, user tidak berhadapan langsung dengan DNS resolver - mereka berhadapan dengan program seperti web brower (Mozilla Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, Netscape, Konqueror dan lain-lain dan klien mail (Outlook Express, Mozilla Thunderbird dan lain-lain). Ketika user melakukan aktivitas yang meminta pencarian DNS (umumnya, nyaris semua aktivitas yang menggunakan Internet), program tersebut mengirimkan permintaan ke DNS Resolver yang ada di dalam sistem operasi.

DNS resolver akan selalu memiliki cache (lihat diatas) yang memiliki isi pencarian terakhir. Jika cache dapat memberikan jawaban kepada permintaan DNS, resolver akan menggunakan nilai yang ada di dalam cache kepada program yang memerlukan. Kalau cache tidak memiliki jawabannya, resolver akan mengirimkan permintaan ke server DNS tertentu. Untuk kebanyakan pengguna di rumah, Internet Service Provider(ISP) yang menghubungkan komputer tersebut biasanya akan menyediakan server DNS: pengguna tersebut akan mendata alamat server secara manual atau menggunakan DHCP untuk melakukan pendataan tersebut. Jika administrator sistem telah mengkonfigurasi sistem untuk menggunakan server DNS mereka sendiri, DNS resolver umumnya akan mengacu ke server nama mereka. Server nama ini akan mengikuti proses yang disebutkan di Teori DNS, baik mereka menemukan jawabannya maupun tidak. Hasil pencarian akan diberikan kepada DNS resolver; diasumsikan telah ditemukan jawaban, resolver akan menyimpan hasilnya di cache untuk penggunaan berikutnya, dan memberikan hasilnya kepada software yang meminta pencarian DNS tersebut.

Sebagai bagian akhir dari kerumitan ini, beberapa aplikasi seperti web browser juga memiliki DNS cache mereka sendiri, tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan referensi DNS resolver, yang akan meningkatkan kesulitan untuk melakukan debug DNS, yang menimbulkan kerancuan data yang lebih akurat. Cache seperti ini umumnya memiliki masa yang singkat dalam hitungan 1 menit.

Penerapan DNS lainnya

Sistem yang dijabarkan diatas memberikan skenario yang disederhanakan. DNS meliputi beberapa fungsi lainnya:

Nama host dan alamat IP tidak berarti terhubung secara satu-banding-satu. Banyak nama host yang diwakili melalui alamat IP tunggal: gabungan dengan pengasuhan maya (virtual hosting), hal ini memungkinkan satu komputer untuk malayani beberapa situs web. Selain itu, sebuah nama host dapat mewakili beberapa alamat IP: ini akan membantuk toleransi kesalahan (fault tolerance dan penyebaran beban (load distribution), juga membantu suatu situs berpindah dari satu lokasi fisik ke lokasi fisik lainnya secara mudah.

Ada cukup banyak kegunaan DNS selain menerjemahkan nama ke alamat IP. Contoh:, agen pemindahan surat Mail transfer agents(MTA) menggunakan DNS untuk mencari tujuan pengiriman E-mail untuk alamat tertentu. Domain yang menginformasikan pemetaan exchange disediakan melalui rekod MX (MX record) yang meningkatkan lapisan tambahan untuk toleransi kesalahan dan penyebaran beban selain dari fungsi pemetaan nama ke alamat IP.

Kerangka Peraturan Pengiriman (Sender Policy Framework) secara kontroversi menggunakan keuntungan jenis rekod DNS, dikenal sebagai rekod TXT. Menyediakan keluwesan untuk kegagalan komputer, beberapa server DNS memberikan perlindungan untuk setiap domain. Tepatnya, tigabelas server akar (root servers) digunakan oleh seluruh dunia. Program DNS maupun sistem operasi memiliki alamat IP dari seluruh server ini. Amerika Serikat memiliki, secara angka, semua kecuali tiga dari server akar tersebut. Namun, dikarenakan banyak server akar menerapkan anycast, yang memungkinkan beberapa komputer yang berbeda dapat berbagi alamat IP yang sama untuk mengirimkan satu jenis services melalui area geografis yang luas, banyak server yang secara fisik (bukan sekedar angka) terletak di luar Amerika Serikat.

