General Solusindo: Melayani Jasa IT Specialist - Instalasi - Server – Networking - Firewall Security – Virtualization - Load Balancer - App - Fiber Optic - CCTV - PABX – Configurasi – Setting – Server - Upgrade Server – Update - Recovery - Migrasi Data - RAID - Aplikasi – Upgrade – Backup - Data Storage – Splicing – Terminasi – OTDR - Active Directory - Operating System OS - Solusi Online Backup - Security Server - Domain Controller – Policies - Group Permission - Permissions - User account - Network Administration – printers - file sharing – Pemeliharaan – Maintenance - Migrasi Server Windows - Server Windows - File, Print - Email Server - Anti-virus – Malware – NAS – Database - Drive Tape Backup - Firewalls - Perangkat Server - F5 – Mikrotik – Ubuntu – Proxmox - Aruba – NGINX - NGINX Plus - Load Balancing - Data Center. Di Surabaya - Sidoarjo - Gresik - Mojokerto - Bojonegoro – Pasuruan – Pacitan – Malang – Nganjuk – Ngawi – Magetan – Madiun – Kediri – Bondowoso – Tuban – Lumajang – Jombang – Lamongan – Banyuwangi – Blitar – Sumenep – Madura – Bangkalan – Jember – Pamekasan – Ponorogo – Probolinggo – Sampang – Situbondo – Trenggalek – Tulungagung. Informasi Tlp Wa: 0812-1791-6273 Email: informasi@generalsolusindo.com
Tampilkan postingan dengan label Tutorial. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tutorial. Tampilkan semua postingan

Serat optik terbuat dari kaca atau plastik. Sebagian besar kira-kira diameter rambut manusia, dan panjangnya mungkin bermil-mil. Cahaya ditransmisikan di sepanjang pusat serat dari satu ujung ke ujung lainnya, dan sinyal dapat dikenakan. Sistem serat optik lebih unggul dari konduktor logam dalam banyak aplikasi. Keuntungan terbesar mereka adalah bandwidth. Karena panjang gelombang cahaya, dimungkinkan untuk mengirimkan sinyal yang mengandung lebih banyak informasi daripada yang dimungkinkan dengan konduktor logam - bahkan konduktor koaksial. Keunggulan lainnya meliputi:


  • Isolasi Listrik - Serat optik tidak membutuhkan sambungan pentanahan. Baik pemancar dan penerima diisolasi satu sama lain dan karena itu bebas dari masalah loop arde. Selain itu, tidak ada bahaya percikan api atau sengatan listrik.
  • Kebebasan dari EMI - Serat optik kebal terhadap gangguan elektromagnetik (EMI), dan mereka sendiri tidak memancarkan radiasi yang menyebabkan gangguan lain.
  • Kehilangan Daya Rendah - Ini memungkinkan kabel berjalan lebih lama dan amplifier repeater lebih sedikit.
  • Lebih Ringan dan Lebih Kecil - Serat lebih ringan dan membutuhkan lebih sedikit ruang daripada konduktor logam dengan kapasitas pembawa sinyal yang setara.
  • Kawat tembaga sekitar 15 kali lebih berat. Serat juga lebih mudah dipasang dan membutuhkan lebih sedikit ruang saluran.

Aplikasi

Beberapa area aplikasi utama serat optik adalah :

Komunikasi - Transmisi suara, data, dan video adalah penggunaan serat optik yang paling umum, dan ini termasuk:

  • Telekomunikasi
  • Jaringan area lokal (LAN)
  • Sistem kendali industri
  • Sistem Avionik
  • Sistem komando, kendali, dan komunikasi militer

 Penginderaan - Serat optik dapat digunakan untuk mengirimkan cahaya dari sumber jarak jauh ke detektor untuk mendapatkan informasi tekanan, suhu, atau spektral. Serat juga dapat digunakan secara langsung sebagai transduser untuk mengukur sejumlah efek lingkungan, seperti regangan, tekanan, hambatan listrik, dan pH. Perubahan lingkungan mempengaruhi intensitas cahaya, fase dan / atau polarisasi dengan cara yang dapat dideteksi di ujung serat lainnya.

Pengiriman Daya Serat optik dapat memberikan tingkat daya yang sangat tinggi untuk tugas-tugas seperti pemotongan laser, pengelasan, penandaan, dan pengeboran.

