Rabu, 14 November 2012

TIK

Pelayanan World Wide Web (WWW) Sebagai Sumber Informasi


Untuk proses pencarian dan menemukan suatu informasi, kita dapat menggunakan mesin pencari yang dikenal dengan istilah search engine. Search engine merupakan sebuah situs khusus yang dirancang untuk menyimpan katalog serta menyusun daftar alamat tersebut berdasarskan topik tertentu. Kemampuan internet tidak terbatas dalam mengolah informasi dan mempunyai sumber daya yang tidak sedikit, diantaranya:


World Wide Web (WWW) atau biasa disebut dengan web merupakan salah satu layanan yang diperoleh pengguna computer yang terhuung dengan Internet. Selain itu, WWW juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan informasi lainnya dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Protokol yang digunakan web disebut HTTP (HyperText Transfer Protocol) yang berjalan pada TCP/IP. Dokumen web pada umumnya ditulis dalam format HTML (HyperText Markup Language).

Saat ini Internet dapat memberikan manfaat pada hampir semua bidang kehidupan. Berikut ini merupakan bidang yang mendapatkan manfaat dari penggunaan Internet.
a. Bidang akademis
Dengan adanya internet, bermacam - macam referensi, jurnal, maupun hasil penelitian yang dipublikasikan melalui internet tersedia dalam jumlah yang sansat banyak. Cukup dengan memanfaatkan search engine, materi yang relevan dan lebih up-to-date dapat segera ditemukan. penggunaan internet juga memungkinkan diadakannya kegiatan belajar jarak jauh, karena internet tidak mengenal batasan geografis.
b. Bidang ekonomi dan bisnis
Kegiatan bisnis dapat dilakukan secara lintas negara dimana pelakunya tidak perlu bepergian ketempat dimana rekan bisnisnya berada. Hal ini disebabkan karena adanya e-Commerce.
c. Bidang keagamaan
Dalam bidang keagamaan, internet dimanfaatkan untuk sarana dakwah maupun diskusi keagamaan. Misalnya Isnet (Islam) maupun ParokiNet (Katolik).  
d. Bidang sosial
Dengan menggunakan e-mail maupun chatroom, kamu dapat menjalin komunikasi dengan teman di seluruh penjuru dunia dengan biaya murah.
e. Bidang komunikasi
Kehadiran teknologi VoIP(Voice Over Internet Protocol)memberikan manfaat yang sangat besar, yaitu pengguna telepon tidak perlu mengeluarkan biaya sambungan internasional yang mahal untuk menghubungi rekan bisnis atau keluarga diluar negeri. 
f. Bidang hiburan
Internet menyediakan banyak hiburan untuk penggunanya. Kamu dapat bermain game dengan lawan dari negara lain melalui jaringan internet, dengan memanfaatkan game server. Kita juga dapat mendapatkan klip-klip MP3 dari lagu-lagu favorit dengan mudah. 

Selain memberikan manfaat positif, internet juga mempunyai dampak negatif, seperti halnya pembajakan karya intelektual dan sebagainya. Para pengguna internet juga akan kehilangan kesempatan bahkan kemampuan untuk berkomunikasi secara personal kamrena adanya kemudahan dan kenyamanan dalam berkomunikasi melalui internet.