DNS menggunanakn TCP dan UDP di port komputer 53 untuk melayani permintaan DNS. Nyaris semua permintaan DNS berisi permintaan UDP tunggal dari klien yang ddikuti oleh jawaban UDP tunggal dari server. Umumnya TCP ikut terlibat hanya ketika ukuran data jawaban melebihi 512 byte, atau untuk pertukaaran zona DNS zone transfer

ROUTING

Routing adalah proses dimana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Beberapa contoh item yang dapat dirouting :mail, telepon call, dan data. Di dalam jaringan, Router adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan routing trafik.

Untuk dapat me"routing" segala sesuatu, Router, atau segala sesuatu yang dapat melakukan fungsi routing, membutuhkan informasi sebagai berikut :

  1. Alamat Tujuan/Destination Address - Tujuan atau alamat item yang akan dirouting
  2. Mengenal sumber informasi - Dari mana sumber (router lain) yang dapat dipelajari oleh router dan memberikan jalur sampai ke tujuan.
  3. Menemukan rute - Rute atau jalur mana yang mungkin diambil sampai ke tujuan.
  4. Pemilihan rute - Rute yang terbaik yang diambil untuk sampai ke tujuan.
  5. Menjaga informasi routing - Suatu cara untuk menjaga jalur sampai ke tujuan yang sudah diketahui dan paling sering terjadi.

Tabel Routing

Sebuah router mempelajari informasi routing dari mana sumber dan tujuannya yang kemudian ditempatkan pada tabel routing .

Router akan berpatokan pada tabel ini, untuk memberitahu port yang akan digunakan untuk meneruskan paket ke alamat tujuan.

Jika jaringan tujuan tidak terhubung langsung di badan router, Router harus mempelajari rute terbaik yang akan digunakan untuk meneruskan paket. Informasi ini dapat dipelajari dengan cara :

Manual oleh "network administrator"

Pengumpulan informasi melalui proses dinamik dalam jaringan.

Jika jaringan tujuan, terhubung langsung (directly connected) di badan router, Router sudah langsung mengetahui port yang harus digunakan untuk meneruskan paket.

  • Routing adalah proses dimana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Untuk bisa me-routing, sebuah router harus tahu alamat tujuan, alamat asal/source, rute awal yang mungkin, dan path/jalur terbaik.
  • Informasi routing adalah router mempelajari, baik statik maupun dinamik, kemudian informasi tersebut ditempatkan dalam routing tabelnya.
  • Rute Statik adalah rute atau jalur spesifik yang ditentukan oleh user untuk meneruskan paket dari sumber ke tujuan. Rute ini ditentukan oleh administrator untuk mengontrol perilaku routing dari IP "internetwork".
  • Untuk mengkonfigurasi sebuah rute statik, masukkan perintah "ip route" dengan diikuti parameter: network, mask, address/alamat, interface, dan jarak/distance.
  • "Default route" adalah tipe rute statik khusus. Sebuah "default route" adalah rute yang digunakan ketika rute dari sumber/source ke tujuan tidak dikenali atau ketika tidak terdapat informasi yang cukup dalam tabel routing ke network tujuan.

Proses Routing IP

Default gateway dari host 172.16.10.2 (Host_A) dikonfigurasi ke 172.16.10.1. Untuk dapat mengirimkan paket ini ke default gateway, harus diketahui dulu alamat hardware dari interface Ethernet 0 dari router (yang dikonfigurasi dengan alamat IP 172.16.10.1 tersebut). Mengapa demikian? Agar paket dapat diserahkan ke layer Data Link, lalu dienkapsulasi menjadi frame, dan dikirimkan ke interface router yang terhubung ke network 172.16.10.0. Host berkomunikasi hanya dengan alamat hardware pada LAN lokal. Penting untuk memahami bahwa Host_A, agar dapat berkomunikasi dengan Host_B, harus mengirimkan paket ke alamat MAC dari default gateway di jaringan lokal.

