Sabtu, 22 Februari 2014

Shinkansen, Teknologi Kereta Api Mengagumkan Di Jepang



Shinkansen, Teknologi Kereta Api Mengagumkan Di JepangTidak diragukan lagi jika Jepang adalah negara yang terkenal dengan kemajuan teknologi. Salah satunya adalah kemajuan teknologi alat transportasi publik Shinkansen. Nama Shinkansen juga sering dijuluki kereta peluru (bullet train) – yaitu jalur kereta api cepat Jepang. Kereta ini  dioperasikan oleh empat perusahaan dalam grup Japan Railways.
Shinkansen merupakan sarana utama untuk angkutan antar kota di Jepang, selain pesawat terbang. Kecepatan tertingginya bisa mencapai 300 km/jam. Nama Shinkansen sering digunakan oleh orang-orang di luar Jepang untuk merujuk kepada kereta apinya, namun kata ini dalam bahasa Jepang sebenarnya merujuk kepada nama jalur kereta api tersebut.

kereta shinkansen jepang
Photograph by ricoeurian on Flickr

kereta shinkansen jepang 4
Photograph by 4563_pic on Flickr

Shinkansen pertama kali dibuka pada 1 Oktober 1964 untuk menyambut Olimpiade Tokyo. Jalur ini langsung sukses, melayani 100 juta penumpang kurang dari 3 tahun sejak dibuka pada tanggal 13 Juli 1967, dan melayani satu milyar penumpang pada 1976.
Pada mulanya Shinkanshen dari Tokyo ke Shin-Osaka (515,4km) memakan waktu kira-kira 4 jam. Pada 1992, Shinkanshen model baru ‘Nazomi’ yang dapat menghasilkan kecepatan 270 km/jam telah menghasilkan perjalanan yang singkat. Rancangan penggunaan landasan kereta api linear motor car pada abad ke-21 yang akan datang ini diharapkan akan menambah kecepatan Shinkanshen.

kereta shinkansen jepang 3
Photograph by tokyoform on Flickr

kereta shinkansen jepang 6
Photograph by ykanazawa1999 on Flickr

Tidak ada daftar kecelakaan yang berakibat fatal dalam pengoperasian Shinkansen sejak sekitar 40 tahun yang lalu. Namun ada beberapa orang terluka dan satu kefatalan dikarenakan pintu yang menjepit penumpang atau barang mereka. Selain itu ada beberapa percobaan bunuh diri oleh penumpang. Karena itu beberapa stasiun telah memasang pagar pelindung. Meskipun begitu tetap saja ada percobaan bunuh diri oleh penumpang yang memanjat pagar pengaman tersebut.
Untuk menghadapi gempa bumi kereta ini dilengkapi dengan sistem pendeteksian yang akan memberhentikan kereta bila gempa bumi terdeteksi. Pada gempa bumi Chuetsu di Oktober 2004 sebuah Shinkansen yang dekat dengan pusat gempa lepas dari relnya, namun tidak ada penumpang yang terluka. Kereta generasi berikutnya, FASTECH 360 akan memiliki sayap rem penahan angin (yang mirip dengan kegunaan telinga) untuk membantu proses pemberhentian bila gempa bumi terdeteksi.

kereta shinkansen jepang 7
Photograph by Thomas@BOD on Flickr

kereta shinkansen jepang 8
Photograph by zilverbat on Flickr

Pada 2003, JR Central melaporkan jadwal waktu rata-rata Shinkansen tepat dalam 0,1 menit atau 6 detik dari waktu yang telah dijadwalkan. Ini termasuk seluruh kesalahan alami dan manusia dan dihitung dari seluruh 160.000 perjalanan yang dijalani oleh Shinkansen. Rekor sebelumnya dari 1997 dan tercatat 0,3 menit atau 18 detik.