Iluminasi - Sekumpulan serat yang dikumpulkan bersama dengan sumber cahaya di salah satu ujungnya dapat menerangi area yang sulit dijangkau - misalnya, di dalam tubuh manusia, dalam hubungannya dengan endoskopi. Juga, mereka dapat digunakan sebagai tanda tampilan atau hanya sebagai penerangan dekoratif.

Kontruksi

Serat optik terdiri dari tiga elemen konsentris dasar: inti, kelongsong, dan lapisan luar.

Inti biasanya terbuat dari kaca atau plastik, meskipun bahan lain kadang-kadang digunakan, tergantung spektrum transmisi yang diinginkan.

Inti adalah bagian serat yang mentransmisikan cahaya. Cladding biasanya terbuat dari bahan yang sama dengan inti, tetapi dengan indeks bias yang sedikit lebih rendah (biasanya sekitar 1% lebih rendah). Perbedaan indeks ini menyebabkan refleksi internal total terjadi pada batas indeks sepanjang serat sehingga cahaya yang diteruskan menuruni serat dan tidak keluar melalui dinding samping.

Lapisan biasanya terdiri dari satu atau lebih lapisan bahan plastik untuk melindungi serat dari lingkungan fisik. Kadang-kadang selubung logam ditambahkan ke lapisan untuk perlindungan fisik lebih lanjut.

Serat optik biasanya ditentukan berdasarkan ukurannya, diberikan sebagai diameter luar inti, kelongsong, dan pelapis. Misalnya, 62,5 / 125/250 akan mengacu pada serat dengan diameter inti 62,5 µm, kelongsong diameter 125 µm, dan lapisan luar dengan diameter 0,25 mm.

Prinsip

Bahan optik dikarakterisasi oleh indeks biasnya, disebut sebagai n. Indeks bias material adalah rasio kecepatan cahaya dalam ruang hampa terhadap kecepatan cahaya dalam material. Ketika seberkas cahaya melewati dari satu bahan ke bahan lainnya dengan indeks bias yang berbeda, balok tersebut dibengkokkan (atau dibiaskan) di antarmuka.

Reflaksi dijelaskan oleh hukum snell

Di mana nI dan nR adalah indeks pembiasan material yang dilalui balok dibiaskan dan I dan R adalah sudut datang dan pembiasan balok. Jika sudut datang lebih besar dari sudut kritis untuk antarmuka (biasanya sekitar 82 ° untuk serat optik), cahaya dipantulkan kembali ke media insiden tanpa kehilangan melalui proses yang dikenal sebagai refleksi internal total).

Mode

Ketika cahaya diarahkan ke serat (karena gelombang mikro dipandu ke pandu gelombang), pergeseran fase terjadi di setiap batas reflektif. Ada sejumlah jalur diskrit terbatas di bawah serat optik (dikenal sebagai mode) yang menghasilkan pergeseran fase konstruktif (dalam fase dan karenanya aditif) yang memperkuat transmisi. Karena setiap mode terjadi pada sudut yang berbeda terhadap sumbu serat saat balok bergerak sepanjang, masing-masing mode bergerak dengan panjang yang berbeda melalui serat dari masukan ke keluaran. Hanya satu mode, mode orde-nol, yang melintasi panjang serat tanpa pantulan dari dinding samping. Ini dikenal sebagai serat mode tunggal. Jumlah mode sebenarnya yang dapat diperbanyak dalam serat optik ditentukan oleh panjang gelombang cahaya dan diameter serta indeks pembiasan inti serat.

Atenuasi

Sinyal kehilangan kekuatan saat disebarkan melalui serat; ini dikenal sebagai atenuasi balok. Atenuasi diukur dalam desibel (dB) dengan hubungan di mana Pin dan Pout mengacu pada daya optik yang masuk dan keluar dari serat. Tabel di bawah ini menunjukkan daya yang biasanya hilang dalam serat untuk beberapa nilai redaman dalam desibel.

Atenuasi serat optik bergantung pada panjang gelombang. Di ujung kurva transmisi, penyerapan multiphoton mendominasi. Atenuasi biasanya dinyatakan dalam dB / km pada panjang gelombang tertentu. Nilai tipikal berkisar dari 10 dB / km untuk serat indeks langkah pada 850 nm hingga sepersepuluh dB / km untuk serat mode tunggal pada 1550 nm.