TIK

Akses Web Menggunakan Web BrowserThis is a featured page

AKSES WEB MENGGUNAKAN WEB BROWSER

Akses adalah kegiatan mencari dan mengambil data yang berupa gambar, suara, video, maupun teks dari internet.
a. Macam-macam Browser
Browser adalah Suatu program yang digunakan untuk mencari informasi dari suatu halaman web di internet.
  1. Internet Explorer
Merupakan browser produk Microsoft yang tersedia gratis dalam paket Operating System Windows.
  1. Mozilla Firefox
Sebenarnya nama asli Mozilla Firefox adalah Phoenix. Mozilla Firefox merupakan penjelajah web gratis yang dikembangkan oleh yayasan Mozilla.
Mozilla menjadi pilihan alternatif setelah Internet Explorer sejak Internet Explorer dikecam ketidakamanannya dan kurangnya fitur-fitur yang dianggap penting oleh pemakai Mozilla.
Beberapa kelebihan Mozilla dibandimgkam dengan Internet Explorer :
  1. Untuk Log in ke account maka mozilla jauh lebih aman
  2. Pada beberapa situs, teks tidak bisa diperbesar bila menggunakan Internet Explorer
  3. Dengan mozilla kita dapat membuka halaman dalam “New Tab” ataupun “ New Window”. Pada Internet Explorer hanya bisa dengan “New Window”
  4. Jika kita mendownload file dan ingin menyimpannya dengan tersusun baik, maka Mozilla merupakan pilihan yang tepat. Kita bisa mengatur tempat menyimpan file dengan folder yang berbeda-beda. Jika kita menggunakan Internet Explorer folder penyimpanan tidak bisa diatur sebelumnya.
  1. Netscape Navigator
Selain tersedia dalam bentuk Netscape Navigator, Netscape juga mengeluarkan paket suite internet, yaitu Netscape Communicator, yang menggabungkan Navigator, klien email, editor halaman web, dan aplikasi lainnya.
  1. Selain Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan Netcape Navigator ada beberapa browser lainnya yang masih digunakan yaitu opera, K-Meleon dan safari.
b. Membuka Browser
Ada dua cara untuk membuka browser, yaitu :
1. Melalui menu Start. Klik menu Start > All Program > Pilih Browser yang diinginkan. Lalu ketikkan alamat web yang diinginkan dan enter
2. Melalui Dekstop, double klik browser yang kita inginkan, lalu ketikkan alamat web yang kita inginkan. Jika icon internet explorer tidak ada pada dekstop maka dapat kita buat dengan klik menu Start > All Program > internet explorer > send to > Desktop (create shortcut)
c. Bagian-bagian browser
  1. Ikon Internet Explorer
Ikon Internet Explorer terletak pada kanan atas yang berfungsi menandakan bahwa suatu website dalam proses sedang didownload datanya ke komputer
  1. Bar Keterangan Operasi
Bar Keterangan Operasi biasanya terletak di bagian bawah. Bar ini fungsinya untuk menunjukkan berapa persen dari halaman yang dalam proses download
  1. Addres Bar
Addres Bar adalah baris yang berfungsi untuk memasukkan alamat web yang akan dituju
  1. Menu
Menu adalah sekumpulan perintah yang berfungsi menjalankan program
  1. Perintah pada Toolbar
a. Back : Digunakan untuk kembali ke halaman yang dikunjungi
b. Forward : Digunakan untuk kembali ke halaman yang dilihat sebelumnya
c. Stop : Digunakan untuk menghentikan proses download dari proses website
d. Refresh : Digunakan untuk mendownload ulang web yang mengalami kerusakan data dalam pengiriman
e. Search : Digunakan untuk menuju situs search Engine yang dimiliki internet explore
f. Favorites : Digunakan untuk menyimpan alamat website
g. History : Digunakan untuk menampilkan daftar situs yang pernah dikunjungi
h. Links : Digunakan untuk melompat dari halaman web satu ke halaman web yang lain
i. Mail : Digunakan untuk membuka data pesan
j. Print : Digunakan untuk melakukan proses pencetakan
2. Akses Web Menggunakan Search Engine
Permasalah yang kita hadapi saat kita ingin mendapatkan informasi dari internet adalah tidak mengetahui alamat URL untuk informasi yang kita butuhkan. Namun, kita tidak perlu kwatir karena sebagian penyedia homepage memberi pelayanan “mesin pencari” atau search engine.
Mesin pencari merupakan fasilitas internet yang berfungsi untuk mencari URL suatu site dalam database server yang berkaitan dengan keyword (kata kunci) yang dimasukkan. Saat ini terdapat beberapa Search Engine di dalam internet, dimana masing-masing Search engine memiliki kelebihan dan kelemahan. Beberapa search Engine yang ada di internet antara lain sebagai berikut :
No Search Engine Luar Negeri Search Engine Indonesia
1 Google.com www.seribusatu.com
2 Yahoo.com www.temukan.com
3 Allttheweb.com www.Indocenter.co.id
4 Altavista.com www.pandawa.com
5 Gigablast.com www.incari.com
6 Looksmart.com www.astaga.com
7 Lycos.com www.kemana.com
8 Excite.com www.searchindonesia.com
9 Aol.com
10 Wisenut.com