kereta shinkansen jepang 10
Photograph by Wally Gobetz on Flickr

kereta shinkansen jepang 9
Photograph by CarlosVanVegas on Flickr

kereta shinkansen jepang 11
Photograph by Sushicam on Flickr

kereta shinkansen jepang 5
Photograph by tokyoform on Flickr

kereta shinkansen jepang 2
Photograph by OiMax on Flickr

rute shinsaken

Image via Jepang.net

Pada tahun 2027 yang akan datang, kereta LO milik Jepang akan siap untuk membawa penumpangnya antara Tokyo dan Nagoya pada kecepatan yang mengagumkan, 499 kilometer per jam setiap hari. Kereta ini menggunakan teknologi magnetic levitation (manglev), yang akan menjadikannya kereta tercepat di dunia. Namun kereta dengan teknologi manglev tercepat untuk saat ini dipegang oleh Shanghai Manglev Train. Kereta yang mampu mencapai kecepatan 501 kilometer per jam ini pernah beroperasi dengan kecepatan tertinggi 431 kilometer per jam.
Sebagai perbandingan, kereta CRH380A milik China, yang merupakan kereta komuter tercepat nomor 2 di dunia, mampu mencapai kecepatan 486 kilometer per jam. Pada saat beroperasi, kereta ini pernah mencapai kecepatan tertinggi 380 kilometer per jam. Namun, seperti yang pernah dicatat oleh Guinness World Records, Japan prototype JR-Maglev MLX01 adalah kereta paling cepat saat ini. Kereta ini mampu mencapai kecepatan 581 kilometer per jam pada uji coba pertamanya di tahun 2007.

JR Maglev MLX01 (Prototipe) Kereta tercepat di dunia saat ini
JR Maglev MLX01 kereta shinkansen jepang
Shinkansen, Teknologi Kereta Api Mengagumkan Di Jepang

Nanoteknologi, Bioteknologi, Teknologi Informasi dan Teknologi Lingkungan Teknologi Masa Depan di Jepang