Ada Beberapa Penyebab Atenuasi Pada Serat Optic

Hamburan Rayleigh - Variasi skala mikroskopis dalam indeks bias bahan inti dapat menyebabkan sebaran sinar yang cukup besar, yang menyebabkan hilangnya daya optik secara substansial. Hamburan Rayleigh bergantung pada panjang gelombang dan kurang signifikan pada panjang gelombang yang lebih panjang. Ini adalah mekanisme kehilangan yang paling penting dalam serat optik modern, umumnya terhitung hingga 90% dari kerugian yang dialami.

Metode produksi saat ini telah mengurangi penyerapan yang disebabkan oleh pengotor (terutama air dalam serat) ke tingkat yang sangat rendah. Di dalam jalur transmisi serat, kerugian penyerapan tidak signifikan.

Pembengkokan - Metode pembuatan dapat menghasilkan pembengkokan kecil dalam geometri serat. Kadang-kadang lengkungan ini akan cukup besar untuk menyebabkan cahaya di dalam inti mengenai antarmuka inti / kelongsong kurang dari sudut kritis sehingga cahaya hilang ke dalam bahan kelongsong. Hal ini juga dapat terjadi jika serat dibengkokkan dalam radius yang rapat (kurang dari, katakanlah, beberapa sentimeter). Sensitivitas tikungan biasanya dinyatakan dalam dB / km hilangnya radius tikungan dan panjang gelombang tertentu.

Bukan Numerik

Bukaan numerik (NA), yang ditunjukkan pada Gambar 4, adalah ukuran sudut maksimum di mana sinar cahaya akan masuk dan dialirkan ke serat. Ini diwakili oleh persamaan berikut:

Penyebaran

Saat pulsa optik bergerak sepanjang serat, mereka melebar atau diperpanjang seiring waktu. Ini disebut dispersi. Karena pulsa pada akhirnya akan menjadi sangat tidak sesuai sehingga mereka mulai saling tumpang tindih dan merusak data, dispersi menetapkan batas atas pada kemampuan pembawa data dari suatu serat. Ada tiga penyebab utama perluasan ini:

Dispersi Kromatik - Panjang gelombang yang berbeda bergerak dengan kecepatan berbeda menuruni serat. Karena sumber cahaya tipikal memberikan daya pada rangkaian atau rentang panjang gelombang, bukan dari garis spektrum diskrit tunggal, pulsa harus menyebar sepanjang serat saat mereka melanjutkan. Laser berkecepatan tinggi yang digunakan dalam komunikasi memiliki spesifikasi keluaran spektral yang sangat sempit, sehingga sangat mengurangi efek dispersi kromatik.

Modal Dispersion - Mode serat yang berbeda mencerminkan sudut yang berbeda saat mereka melanjutkan ke serat. Karena setiap sudut modal menghasilkan panjang jalur yang agak berbeda untuk balok, mode tingkat tinggi mencapai ujung keluaran serat di belakang mode tingkat rendah.

Dispersi Pandu Gelombang - Penyebab kecil penyebaran ini disebabkan oleh geometri serat dan menghasilkan kecepatan perambatan yang berbeda untuk masing-masing mode.

Bandwidth

Bandwidth mengukur kapasitas pembawa data dari serat optik dan dinyatakan sebagai produk dari frekuensi data dan jarak yang ditempuh (MHz-km atau GHz-km, biasanya). Misalnya, serat dengan bandwidth 400-MHz-km dapat mengirimkan 400 MHz untuk jarak 1 km, atau dapat mengirimkan data 20 MHz untuk 20 km. Batas utama bandwidth adalah pelebaran pulsa, yang dihasilkan dari modal dan dispersi kromatik serat. Nilai khas untuk berbagai jenis serat mengikuti:

Kekuatan Transmisi

Jumlah daya yang dapat ditransmisikan oleh serat (tanpa rusak) biasanya dinyatakan dalam kepadatan daya maksimum yang dapat diterima. Kepadatan daya adalah produk dari keluaran daya maksimum laser dan area sinar laser. Misalnya, sinar laser 15-W yang difokuskan pada titik berdiameter 150 µm menghasilkan kepadatan daya sebesar

Keluaran laser berdenyut (biasanya ditentukan dalam milijoule energi per pulsa) pertama-tama harus diubah menjadi daya per pulsa. Misalnya, laser berdenyut yang menghasilkan 50 mJ dalam pulsa 10-ns memberikan daya keluaran sebesar.