Routing Statis

Routing statis terjadi jika Admin secara manual menambahkan route-route di routing table dari setiap router.

Routing statis memiliki kentungan-keuntungan berikut:

  1. Tidak ada overhead (waktu pemrosesan) pada CPU router (router lebih murah dibandingkan dengan routeng dinamis)
  2. Tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router.
  3. Routing statis menambah keamanan, karena administrator dapat memilih untuk mengisikan akses routing ke jaringan tertentu saja.

Routing statis memiliki kerugian-kerugian berikut:

  1. Administrasi harus benar-benar memahami internetwork dan bagaimana setiap router dihubungkan untuk dapat mengkonfigurasikan router dengan benar.
  2. Jika sebuah network ditambahkan ke internetwork, Administrasi harus menambahkan sebuah route kesemua router—secara manual.
  3. Routing statis tidak sesuai untuk network-network yang besar karena menjaganya akan menjadi sebuah pekerjaan full-time sendiri.

Routing Default

Routing default digunakan untuk mengirimkan paket-paket secara manual menambahkan router ke sebuah network tujuan yang remote yang tidak ada di routing table, ke router hop berikutnya. Bisanya digunakan pada jaringan yg hanya memiliki satu jalur keluar.

Routing Dinamis

Routing dinamis adalah ketika routing protocol digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing table pada router. Dan ini lebih mudah daripada menggunakan routing statis dan default, tapi ia akan membedakan Anda dalam hal proses-proses di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan

Routed dan Routing Protocol

Protocol tidak lain deskripsi formal dari set atau rule-rule dan konversi yang menentukan bagaimana device-device dalam sebuah network bertukar informasi. Berikut dua tipe dasar protocol.

Routed protocol

Merupakan protokol-protokol yang dapat dirutekan oleh sebuah router. Routed protocol memungkinkan router untuk secara tepat menginterpretasikan logical network. Contoh dari routed protocol : IP, IPX, AppleTalk, dan DECnet.

Routing protocol

Protokol-protokol ini digunakan untuk merawat routing table pada router-router. Contoh dari routing protocol diantaranya OSPF, RIP, BGP, IGRP, dan EIGRP

  • RIP Routing Information Protocol. Distance vector protocol – merawat daftar jarak tempuh ke network-network lain berdasarkan jumlah hop, yakni jumlah router yang harus lalui oleh paket-paket untuk mencapai address tujuan. RIP dibatasi hanya sampai 15 hop. Broadcast di-update dalam setiap 30 detik untuk semua RIP router guna menjaga integritas. RIP cocok dimplementasikan untuk jaringan kecil.
  • OSPF Open Shortest Path First. Link state protocol—menggunakan kecepatan jaringan berdasarkan metric untuk menetapkan path-path ke jaringan lainnya. Setiap router merawat map sederhana dari keseluruhan jaringan. Update-update dilakukan via multicast, dan dikirim. Jika terjadi perubahan konfigurasi. OSPF cocok untuk jaringan besar.
  • EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Distance vector protocol—merawat satu set metric yang kompleks untuk jarak tempuh ke jaringan lainnya. EIGRP menggabungkan juga konsep link state protocol. Broadcast-broadcast di-update setiap 90 detik ke semua EIGRP router berdekatan. Setiap update hanya memasukkan perubahan jaringan. EIGRP sangat cocok untuk jaringan besar.
  • BGP Merupakan distance vector exterior gateway protocol yang bekerja secara cerdas untuk merawat path-path ke jaringan lainnya. Up date-update dikirim melalui koneksi TCP.

TOPOLOGI JARINGAN

Pada saat suatu komputer ingin berkomunikasi dengan komputer lain melalui LAN (Local Area Network), komputer tersebut membutuhkan media koneksi yang membentuk suatu topologi tertentu.

1. Topologi Bus

Topologi Bus menyediakan 1 saluran untuk komunikasi semua perangkat sehinga setiap perangkat harus bergantian menggunakan seluran tersebut. Oleh karenanya hanya ada 2 perangkat yang saling berkomunikasi dalam suatu saat. Untuk mengefisiensikan penggunaan jaringan, digunakan metode CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detected) yang dapat mengurangi terjadinya masa tenggang (saluran kosong) dengan mendeteksi tabrakan informasi.