Jepang telah mengambil serangkaian prakarsa untuk meningkatkan teknologinya dalam menghadapi persaingan dunia yang kian ketat. Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memusatkan perhatian terhadap empat bidang prioritas, yaitu Nanoteknologi, Bioteknologi, Teknologi Informasi, dan Teknologi Lingkungan.
Jepang merupakan salah satu negara pertama yang menyadari pentingnya teknologi bagi pelestarian dan perlindungan lingkungan. Terjadinya krisis minyak pada tahun-tahun 1970-an telah memberikan pelajaran yang berharga bagi Jepang. Telah dilakukan usaha keras untuk menghemat penggunaan energi sehingga tingkat penggunaan energi dalam industri hampir tidak mengalami kenaikan berarti sejak tahun-tahun tersebut. Sementara itu, timbulnya pencemaran udara dan air telah membawa Jepang menciptakan teknologi pemurnian lingkungan.
Tak kalah menariknya adalah apa yang disebut nanoteknologi, istilah umum untuk menggambarkan teknologi yang diterapkan pada skala nanometer atau sepermiliar meter, bekerja dengan atom dan molekul. Pemerintah Jepang pada tahun 2001 mengumumkan akan menyiapkan budget sebesar 50 miliar yen untuk jenis teknologi ini. Nanoteknlogi memang bertumpang-tindih dengan berbagai jenis teknologi lainnya, yaitu bioteknologi, teknologi informasi dan teknologi lingkungan.
Teknologi lainnya yaitu bioteknologi, teknologi informasi dan teknologi lingkungan berhubungan dengan hal-hal khusus seperti gen, data, atau obyek-obyek alam.
Contoh kegunaan nyata
Di antara berbagai kegunaan nanoteknologi, dapat dikemukakan peranannya dalam meningkatkan fuel cell (sel energi), terutama yang digunakan untuk komputer laptop. Sel energi dalam bentuk baterai super mini berkapasitas besar, dapat digunakan dalam waktu lama. Penelitian mengenai sel energi ini tengah dilakukan oleh sebuah perusahaan pembuat komputer di Jepang.
Kelak manusia juga akan merasakan manfaat nanoteknologi di bidang kesehatan, yaitu berupa chip kesehatan yang serba-guna. Chip ini merupakan sebuah mesin mikro pencatat dan pemeriksa medis (darah) sebesar 2,7 cm2. Dr. Yasuhiro Horiike dari National Institute for Materials Science Biomaterials tengah menangani salah satu jenis mesin mikro demikian. Diharapkan dalam waktu dekat ini, alat super mini ini dapat digunakan pasien di rumah untuk melakukan cek darah sendiri. Dengan alat yang ujungnya berjarum sangat halus, pasien mengambil darahnya (tetesan kecil). Chip langsung melakukan analisa darah dan hasil analisa dapat dilihat di sebuah layar monitor. Data yang diperoleh tersebut dapat dikirim ke dokter atau klinik/rumah sakit, cukup dengan telpon seluler (HP). Dengan demikian terbuka kemungkinan dilakukannya pemantauan medis jarak jauh. Selain itu, ada pula apa yang dinamakan biochip, yang secara prinsip fungsinya hampir sama.
Bioteknologi memberikan harapan besar di bidang medis/pengobatan, mulai dari pengembangan obat-obatan hingga ke terapi sel, dan meningkat ke terapi gen.
Pada tahun 1967, Dr. Kenichi Honda dan Dr. Akira Fujishima bersama-sama menemukan bahwa titanium dioxide mengandung sifat fotokatalis. Penemuan tersebut menarik perhatian dunia. Fotokatalis adalah zat yang menfasilitasi reaksi kimia bila terpapar sinar. Sebuah perusahaan pembuat barang saniter untuk rumah tengah melakukan penelitian mengenai pemanfaatan teknologi fotokatalis dalam produknya. Diharapkan dapat dibuat produk saniter yang dapat 'membersihkan dirinya sendiri' dari debu dan kotoran lainnya, yakni dengan meningkatkan sifat hidrofilik, yaitu sifat menarik air.
“Penemuan prinsip fotokatalis sendiri tidaklah secara langsung dapat diterapkan secara praktis. Untuk ‘menerjemahkan’ prinsip tersebut dalam sebuah produk, diperlukan usaha penelitian dan pengembangan yang ulet dengan melibatkan sektor manufacturing.”, demikian dijelaskan oleh seorang staf perusahaan pembuat produk saniter Toto Ltd. Katanya lagi, “Kekuatan Jepang dalam menciptakan produk-produk baru telah memberikan kontribusi bagi daya saing Jepang di bidang teknologi fotokatalis.”
CARBON NANOTUBES. Kalau dulu televisi selalu berbentuk kotak besar dengan layar yang agak cembung (sistem tabung), maka akhir-akhir ini sudah muncul televisi dengan layar datar LCD dan bentuknya berupa kotak tipis (kurang lebih 6 cm). Kini tengah dilakukan penelitian secara mendalam dalam pengembangan layar berteknologi organic electroluminescence (EL). Perusahaan Seiko Epson telah berhaisl membuat sebuah prototype televisi EL sebesar 40 inchi dengan 'ketebalan' 2,1 militer.
Adanya istilah organic dalam teknologi ini terkait dengan senyawa bahan yang mengandung karbon. Bahan disintesa dari minyak tanah (petroleum), ditransformasi menjadi layar tipis pada kaca atau bahan lain (plastik, dsb.), kemudian diapit antara dua elektroda. Lapisan itu sendiri setipis 0,1 mikron (sepermiliar dari satu meter). Keberhasilan di bidang ini kelak akan memberikan kita banyak kegunaan, seperti “kertas elektronik” yang bisa menggantikan peran komputer notebook atau PDA, dan tentu saja juga pesawat televisi yang bahkan dapat digulung bila tidak dipakai, dll. Teknologi ini konon juga bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penyinaran.
Demikian secara ringkas telah diceritakan tentangjenis-jenis teknologi yang selalu diterliti dan dikembangkan lebih lanjut di Jepang serta berbagai kemungkinan manfaatnya bagi manusia di masa mendatang. Penjelasan singkat ini tentu saja tidak dapat mencakup semua jenis teknologi, namun paling tidak telah mengemukakan secara ringkas gambaran umum visi perkembangan teknologi di Jepang untuk masa depan.