Densitas daya kemudian dapat di hitung dari ukuran spot

Untuk mengirimkan tingkat energi maksimum absolut ke bawah serat, permukaan ujung serat harus benar-benar halus dan dipoles serta tegak lurus dengan sumbu serat dan berkas cahaya. Juga, diameter balok tidak boleh lebih besar dari kira-kira setengah dari luas inti (atau diameter inti). Jika pancaran sinar tidak terfokus dengan tepat, sebagian energi dapat tumpah ke dalam selubung, yang dengan cepat dapat merusak serat silika berlapis polimer. Untuk alasan ini, lebih baik menggunakan serat silika berlapis silika dalam aplikasi dengan kepadatan daya yang lebih tinggi.

Jenis Serat

Pada dasarnya ada tiga jenis serat optik: mode tunggal, indeks bertingkat multimode, dan indeks langkah multimode. Mereka dicirikan oleh cara cahaya bergerak menuruni serat dan bergantung pada panjang gelombang cahaya dan geometri mekanis serat. Contoh bagaimana mereka menyebarkan cahaya.

Mode Tunggal

Hanya mode orde-nol fundamental yang ditransmisikan dalam serat mode tunggal. Berkas cahaya bergerak langsung melalui serat tanpa refleksi sama sekali dari dinding samping selubung inti. Serat mode tunggal dicirikan oleh nilai cutoff panjang gelombang, yang bergantung pada diameter inti, NA, dan panjang gelombang operasi. Di bawah panjang gelombang cutoff, mode tingkat tinggi juga dapat merambat, yang mengubah karakteristik serat.

Karena serat mode tunggal hanya menjalar ke mode dasar, dispersi modal (penyebab utama tumpang tindih pulsa) dieliminasi. Dengan demikian, bandwidth jauh lebih tinggi dengan serat mode tunggal daripada serat multimode. Ini berarti bahwa pulsa dapat ditransmisikan lebih dekat bersama dalam waktu tanpa tumpang tindih. Karena bandwidth yang lebih tinggi ini, serat mode tunggal digunakan di semua sistem komunikasi jarak jauh modern. Diameter inti tipikal antara 5 dan 10 µm.

Jumlah mode sebenarnya yang dapat disebarkan melalui serat bergantung pada diameter inti, bukaan numerik, dan panjang gelombang cahaya yang ditransmisikan. Ini dapat digabungkan ke dalam parameter frekuensi yang dinormalisasi atau nomor V, dimana a adalah jari-jari inti,  adalah panjang gelombang, dan n adalah indeks inti dan kelongsong. Kondisi untuk operasi mode tunggal adalah:

Mungkin yang lebih penting dan berguna adalah panjang gelombang pemutusan. Ini adalah panjang gelombang di bawah serat yang memungkinkan perambatan beberapa mode dan dapat dinyatakan sebagai:

Serat biasanya dipilih dengan panjang gelombang pemutusan sedikit di bawah panjang gelombang operasi yang diinginkan. Untuk laser yang biasanya digunakan sebagai sumber (dengan panjang gelombang keluaran antara 850 dan 1550 nm), diameter inti dari serat mode tunggal berada dalam kisaran 3 sampai 10 jum.

Indeks bertingkat multimode

Diameter inti serat multimode jauh lebih besar daripada serat mode tunggal. Akibatnya, mode tingkat tinggi juga disebarkan.

Inti dalam serat indeks bertingkat memiliki indeks bias yang secara radial menurun terus menerus dari pusat ke antarmuka kelongsong. Hasilnya, cahaya bergerak lebih cepat di tepi inti daripada di tengah. Mode berbeda berjalan di jalur melengkung dengan waktu tempuh yang hampir sama. Ini sangat mengurangi penyebaran modal dalam serat.

Akibatnya, serat indeks bergradasi memiliki lebar pita yang secara signifikan lebih besar daripada serat indeks langkah, tetapi masih jauh lebih rendah daripada serat mode tunggal. Diameter inti tipikal dari serat indeks bergradasi adalah 50, 62,5, dan 100 jum. Aplikasi utama untuk serat indeks bergradasi adalah dalam komunikasi jarak menengah, seperti jaringan area lokal.