Karakteristik jaringan dengan topologi Bus :

  1. Biaya instalasi sangat murah
  2. Kecepatan rata-rata transfer informasi untuk setiap perangkat sangat lambat karena harus bergantian menggunakan saluran
  3. Sulit untuk manajemen jaringan
  4. Sulit untuk expand (menambah) jaringan

Pada topologi Bus, kedua unjung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Barel connector dapat digunakan untuk memperluasnya. Jaringan hanya terdiri dari satu saluran kabel yang menggunakan kabel BNC. Komputer yang ingin terhubung ke jaringan dapat mengkaitkan dirinya dengan mentap Ethernetnya sepanjang kabel. Linear Bus: Layout ini termasuk layout yang umum. Satu kabel utama menghubungkan tiap simpul, ke saluran tunggal komputer yang mengaksesnya ujung dengan ujung. Masing-masing simpul dihubungkan ke dua simpul lainnya, kecuali mesin di salah satu ujung kabel, yang masing-masing hanya terhubung ke satu simpul lainnya. Topologi ini seringkali dijumpai pada sistem client/server, dimana salah satu mesin pada jaringan tersebut difungsikan sebagai File Server, yang berarti bahwa mesin tersebut dikhususkan hanya untuk pendistribusian data dan biasanya tidak digunakan untuk pemrosesan informasi. Instalasi jaringan Bus sangat sederhana, murah dan maksimal terdiri atas 5-7 komputer. Kesulitan yang sering dihadapi adalah kemungkinan terjadinya tabrakan data karena mekanisme jaringan relatif sederhana dan jika salah satu node putus maka akan mengganggu kinerja dan trafik seluruh jaringan. Keunggulan topologi Bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Topologi linear bus merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel Coaxial menjamur. Dengan menggunakan T-Connector (dengan terminator 50ohm pada ujung network), maka komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Kesulitan utama dari penggunaan kabel coaxial adalah sulit untuk mengukur apakah kabel coaxial yang dipergunakan benar-benar matching atau tidak. Karena kalau tidak sungguh-sungguh diukur secara benar akan merusak NIC (network interface card) yang dipergunakan dan kinerja jaringan menjadi terhambat, tidak mencapai kemampuan maksimalnya. Topologi ini juga sering digunakan pada jaringan dengan basis fiber optic (yang kemudian digabungkan dengan topologi star untuk menghubungkan dengan client atau node).

2. Topologi Star

Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah.

Topologi bintang atau yang lebih sering disebut dengan topologi star. Pada topologi ini kita sudah menggunakan bantuan alat lain untuk mengkoneksikan jaringan komputer. Contoh alat yang di pakai disini adalah hub, switch, dll.

Pada gambar jelas terlihat satu hub berfungsi sebagai pusat penghubung komputer-komputer yang saling berhubungan. Keuntungan dari topologi ini sangat banyak sekali diantaranya memudahkan admin dalam mengelola jaringan, memudahkan dalam penambahan komputer atau terminal, kemudahan mendeteksi kerusakan dan kesalahan pada jaringan. Tetapi dengan banyak nya kelebihan bukan dengan artian topologi ini tanpa kekurangan. Kekurangannya diantaranya pemborosan terhadap kabel, kontol yang terpusat pada hub terkadang jadi permasalahan kritis kalau seandainya terjadi kerusakan pada hub maka semua jaringan tidak akan bisa di gunakan.

3. Topologi cincin

Topologi cincin adalah topologi jaringan dimana setiap titik terkoneksi ke dua titik lainnya, membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Pada topologi cincin, komunikasi data dapat terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Jaringan FDDI mengantisipasi kelemahan ini dengan mengirim data searah jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam secara bersamaan.