sejarah perembangan teknologi di jepang




mulai dari generasi 1 (pertama) sampai generasi 5 (kelima) generasi komputer tercanggih komputer berkembang dengan pesat di luar bayangan kita yang mungkin pada zaman dahulu tidak pernah terpikirikan. CERN, Pada abad 20 ini semua sistem serba terkomputerisasi dan sangat canggih, dengan komputer berkerja menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan perkembangan teknologi komputer, maka sejarah komputer dari generasi ke generasi dapat kita begi menjadi 2 bagian yaitu :






a.sebelum tahun 1940
b. Setelah tahun 1940.
Sebelum tahun 1940
Sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam penghitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuanpenemuan manusia sejah dahulu kala berupa alat mekanik maupun elektronik. Saat ini komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar perhitungan matematik biasa. Diantaranya adalah sistem komputer di kassa supermarket yang mampu membaca kode barang belanjaan, sentral telepon yang menangani jutaan panggilan dan komunikasi, jaringan komputer dan internet yang menghubungkan berbagai tempat di dunia. Bagaimanapun juga alat pengolah data dari sejak jaman purba sampai saat ini bisa kita golongkan ke dalam 4 golongan besar.
1. Peralatan manual: yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia
2. Peralatan Mekanik: yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik
Yang digerakkan dengan tangan secara manual
3. Peralatan Mekanik Elektronik: Peralatan mekanik yang digerakkan oleh secara otomatis oleh motor elektronik
4. Peralatan Elektronik: Peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh Beberapa peralatan yang telah digunakan sebagai alat hitung sebelum ditemukannya komputer :
1.Abacus.
Muncul sekitar 5000 tahun yang lalu di Asia kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini, dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan bijibijian geser yang diatur pada sebuh rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, Abacus kehilangan popularitasnya.

2. Kalkulator roda numeric
Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal (1623-1662), yang pada waktu itu berumur 18 tahun, menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik (numerical wheel calculator) untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan ini yang dinamakan Pascaline, menggunakan delapan roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga delapan digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis sepuluh. Kelemahan alat ini adalah hanya terbataas untuk melakukan penjumlahan.


3. Kalkulator roda numerik
2Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfred Wilhem von Leibniz (1646-1716) memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat mengalikan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya.


4. Kalkulator Mekanik.

Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan empat fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Colmar, arithometer, mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya, arithometer banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia I. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanikal. Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage (1791-1871). Tahun 1812, Babbage memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika:mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulangkali tanpa kesalahan; sedang matematika membutuhkan repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertenu. Masalah tersebut kemudain berkembang hingga menempatkan mesin mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik. Usaha Babbage yang pertama untuk menjawab masalah ini muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan differensil. Mesin tersebut dinamakan Mesin Differensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis.
Setelah bekerja dengan Mesin Differensial selama sepuluh tahun, Babbage tibatiba terinspirasi untuk memulai membuat komputer general-purpose yang pertama, yang disebut Analytical Engine. Asisten Babbage, Augusta Ada King (1815-1842) memiliki peran penting dalam pembuatan mesin ini. Ia membantu merevisi rencana, mencari pendanaan dari pemerintah Inggris, dan mengkomunikasikan spesifikasi Anlytical Engine kepada publik. Selain itu, pemahaman Augusta yang baik tentang mesin ini memungkinkannya membuat instruksi untuk dimasukkan ke dlam mesin dan juga membuatnya menjadi programmer wanita yang pertama. Pada tahun 1980,
Departemen Pertahanan Amerika Serikat menamakan sebuah bahasa pemrograman dengan nama ADA sebagai penghormatan kepadanya.
Pada 1889, Herman Hollerith (1860-1929) juga menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan penghitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Sensus sebelumnya yang dilakukan di tahun 1880 membutuhkan waktu tujuh tahun untuk menyelesaikan perhitungan. Dengan berkembangnya populasi, Biro tersebut emperkirakan bahwa dibutuhkan waktu sepuluh tahun untuk menyelesaikan perhitungan sensus. Pada masa berikutnya, beberapa insinyur membuat p enemuan baru lainnya. Vannevar Bush (1890-1974) membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan differensial di tahun 1931. Mesin tersebut dapat menyelesaikan persamaan differensial kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh kalangan akademisi. Mesin tersebut sangat besar dan berat karena ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Pada tahun 1903, John V. Atanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar Boolean pada sirkuit elektrik. Pendekatan ini didasarkan pada hasil kerja George Boole (1815-1864) berupa sistem biner aljabar, yang menyatakan bahwa setiap persamaan matematik dapat dinyatakan sebagai benar atau salah. Dengan mengaplikasikan kondisi benar-salah ke dalam sirkuit listrik dalam bentuk terhubung-terputus, Atanasoff dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Namun proyek mereka terhenti karena kehilangan sumber pendanaan.
Setelah tahun 1940
Perkembangan komputer setelah tahun 1940 dibagi lagi menjadi 5 generasi.
1. Komputer generasi pertama ( 1940-1959 ) :
Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar, oleh karena itu beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. Ia juga memerlukan banyak tenaga elektrik yang menyebabkan gangguan elektrik di kawasan sekitarnya.
Komputer generasi pertama ini 100% elektronik dan membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Beberapa komputer