Indeks langkah multimode

Inti dari serat indeks langkah memiliki indeks bias seragam hingga antarmuka kelongsong di mana indeks berubah secara bertahap. Karena mode yang berbeda dalam serat indeks langkah menempuh panjang jalur yang berbeda dalam perjalanannya melalui serat, jarak transmisi data harus dijaga agar tetap pendek untuk menghindari masalah penyebaran moda yang cukup besar.

Serat indeks langkah tersedia dengan diameter inti 100 hingga 1500 jum. Mereka sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kepadatan daya tinggi, seperti pengiriman daya laser medis dan industri.

Beberapa jasa kami sediakan sebagai berikut:

  • Jasa Pemasangan Fiber Optic
  • Jasa Perapihan Fiber Optic
  • Jasa Splicing Fiber Optic
  • Jasa Terminasi Fiber Optic
  • Jasa OTDR Fiber Optic
  • Jual Kabel Fibe Optic

General Solusindo
Pondok Jati AS 31 Sidoarjo Jawa Timur 61252
Tlp/Wa: 0812-1791-6273
Visit Us: 


Tag: Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Jombang, Bojonegoro, Tuban, Madura, Pasuruan, Mojokerto, Kediri, Blitar, Malang.

Pada artikel kali ini admin akan membahas beberapa penyebab mengapa kamera cctv tidak dapat tampil di layar monitor.sebetulnya banyak penyebab yang menjadikan kamera tidak tampil di monitor antara lain adalah power cctv yang mati,kabel menancap di konektor renggang,kabel ada yang putus ,dan kamera cctv yang sudah rusak.

Untuk pembahasan pertama kita akan bahas mengenai power cctv yang mati,ada dua jenis power cctv yaitu powersupllay/adaptor kamera.

 Jika menggunakan powersupplay lihat di bagian sikring putus atau tidak dan lihat indikator di dekat sikring mati atau tidak .


 

jika menggunakan adaptor cek kondisi adaptor liha indikator lampu adaptor nyala atau tidak .


Jika skring/indikator adaptor mati maka coba lakukan penggantian dengan sikring/adaptor baru agar kamera bisa nyala kembali.

Untuk permasalahan kedua yaitu kabel menancap di konektor renggang. Lakukanlah  pengecekkan konektor (bnc jika menggunakan coaxial)(video ballun jika menggunakan kabel lan) dan dc male/female yang tertancap di dvr,adaptor/psu,dan kamera cctv.


 

 

Pastikankabel terkunci di konektor dan tidak lepas ,jika ada kabel yang lepas segera lakukan penyambungan ulang agar gambar di monitor bisa tampil.

 

Permasalahan yang ketiga adalah kabel putus ,untuk mengetahui maka lakukanlah pengecekkan kabel ,jika ada kabel yang putus maka lakukanlah penyambungan menggunakan konektor untuk menyambung kabel yang putus .Untuk konektor BNC dan Video Ballun menggunakan konektor seperti gambar di bawah.


Untuk kabel gunakanlah konektor seperti gambar  di bawah ini.


jika tidak menginginkan ada sambungan maka segera ganti kabel agar kamera bisa nyala kembali .

Jika permasalah di atas sudah di atasi dan di selesaikan atas sudah di lakukan,dan kamera masih juga belum tampil di monitor . maka langkah selanjutnya melakukan pengecekkan kamera menggunakan ipc tester di ipc tester itu akan terlihat hasil nya kamera masih layak pakai atau sudah rusak .


langkah ini biasanya di lakukan dengan memanggil teknisi cctv karna harga alat ipc tester yang pastinya tidak murah,dan lebih effisien memanggil teknisi cctv yang sudah ahli pastinya .

Beberapa jasa juga kami sediakan sebagai berikut:


  • Jasa Maintenance CCTV Sidoarjo
  • Jasa Services CCTV Surabaya
  • Jasa pemasangan CCTV Surabaya
  • Jasa Setting CCTV Online Surabaya
  • Paket CCTV Sidoarjo Murah
  • Paket CCTV Surabaya Murah


CV. General Solusindo

Pondok Jati AS 31 Sidoarjo Jawa Timur

TLP/WA: 081217916273

Visit Us:

https://generalsolusindo.com/

https://www.generalsolusindo.net/


Mungkin cukup sekian pembahasan artikel ini semoga dapat bermanfaat untuk kalian para pembaca.

Jangan lupa baca juga artikel artikel lain yang admin buat .