Topologi cincin atau yang sering disebut dengan ring topologi adalah topologi jaringan dimana setiap komputer yang terhubung membuat lingkaran. Dengan artian setiap komputer yang terhubung kedalam satu jaringan saling terkoneksi ke dua komputer lainnya sehingga membentuk satu jaringan yang sama dengan bentuk cincin. Adapun kelebihan dari topologi ini adalah kabel yang digunakan bisa lebih dihemat. Tetapi kekurangan dari topologi ini adalah pengembangan jaringan akan menjadi susah karena setiap komputer akan saling terhubung.

4. Topologi Token Ring

Topologi ini hampir sama dengan topologi ring akan tetapi pembuatannya lebih di sempurnakan.Pada token ring kable penghubung di buat menjadi lingkaran terlebih dahulu dan nantinya akan di buatkan terminal-terminal untuk masing-masing komputer dan perangkat lain.

5. Topologi Pohon

Topologi pohon atau di sebut juga topologi hirarki dan bisa juga disebut topologi bertingkat merupakan topologi yang bisa di gunakan pada jaringan di dalam ruangan kantor yang bertingkat.

Hubungan antar satu komputer dengan komputer lain merupakan percabangan dengan hirarki yang jelas.sentral pusat atau yang berada pada bagian paling atas merupakan sentral yang aktiv sedangkan sentral yang ada di bawahnya adalah sentral yang pasif.




Tabel Routing A

§ 192.168.1.0/24 Direct

§ 192.168.2.0/24 Direct

§ 192.168.6.0/24 Direct

§ 192.168.3.0/24 via 192.168.6.2/24

§ 192.168.4.0/24 via 192.168.6.2/24

§ 192.168.5.0/24 via 192.168.6.2/24

§ 192.168.7.0/24 via 192.168.6.2/24

Tabel Routing B

§ 192.168.4.0/24 Direct

§ 192.168.5.0/24 Direct

§ 192.168.6.0/24 Direct

§ 192.168.7.0/24 Direct

§ 192.168.1.0/24 via 192.168.6.1/24

§ 192.168.2.0/24 via 192.168.6.1/24

§ 192.168.3.0/24 via 192.168.7.2/24

Tabel Routing C

§ 192.168.3.0/24 Direct

§ 192.168.7.0/24 Direct

§ 192.168.1.0/24 via 192.168.7.1/24

§ 192.168.2.0/24 via 192.168.7.1/24

§ 192.168.4.0/24 via 192.168.7.1/24

§ 192.168.5.0/24 via 192.168.7.1/24

§ 192.168.6.0/24 via 192.168.7.1/24



Teknologi Jaringan 3

Routing

Routing adalah proses dimana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Beberapa contoh item yang dapat dirouting :mail, telepon call, dan data. Di dalam jaringan, Router adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan routing trafik.

Untuk dapat me"routing" segala sesuatu, Router, atau segala sesuatu yang dapat melakukan fungsi routing, membutuhkan informasi sebagai berikut :

  1. Alamat Tujuan/Destination Address - Tujuan atau alamat item yang akan dirouting
  2. Mengenal sumber informasi - Dari mana sumber (router lain) yang dapat dipelajari oleh router dan memberikan jalur sampai ke tujuan.
  3. Menemukan rute - Rute atau jalur mana yang mungkin diambil sampai ke tujuan.
  4. Pemilihan rute - Rute yang terbaik yang diambil untuk sampai ke tujuan.
  5. Menjaga informasi routing - Suatu cara untuk menjaga jalur sampai ke tujuan yang sudah diketahui dan paling sering terjadi.

Tabel Routing

Sebuah router mempelajari informasi routing dari mana sumber dan tujuannya yang kemudian ditempatkan pada tabel routing .

Router akan berpatokan pada tabel ini, untuk memberitahu port yang akan digunakan untuk meneruskan paket ke alamat tujuan.

Jika jaringan tujuan tidak terhubung langsung di badan router, Router harus mempelajari rute terbaik yang akan digunakan untuk meneruskan paket. Informasi ini dapat dipelajari dengan cara :

Manual oleh "network administrator"

Pengumpulan informasi melalui proses dinamik dalam jaringan.