a. ENIAC
(Electronic Numerical Integrator And Calculator ) dirancang oleh Dr John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. KOMPUTER ENIAC
Komputer generasi ini sudah mulai menyimpan data yang dikenal sebagai konsep penyimpanan data (stored program concept) yang dikemukakan oleh John Von Neuman.

b. EDVAC Computer
Penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di dalam perancangan komputer EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC.

c. EDSAC COMPUTER
EDSAC (Electonic Delay Storage Automatic Calculator) memperkenalkan penggunaan raksa (merkuri) dalam tabung untuk menyimpan data. KOMPUTER EDSAC

d. UNIVAC 1 Computer.

Pada tahun 1951 Dr Mauchly dan Eckert menciptakan UNIVAC 1 (Universal Automatic Calculator ) komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan.
Komputer generasi kedua ( 1959 .. 1964 ) :
Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti-magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch, dan Sprery-Rand membuat komputer bernama LARC. Komputer-komputer ini, yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom, dapat menangani data dalam jumlah yang besar. Mesin tersebut sangat Mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada dua LARC yang pernah
dipasang dan digunakan: satu di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington D.C.
Komputer generasi kedua Menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singakatan untuk menggantikan kode biner. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini: printer, penyimpanan dalam disket, memory, sistem operasi, dan program.
KOMPUTER DEC PDP-8
Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secaa luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapa tmencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business-Oriented Language (COBOL) dan Formula Translator (FORTRAN) mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karir baru bermunculan (programmer, analyst, dan ahli sistem komputer). Industri piranti lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua ini.


3. Komputer generasi ketiga ( 1964 .. awal 80an ) :
Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa (quartz rock) menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instrument, mengembangkan sirkuit terintegrasi (IC : integrated circuit) di tahun 1958. IC mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi (operating system) yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer.

4. Komputer generasi keempat ( awal 80an – ??? ) :
Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas: mengecilkan ukuran sirkuit dan komponenkomponen elektrik. Large Scale Integration (LSI) dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration (VLSI) memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra-Large Scale Integration (ULSI) meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukurang setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer (central processing unit, memori, dan kendali input/output) dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik.Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh
kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave oven, televisi, dn mobil dengan lectronic fuel injection dilengkapi dengan mikroprosesor.
Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaanperusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputerkomputer ini, yang disebut minikomputer, dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram.
Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan Personal Computer (PC) untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. Sepuluh tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang berada di atas meja (desktop computer) menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas (laptop), atau bahkan komputer yang dapat digenggam (palmtop).
IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada
komputernya, sementara saingannya masih menggunakan komputer yang berbasis teks. Macintosh juga mempopulerkan penggunaan piranti mouse.
Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM compatible dengan pemakaian CPU: IBM PC/486, Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium IV (Serial dari CPU buatan Intel). Juga kita kenal AMD k6, Athlon, dsb. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat.
Seiring dengan menjamurnya penggunaan komputer di tempat kerja, cara-cara baru untuk menggali potensial terus dikembangkan. Seiring dengan bertambah kuatnya suatu komputer kecil, komputer-komputer tersebut dapat dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk saling berbagi memori, piranti lunak, informasi, dan juga untuk dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Komputer jaringan memungkinkan komputer tunggal untuk membentuk kerjasama elektronik untuk menyelesaikan suatu proses tugas. Dengan menggunakan perkabelan langsung (disebut juga local area network, LAN), atau kabel telepon, jaringan ini dapat berkembang menjadi sangat besar.