Pada artikel kali ini admin akan membahas tentang cara memasang HDD pada DVR. Sebelum di gunakan DVR harus dipasang HDD terlebih dahulu,agar dapat di gunakan untuk menyimpan rekaman cctv, jika HDD tidak di pasang maka DVR akan mengeluarkan bunyi nyaring secara terus menerus. Untuk langkah pemasangan nya bisa perhatikan di bawah ini.

Ada 4 titik baut yang harus di lepas untuk membuka dvr





    • Jalur power hdd
    • Jalur data hdd
    • Pasang baut ke 4 luabng yag sudah ada di hdd (ingat jangan terlalu rapat )
    • Pasang kabel data hdd
    • Pasang kabel power hdd
    • Pasang hdd di dvr lalu kencangkan baut nya
    • Pasang konektor data ke jalur kabel data hdd
    • Pasang konektor power ke jalur power hdd


    Jika langkah langkah di atas sudah di lakukan jngn lupa tutup kembali DVR dan kencangkan baut nya .lalu tes dengan menyalakan dan jika HDD sudah terdeteksi, maka langkah-langkah pemasangan Sudah benar .

    Dan jika anda tidak tau soal DVR dan HDD lebih baik anda menghubungi teknisi yang sudah pengalaman di bidangnya, dari pada nanti peralatan anda rusak sebagai uci coba, sangat di sayangkan, Beberapa jasa kami sediakan untuk anda, sebagai berikut:

    • Jasa Maintenance CCTV / DVR
    • Jasa Pasang CCTV Online Sidoarjo
    • Jasa Bongkar Pasang CCTV Sidoarjo
    • Jasa Pengadaan CCTV Sidoarjo
    • Toko Jual CCTV Sidoarjo


    Untuk kantor, sekolahan, pabrik, apartement, gudang, toko, rumah, universitas, swasta, perusahaan, rumah sakit, klinik, puskesmas, hotel, mini market, alfa mart, alfa midi, indomaret, k21 mart dll, bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda.

    CV. General Solusindo
    Alamat: Pondok Jati AS 31 Sidoarjo 61252
    Tlp/Wa: 0812-1791-6273
    Email: yoyok@generalsolusindo.com
    Visit Us: 

    Mungkin cukup sekian artikel yang admin buat . Semoga bermanfaat dan dapat kalian praktekkan jika ingin memasang HDD DVR. Jangan lupa untuk membaca artikel-artikel lain yang admin buat seputar tentang CCTV & DVR.

    Video Lengkap Tutorial:

    Tag: CCTV Sidoarjo, CCTV Sidoarjo Murah, CCTV Surabaya, CCTV Surabaya Murah.

    Pada artikel kali ini kita akan bahas tentang DVR yang offline.Dan bagaimana cara mengatasinya ,berikut adalah penjelasannya.

    Jika sebelum nya dvr sempat online dan kemudian mengalami masalah hingga dvr menjadi offline untuk mengatasi hal tersebut dapat melakuakn langkah-langkah sebagai berikut :

    1. Masuk menu dvr
    2. Klik>configurasi>network
    3. Setelah itu enable dhc jangan di centang
    4. Lalu apply
    5. Setelah itu enable dhcp di centang
    6. Lalu apply

    Ulangi beberapa kali hingga dvr dapat online .untuk mengecek online atau tdk cek di menu platform access.

    Jika menggunakan settingan dhcp masih  belum bisa online ,coba gunakan setting static ip dengan cara

    1. Masuk menu dvr
    2. Klik>configurasi>network
    3. Setelah itu enable dhc jangan di centang
    4. Lalu isi ipv4 adress,ipv4 subnet,ipv4 gateway (sesuai dengan jaringan yang digunakan /profider) setelah  itu aplly
    5. Dan tunggu beberapa saat lalu cek di menu platform access status akan berubah menjadi online

    Dan jika anda masih kesulitan untuk memperbaiki cctv di kantor atau di perusahaan anda, kami sediakan Beberapa jasa untuk anda, sebagai berikut:
    • Jasa Maintenance CCTV Sidoarjo
    • Jasa Perbaikan CCTV Sidoarjo
    • Jasa Setting CCTV Online Sidoarjo
    • Jasa Pemasangan CCTV Sidoarjo
    • Jasa Pengadaan CCTV Sidoarjo


    Untuk kantor, rumah, perusahaan, instansi, puskesmas, swasta, gudang, pabrik, apartement, bank, perumahan, rumah, toko, cafe, sekolahan, universitas, lalu lintas, kantor pajak, kpp pratama, kantor polisi, mall, hotel, gedung dll bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda.