Jika jaringan tujuan, terhubung langsung (directly connected) di badan router, Router sudah langsung mengetahui port yang harus digunakan untuk meneruskan paket.

  • Routing adalah proses dimana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Untuk bisa me-routing, sebuah router harus tahu alamat tujuan, alamat asal/source, rute awal yang mungkin, dan path/jalur terbaik.
  • Informasi routing adalah router mempelajari, baik statik maupun dinamik, kemudian informasi tersebut ditempatkan dalam routing tabelnya.
  • Rute Statik adalah rute atau jalur spesifik yang ditentukan oleh user untuk meneruskan paket dari sumber ke tujuan. Rute ini ditentukan oleh administrator untuk mengontrol perilaku routing dari IP "internetwork".
  • Untuk mengkonfigurasi sebuah rute statik, masukkan perintah "ip route" dengan diikuti parameter: network, mask, address/alamat, interface, dan jarak/distance.
  • "Default route" adalah tipe rute statik khusus. Sebuah "default route" adalah rute yang digunakan ketika rute dari sumber/source ke tujuan tidak dikenali atau ketika tidak terdapat informasi yang cukup dalam tabel routing ke network tujuan.

Proses Routing IP

Default gateway dari host 172.16.10.2 (Host_A) dikonfigurasi ke 172.16.10.1. Untuk dapat mengirimkan paket ini ke default gateway, harus diketahui dulu alamat hardware dari interface Ethernet 0 dari router (yang dikonfigurasi dengan alamat IP 172.16.10.1 tersebut). Mengapa demikian? Agar paket dapat diserahkan ke layer Data Link, lalu dienkapsulasi menjadi frame, dan dikirimkan ke interface router yang terhubung ke network 172.16.10.0. Host berkomunikasi hanya dengan alamat hardware pada LAN lokal. Penting untuk memahami bahwa Host_A, agar dapat berkomunikasi dengan Host_B, harus mengirimkan paket ke alamat MAC dari default gateway di jaringan lokal.

Routing Statis

Routing statis terjadi jika Admin secara manual menambahkan route-route di routing table dari setiap router.

Routing statis memiliki kentungan-keuntungan berikut:

  1. Tidak ada overhead (waktu pemrosesan) pada CPU router (router lebih murah dibandingkan dengan routeng dinamis)
  2. Tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router.
  3. Routing statis menambah keamanan, karena administrator dapat memilih untuk mengisikan akses routing ke jaringan tertentu saja.

Routing statis memiliki kerugian-kerugian berikut:

  1. Administrasi harus benar-benar memahami internetwork dan bagaimana setiap router dihubungkan untuk dapat mengkonfigurasikan router dengan benar.
  2. Jika sebuah network ditambahkan ke internetwork, Administrasi harus menambahkan sebuah route kesemua router—secara manual.
  3. Routing statis tidak sesuai untuk network-network yang besar karena menjaganya akan menjadi sebuah pekerjaan full-time sendiri.

Routing Default

Routing default digunakan untuk mengirimkan paket-paket secara manual menambahkan router ke sebuah network tujuan yang remote yang tidak ada di routing table, ke router hop berikutnya. Bisanya digunakan pada jaringan yg hanya memiliki satu jalur keluar.

Routing Dinamis

Routing dinamis adalah ketika routing protocol digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing table pada router. Dan ini lebih mudah daripada menggunakan routing statis dan default, tapi ia akan membedakan Anda dalam hal proses-proses di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan

Routed dan Routing Protocol

Protocol tidak lain deskripsi formal dari set atau rule-rule dan konversi yang menentukan bagaimana device-device dalam sebuah network bertukar informasi. Berikut dua tipe dasar protocol.

Routed protocol

Merupakan protokol-protokol yang dapat dirutekan oleh sebuah router. Routed protocol memungkinkan router untuk secara tepat menginterpretasikan logical network. Contoh dari routed protocol : IP, IPX, AppleTalk, dan DECnet.