5. Komputer generasi kelima ( masa depan ) :
Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semkain memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel, yang akan menggantikan model non Neumann. Model non Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi.
Teknologi computer  mulai mengubah dunia, semua seba digital dalam hal ini negara yang paling gencar melakukan pembaharuan dan riset riset adalah jepang. Komputer memiliki sejarah perkembangan komputer yang panjang, komputer yang setiap hari kita pegang itu tidak serta merta langsung jadi menjadi barang kotak kecil yang multifungsi tetapi memiliki sejarah yang panjang.

Mengintip Usaha Jepang Mengatasi Masalah Pertanian

Mengintip Usaha Jepang Mengatasi Masalah Pertanian
Jepang, seperti kebanyakan negara-negara lain di dunia, sedang mengalami masalah yang cukup rumit dalam sektor pertanian. Selain masalah ketersediaan lahan, permasalahan utama yang muncul di Jepang adalah semakin berkurangnya orang yang berminat untuk terjun dalam bidang pertanian sedangkan rata-rata orang yang bekerja sebagai petani kini sudah semakin menua. Imbasnya produk pertanian mereka tidak mampu menutupi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Jepang hanya mampu memproduksi sekitar 40% dari kebutuhan produk pertanian negaranya. Untuk mengatasi permasalahan ini berbagai pihak di Jepang berusaha menempuh berbagai cara, terutama melalui bidang keahlian mereka yaitu teknologi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kaum muda sekarang sangat jarang ada yang tertarik untuk menggeluti dunia pertanian. Di Jepang sendiri saat ini jumlah orang yang bekerja dalam bidang pertanian bisa dikatakan sangat minim. Satu keluarga petani di Jepang, umumnya beranggotakan 4 orang anggota keluarga, biasanya harus mengurus puluhan hektar lahan, bahkan di beberapa daerah mereka harus mengurusi lebih dari 100 hektar lahan. Dengan usia para petani di Jepang yang umumnya tak lagi muda, hal ini tentu saja menjadi sebuah masalah yang serius.

Berbagai pihak, terutama dari kaum akademis dan produsen peralatan pertanian, sangat menyadari akan permasalahan besar yang tengah melanda Jepang ini. Mereka kemudian bahu-membahu mencari solusi untuk mengatasinya. Salah satunya adalah kerjasama antara Yanmar dan Universitas Hokkaido untuk menghasilkan mesin pertanian yang mampu bekerja tanpa digerakan oleh manusia. Produk purwarupanya sendiri telah diuji cobakan di sebuah lahan di Sapporo dan Tsukaba pada sekitar akhir 2012 lalu.

Mesin yang saat itu diuji cobakan antara lain mesin pembajak tanah dan pemanen padi. Kedua mesin itu bekerja secara otomatis bedasarkan data yang telah diinput dan menggunakan teknologi GPS sebagai pemandunya dengan margin kesalahan dibawah 10 cm. Prof. Noboru Noguchi dari Universitas Hokkaido berharap produk ini nantinya akan mampu membantu petani untuk melakukan pekerjaan bertani tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Uji coba ini sendiri selain untuk menilai sejauh mana efektivitas mesin ini, juga ditujukan untuk menjawab keraguan publik akan keamanan teknologi ini.

Teknologi ini awalnya dianggap berbahaya karena ada kemungkinan mesin ini akan menabrak orang atau benda lain yang berada di jalurnya saat mesin tersebut bekerja. Namun lewat sebuah demonstrasi, tim pengembang berhasil menghilangkan keraguan itu dan menunjukan betapa amannya mesin ini berkat teknologi sensor yang mereka pasang. dengan dua macam sensor yang mereka gunakan, mesin-mesin ini akan berhenti secara otomatis dan membunyikan klakson sebagai peringatan jika mendeteksi adanya penghalang pada jarak hingga 30 meter. Pihak pengembang sendiri menyatakan walau telah cukup puas dengan kinerja mesin ini namun masih berencana untuk membuat tampilan mesin menjadi lebih ringkas sebelum dipasarkan.