    Mungkin cukup begitu saja yang dapat admin jelaskan semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk baca artikel-artikel lain yang admin buat.

    CV. General Solusindo
    Alamat: Pondok Jati AS 31 Sidoarjo Jawa Timur 61252
    Email: yoyok@generalsolusindo.com
    Tlp/Wa: 0812-1791-6273

    Apabila anda kurang jelas, bisa simak Video tutorial lengkap kami:

    Pada artikel kali ini admin akan membahas beberapa penyebab mengapa kamera cctv tidak dapat tampil di layar monitor.sebetulnya banyak penyebab yang menjadikan kamera tidak tampil di monitor antara lain adalah power cctv yang mati,kabel menancap di konektor renggang,kabel ada yang putus ,dan kamera cctv yang sudah rusak.

    Untuk pembahasan pertama kita akan bahas mengenai power cctv yang mati,ada dua jenis power cctv yaitu powersupllay/adaptor kamera. Jika menggunakan powersupplay lihat di bagian sikring putus atau tidak dan lihat indikator di dekat sikring mati atau tidak .

    Jika menggunakan adaptor cek kondisi adaptor liha indikator lampu adaptor nyala atau tidak .

    Jika skring/indikator adaptor mati maka coba lakukan penggantian dengan sikring/adaptor baru agar kamera bisa nyala kembali.

    Untuk permasalahan kedua yaitu kabel menancap di konektor renggang. Lakukanlah  pengecekkan konektor (bnc jika menggunakan coaxial)(video ballun jika menggunakan kabel lan) dan dc male/female yang tertancap di dvr,adaptor/psu,dan kamera cctv.

    Pastikankabel terkunci di konektor dan tidak lepas ,jika ada kabel yang lepas segera lakukan penyambungan ulang agar gambar di monitor bisa tampil.

    Permasalahan yang ketiga adalah kabel putus ,untuk mengetahui maka lakukanlah pengecekkan kabel ,jika ada kabel yang putus maka lakukanlah penyambungan menggunakan konektor untuk menyambung kabel yang putus .Untuk konektor BNC dan Video Ballun menggunakan konektor seperti gambar di bawah.

    Untuk kabel gunakanlah konektor seperti gambar  di bawah ini.

    Jika tidak menginginkan ada sambungan maka segera ganti kabel agar kamera bisa nyala kembali .

    Jika permasalah di atas sudah di atasi dan di selesaikan atas sudah di lakukan,dan kamera masih juga belum tampil di monitor . 

    maka langkah selanjutnya melakukan pengecekkan kamera menggunakan ipc tester di ipc tester itu akan terlihat hasil nya kamera masih layak pakai atau sudah rusak .

    Langkah ini biasanya di lakukan dengan memanggil teknisi cctv karna harga alat ipc tester yang pastinya tidak murah,dan lebih effisien memanggil teknisi cctv yang sudah ahli pastinya .

    Mungkin cukup sekian pembahasan artikel ini semoga dapat bermanfaat untuk kalian para pembaca.
    Jangan lupa baca juga artikel artikel lain yang admin buat .


    Dan jika anda masih kesulitan untuk mengatasi itu semua, kami sediakan beberapa jasa untuk anda, handal dan profesional, berikut daftar jasa kami:
    • Jasa Pasang CCTV
    • Jasa Setting CCTV Online
    • Jasa Maintenance CCTV
    • Jasa Pengadaan CCTV
    • Jasa Bongkar Pasang CCTV
    Untuk hotel, perusahaan, kantor, minimarket, indomaret, alfa mart, alfa midi, kantor pajak, kantor polisi, swasta, sekolahan, gedung, hotel, apartement, rumah, toko, masjid, universitas, rumah sakit, klinik, puskesmas, gudang, pabrik, perumahan, lalu lintas, jalan tol, dll bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. 