Routing protocol

Protokol-protokol ini digunakan untuk merawat routing table pada router-router. Contoh dari routing protocol diantaranya OSPF, RIP, BGP, IGRP, dan EIGRP

  • RIP Routing Information Protocol. Distance vector protocol – merawat daftar jarak tempuh ke network-network lain berdasarkan jumlah hop, yakni jumlah router yang harus lalui oleh paket-paket untuk mencapai address tujuan. RIP dibatasi hanya sampai 15 hop. Broadcast di-update dalam setiap 30 detik untuk semua RIP router guna menjaga integritas. RIP cocok dimplementasikan untuk jaringan kecil.
  • OSPF Open Shortest Path First. Link state protocol—menggunakan kecepatan jaringan berdasarkan metric untuk menetapkan path-path ke jaringan lainnya. Setiap router merawat map sederhana dari keseluruhan jaringan. Update-update dilakukan via multicast, dan dikirim. Jika terjadi perubahan konfigurasi. OSPF cocok untuk jaringan besar.
  • EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Distance vector protocol—merawat satu set metric yang kompleks untuk jarak tempuh ke jaringan lainnya. EIGRP menggabungkan juga konsep link state protocol. Broadcast-broadcast di-update setiap 90 detik ke semua EIGRP router berdekatan. Setiap update hanya memasukkan perubahan jaringan. EIGRP sangat cocok untuk jaringan besar.
BGP Merupakan distance vector exterior gateway protocol yang bekerja secara cerdas untuk merawat path-path ke jaringan lainnya. Up date-update dikirim melalui koneksi TCP.

Tabel Routing A

§ 192.168.1.0/24 Direct

§ 192.168.6.0/24 Direct

§ 192.168.7.0/24 Direct

§ 192.168.2.0/24 via 192.168.7.2/24

§ 192.168.3.0/24 via 192.168.7.2/24

§ 192.168.4.0/24 via 192.168.7.2/24

§ 192.168.5.0/24 via 192.168.6.2/24

§ 192.168.8.0/24 via 192.168.7.2/24

§ 192.168.9.0/24 via 192.168.7.2/24

Tabel Routing B

  • 192.168.2.0/24 Direct
  • 192.168.8.0/24 Direct
  • 192.168.1.0/24 via 192.168.8.2/24
  • 192.168.3.0/24 via 192.168.8.2/24
  • 192.168.4.0/24 via 192.168.8.2/24
  • 192.168.5.0/24 via 192.168.8.2/24
  • 192.168.6.0/24 via 192.168.8.2/24
  • 192.168.7.0/24 via 192.168.8.2/24

Tabel Routing C

  • 192.168.4.0/24 Direct
  • 192.168.7.0/24 Direct
  • 192.168.8.0/24 Direct
  • 192.168.9.0/24 Direct
  • 192.168.1.0/24 via 192.168.7.1/24
  • 192.168.2.0/24 via 192.168.8.1/24
  • 192.168.3.0/24 via 192.168.9.1/24
  • 192.168.5.0/24 via 192.168.7.1/24
  • 192.168.6.0/24 via 192.168.7.1/24

Tabel Routing D

  • 192.168.3.0/24 Direct
  • 192.168.9.0/24 Direct
  • 192.168.1.0/24 via 192.168.9.2/24
  • 192.168.2.0/24 via 192.168.9.2/24
  • 192.168.4.0/24 via 192.168.9.2/24
  • 192.168.5.0/24 via 192.168.9.2/24
  • 192.168.6.0/24 via 192.168.9.2/24
  • 192.168.7.0/24 via 192.168.9.2/24
  • 192.168.8.0/24 via 192.168.9.2/24

Tabel Routing E

  • 192.168.5.0/24 Direct
  • 192.168.6.0/24 Direct
  • 192.168.1.0/24 via 192.168.6.1/24
  • 192.168.2.0/24 via 192.168.6.1/24
  • 192.168.3.0/24 via 192.168.6.1/24
  • 192.168.4.0/24 via 192.168.6.1/24
  • 192.168.7.0/24 via 192.168.6.1/24
  • 192.168.8.0/24 via 192.168.6.1/24
  • 192.168.9.0/24 via 192.168.6.1/24