Menariknya ternyata bukan hanya pihak luar saja yang bekerja keras untuk membantu kinerja para petani. Para petani di Jepang sendiri secara sadar mulai mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya, Penggunaan GPS sekarang mulai marak dikalangan petani di Jepang untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pekerjaan mereka. Selain itu mereka sering mengadakan diskusi-diskusi untuk mengembangkan peralatan pertanian mereka agar menjadi lebih praktis.

Berkat kesadaran berbagai pihak di Jepang, pertanian di Jepang kini secara perlahan mulai mengarah kejalur yang lebih baik. Berbagai teknologi yang menjadi keunggulan mereka diberdayakan secara optimal untuk menunjang kemajuan pertanian. Seorang teman saya yang asli Jepang bahkan berujar, "Tak lama lagi lahan pertanian di Jepang tak akan berhenti menghasilkan produk terbaiknya, bahkan ketika si petani sedang tertidur lelap".

Rabu, 08 Mei 2013

pembuktian dibalik penghinaan dan pembully an

cerita ini mungkin bisa menginspirasikan kita untuk lebih maju lagi dan tidak mudah mengeluh karena ketidak mampuan kita baik materi maupun maupun individualis...
disini menceritakan seorang siswa sma yang telah mengubur mimpinya menjadi seorang dokter karena terbatasnya materi keluarganya.dan untuk membantu keuangan keluarga dia bekerja dan sambil bersekolah juga.disini dia bekerja bukan semata - mata bukan utuk menambah materinya melainkan untuk membantu kakaknya yang sedang kuliah pelayan.
dan pada seninnya ujian semester, yang seharusnya hari minggu kebanyakan orang melakukan aktivitas belajar sedangkan dia terus bekerja .di saat dia sedang belajar kira - kira baru membuka beberapa halam pekerjaannya p[un langsung datang yaitu beberapa karung gabah yang dia antar truck untuk diangkat kegudang. keadan itu berbanding terbalik dengan saat dia berada disekolah, disekolah tersebut dia bagaikan bahan hinaan yang begitu amat kerasnya baik dari temannya mau gurunya. guru yang seharusnya memberi motivasi namun sebaliknya guru itu tega menghinanya . hal inji terjadi karena setiap pr atau tugas yang dikasi olaeh gurunya tidak pernah dia kerjakan dikarenakan sehabis kerja dia langsung bekerja. walaupun dia ridak mengerjakan semau tugas itu dia mengerti. namun dimata teman dan guru nya tidak percaya akan hal itu dan mengecapnya disebutan siswa terbodoh disekolah itu . dan pada saat pengumuman PMDK tiba dia pun lansung dilihat oleh teman - temannya dan langsung diejek ,kamu jangan bermimpi terlalu tinggi .kamu tak akan mungkin ikut ini. baitu juga dengan gurunya yangh berkata sudah kalo kamu mau kuliah ambil aja jurusan kuliah yang setandar otak kamu aja bila perlu yang dibawah otak kamu .kalo ada. semuanya pun ketawa. ketika sewaktu ada pr fisika dia ternyata tidak membuatnya. dan gurunya itu bertanya kepada dia kenapa tidak membuatnya . lalu dia bertanya denagan gurunya, sekarang bapak mau saya kerjakan nomer berapa? lalu gurunya itu bilang, ngerjain ajak kamu tidak tau, bagaimana kamu mau ngerjain dasar bodoh!!. nah waktu adanya test fisika ternyata secara mengejutkan dia menjadi yang pertama. ketika pemberitaan itu sampai kegurunya saat pengumuman itu.  gurunya bilang, siapa dikelas ini yang mendapat nilai tertinggi,  namun yang mirisnya lagi ketika gurunya melihat absen ternyata dia namanya diganti dengan absen nomer lima yaitu teman yang suka menghinanya. namun dia hanya bisa mengelus dada  dan hanya bersabar. dan penghinaan dan pembully an ini terus berlangsung sampai waktu PMDK itu pun tiba banyak orang berpikir kalo dia ikut PMDK itu hanya ikut - ikutan saja . dan mana mungkin dia bisa kuliah . namun anggapan itu barbanding terbalik ,kenyataannya dia lolos PMDK di universitas yang paling top di indonesia. yang dulunya orang berpikir bahwa dia tidak akan bisa kuliah disana. ketika pemberitauan ini diterima oleh dia, dia begitu senang, ketika dia mau memberitahukan hal ini kepada temannya. dia berkata aku tidak lolos dipilihan kedua .waktu dia mau bilang bahwa dia lolos pilihan pertama, temannya lansung memotong percakapannya lalu temanya berkata ya iya lah kamu mana mungkin bisa lolos, lalu temannya tertawa. ketika waktu pengumuman kelulusan ternyata nilainya  paling tertinggi di sekolahnya. dan tiba waktu perkuliahan tiba.. semua teman - temannya dan gurunya begitu terkejut bak disambar petir disiang bolong. baqgaimana tidak dia yang sewaktu sekolah digelar siswa paling bodoh. kini dia bisa berkuliah ditempat yang dibilang mahasiswanya pintar - pintar.. dan kini ia telah menjadi orang sukses.
 dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus menunjukkan  kepada orang - orang yang telah merendahkan kita. dan kita juga tidak boleh lemah hinaan bertubi - tubi menghampiri kita dan juga jangan berputus asa dangan hinaan itu. terus beremangat. ambil yang bermanfaat buat masa depan dan buang yang buruk buat masa depan..