    Untuk Lebih Jelasnya Silahkan simak dalam Video Kami:


    Sekarang ini sudah banyak yang menggunakan Proxmox VE (PVE) untuk pekerjaan yang membutuhkan manajemen Virtual Machine. PVE ini juga dikenal sebagai type hypervisor. Hypervisor ini merupakan aplikasi yang dapat melakukan manajemen virtual machine. Hypervisor dapat membuat virtual machine , melakukan konfigurasi virtual machine, menjalankan virtual machine dan juga mengendalikan virtual machine ini.

    Saat ini versi terbaru proxmox VE adalah versi 6.2.1 akan tetapi masih banyak perusahaan atau teman teman programer yang menggunakan proxmox VE ini dalam versi yang lama termasuk saya. Program proxmox VE yang saya gunakan adalah versi 5.0.

    Bagaimana caranya agar kita melakukan upgrade proxmox dari versi 5.0 ke versi di atasnya. Di bawah ini saya akan coba membantu bagaimana agar kita bisa upgrade proxmox VE ini.
    Kali ini saya memilih untuk membahas tentang cara upgrade proxmox versi 5.0 ke proxmox versi 5.4.

    Langkah pertama yang kita lakukan adalah, kita masuk kedalam host proxmox yang kita miliki seperti contoh berikut dibawah ini.

    Ketik https://192.168.0.xxx:8006 (*huruf x ini adalah alamat host dari IP address proxmox yang akan kita remote dari web server proxmoxnya)




    Setelah masuk ke web server proxmox VE GUI, kita bisa menggunakan menu shell yang ada di folder Nodes Gambar di bawah ini adalah tampilan web proxmox VE GUI yang akan kita ketikkan perintah di menu Shell.




    Kemudian tuliskan perintah seperti gambar berikut di bawah ini  tapi sebelumnya kita harus update dulu system proxmox kita dengan perintah ber urutan seperti di bawah ini.


    root@generalsolusindo:~# apt-get update

    setelah proses update selesai lanjutkan perintah berikutnya


    root@generalsolusindo:~#  nano /etc/apt/sources.list


    Setelah kita ketikkan perintah di atas maka akan muncul gambar berikut




    Edit Proxmox VE No-Subscription Repository kita  ( /etc/apt/sources.list) dengan menambahkan perintah di bawah ini.

    # PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
    # NOT recommended for production use
    deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pve-no-subscription


    Selanjutnya tekan control + X di keyboard , akan ada pertanyaan save modified buffer? Klik Y (YES) lalu klik enter 2x

    Ulangi lagi dengan melakukan perintah seperti di atas yaitu apt-get update 
    root@generalsolusindo:~# apt-get update 

    setelah itu masukkan lagi perintah untuk upgrade seperti di bawah ini 
    root@generalsolusindo:~# apt-get dist-upgrade 

    setelah proses upgrade selesai kita akan lihat apakah ada perubahan di versi proxmox kita setelah kita upgrade atau di sebut upgrade minor version , sekarang kita ketikkan perintah untuk melihat versi proxmox kita ketik pveversion –v

    root@generalsolusindo:~# pveversion -v
    akan muncul tulisan seperti di gambar bawah ini , proxmox VE : 5.4 yang artinya bahwa versi proxmox kita sudah berubah ke versi 5.4 dari versi sebelumnya 5.0 lihat gambar di bawah ini versi sebelum diupgrade 5.0 


    Dan gambar versi setelah di upgrade 5.4

    Selesai sudah kita mengUpgrade versi proxmox kita….

    Jangan lupa sebelum di upgrade kita backup dulu data kita , untuk menjaga kemungkinan jika terjadi error saat kita proses upgrade. Oh iya jika anda membutuhkan jasa Instalasi atau Upgrade Server jangan sungkan sungkan hubungi kami ya boss, berikut beberapa jasa yang kami sediakan,,

    • Jasa Instalasi Server Proxmox
    • Jasa Setting Server Proxmox
    • Jasa Maintenance Server Proxmox
    • Jasa Instalasi Jaringan Server Proxmox
    • Area Services: Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Tuban, Madura, Mojokerto, Pasuruan, Bojonegoro, Batu Malang, Kediri, Blitar, Insya Allah seluruh jawa timur kami bisa melayani anda.

    Selamat mencoba, semoga suskses dan bermanfaat…

    CV. General Solusindo
    Alamat: Pondok Jati AS 31 Sidoarjo Jawa Timur 61252
    Tlp/Wa: 0812-1791-6273
    Email: yoyok@generalsolusindo.com
    Visit Us: https://www.generalsolusindo.net/