Rabu, 13 Maret 2013

lupa bawa jam tangan (eps.01)

pemeran utama
jojo
jeje
tonni

(tonni : gue tadinya mo jalan2 tuh eh tiba2 jojo dateng)

jojo : toni ke mall yuk???
tonni : ciuss kapan ???
jojo : taon blakang , ya sekarang lah.....piye toh..
jeje : weew ikut dunk gua..
jojo : boleh ...
jojo & jeje : cepetan donk...

(tonni : wah gawat gua blom mandi ..)

tonni : benter ya gua mandi dulu
jeje : kelamaan mas...
tonni : bntar ni juga baru slesai
jojo : gile lu mandi ato nyebur kolam..hehehe

(tonni : habis selesai mandi gua langsung pergi keluar rumah,& langsung pergi kemall bareng tu bocah edan )

jojo : lu mo beli apa ton?
tonni : gua ngak beli apa apa sih . lagi kere..hehehe
jeje : hahahaha
tonni : kalo lu mo beli apa?
jojo : mo beli jam tangan terbaru..hahaha

( tonni : waktu dia bilang bilanng mno beli jam tangan, gua baru ingat kalo jam 2 mo jemput cewek gua di bandara. eh pas mau lihat jam. eh gua lupa bawa jam, lalu gua tanya ma jojo..)

tonni : oi jam brapa sekarang?
jojo & jeje : emang napa?
tonni : ada dech...hehehe
jojo : owh jam setengah 1 lewat 58 menit kalo jam gua sih
jeje : kalo saya mas jam 2 kurang 70 menit mas...
tonni :eeeeeeeeeeeeeeeeeee

(tonni : gua pun jadi bingung ini jam ato itung itungan matematika ya???)..

hahahahahahaha

Kamis, 28 Februari 2013

mimpi yang mulia (english version)


each child must have tall aspiration or the best one for them. no one even one child have no idealistical. although that aspiration is not too high. 
this the one story maybe transcendent glory and maybe really touch our heart. while a family that modestly exists a child that have thinking which adequately go forward or to the fore more not nearly its own's kaka. while some day childs that sees both of oldster wrangle since material problem. and when it also getting things square dirinnya to face UAS that that time is remained next several days. and upon it also concentrates that child is dispersed squire in focus to study or in focus to what does be uttered by its oldster. and that thing makes childs that thinks up what it will drawn out college or college while works. and that think continually most thinks up until be now it have is at round semester. and the most makes it to want continually help its oldster, it continually bethinks how my yes can help my oldster???
and a while it dreams that there is one track that for can which is become despite figure public clear a root to reach it is so difficult even need struggle that really heavy to reach it. and she even continually prays that she can its road map. since its strong intention to help its oldster.. can she reach???...
sit out its thread....

follow
@khery_94