Situs milik University of California, Berkeley menyebutkan bahwa mesin pencari terbaik adalah Google.com, urutan berikutnya dimiliki oleh Ask.com dan Yahoo!Search(Search.yahoo.com)
a. Akses Informasi Menggunakan Search engine Google
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh searchengineshowdown.com, basis data google diperkirakan sebagai yang terbesar. Keunikan google adalah fasilitas pemilihan jenis bahasa sebagai antarmukanya, terdapat 74 bahasa yang dapat dipilih termasuk bahasa indonesia, jawa, urdu dll.
Akses informasi di internet menggunakan search engine Google dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Klik menu start
2. Pilih program
3. Buka program browser internet (Internet explore, netcape navigator, atau firefox)
4. Pada addres bar ketik alamat dari search engine www.google.com
5. Setelah muncul tampilan home page search engine google, kemudian isikan kata kunci informasi, kata “komputer”
6. Klik google search atau tekan enter
· Tips Untuk Mempersempit/ Membatasi pencarian:
Jika kata kunci terlalu umum, maka hasil pencarian akan berjumlah sangat besar.
1. Tambahkan beberapa kata lagi sebagai kata kunci, misalnya ketikkan kata “teh manis” maka google akan mencari halaman web yang mengandung kata “teh” dan “manis”
2. Kamu dapat mengecualikan suatu kata dari pencarian supaya hasil akhinya tidak mengandung kata tersebut. Caranya tambahkan tanda minus (-) di depan kata yang ingin dihindari. Misalnya, ketikkan “teh-gula” maka google akan mencari halaman halaman web yang mengandung kata “teh” tanpa kata “gula”
3. Secara otomatis google akan mencari kata yang sama persis dengan kata yang diketikkan. Jadi pencarian kata “airlines” dan “airlines” akan memberikan hasil yang berbeda.
4. Pengetikan dengan menggunakan huruf kapital atau kecil tidak berpengaruh terhadap hasil pencarian.
5. Kamu dapat mencari frase menggunakan tanda kutip (“). Misalnya frase “teh Manis” yang diapit tanda kutip akan dicari sebagai “teh manis” bukan sebagai “teh” dan “manis”
6. Gunakan pencarian khusus yang terletak di kanan kotak isian. Pencarian google untuk mencapatkan informasi yang lebih spesifik.
b. Akses Informasi Menggunakan Search engine Yahoo
Search engine terbesar kedua adalah search.yahoo.com yang menginduk pada yahoo!. Fasilitas pencariannya dapat berupa search engine maupun direktori. Jika kata kunci yang diketikkan tidak ditemukan dalam basis data yahoo!, maka google.com akan membantu mencarikan informasi tersebut.
3. Akses Web Menggunakan URL (Univorm Resource Locator)
URL Merupakan suatu cara standar dalam penamaan alamat sumber data dalam jaringan dan digunakan untuk menghubungkan satu halaman dengan halaman lain dalam web. URL Terdiri dari 4 bagian utama:
1. URL yang menunjukkan protokol, misalnya http:// atau https://
2. URL yang menunjukkan alamat server, dimana sumber daya tersebut terletak, misalnya sman50-jkt.sch.id
3. URL yang menunjukkan direktori / lokasi tempat penyimpanan file, misalnya /soal
4. URL yang menunjukkan patch file(nama dokumen), yaitu alamat atau lokasi dari nama dokumen yang terletak di dalam server tersebut, misalnya /komputer.html
Ketika kamu mengakses ke internet, sebenarnya kamu sedang berhubungan dengan komputer lain. Agar sebuah komputer dapat dikenali dan diakses pengguna internet lain komputer tersebut perlu memiliki alamat. Nama domain merupakan bagian dari URL. Misalnya nama domain www.contoh.com memiliki alamat URL http://www.contoh.com/index.html . HTTP (hypertext Transfer Protocol) adalah metode transfer data melalui WWW yang biasa digunakan untuk dokumen html. Host name atau nama domain www.contoh.com adalah nama host dari pemilik dokumen. Sedangkan Index.html adalah nama dokumen homepage pada web dengan jenis file html.
* Domain merupakan identitas komputer di internet Akhiran nama domain disebut TLD (Top Level Domain). Setiap negara memiliki TLD seperti pada tabel berikut :
Negara TLD Keterangan
Indonesia Id Dikelola negara Indonesia
Malaysia My Dikelola negara Malaysia
China Cn Dikelola negara China
Amerika Serikat us Dikelola negara Amerika Serikat
Global dunia com Domain untuk bisnis
Net Operator internet
Org Organisasi masyarakat
Edu Organisasi pendidikan
Gov Organisasi pemerintah
Mil Organisasi militer
* Mengolah informasi hasil Surfing
1. Mengolah informasi yang berupa gambar
Gambar yang diperoleh di internet biasanya sangat menarik, sehingga ada sebagian orang ingin menyimpan gambar tersebut atau mencetaknya Sebelum menyimpan/mencetaknya sebaiknya dilakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Memperbesar image
1. Klik kanan pada gambar yang akan diperbesar
2. Lalu klik menu paling atas (menu Open Link)
3. Simpan gambar dalam disk
b. Membuat wallpaper/Desktop Bacground
1. Setelah gambar diperbesar, klik kanan gambar tersebut
2. Klik Set as wallpaper atau set as desktop background
c. Menggabungkan gambar ke dokumen
1. Klik kanan pada gambar yang akan digabungkan
2. Klik copy image
3. Klik paste pada pada program Microsoft Ward
d. Menyimpan gambar
1. Klik kanan pada gambar yang akan disimpan
2. Klik save Picture as atau save image pada browser untuk menyimpan gambar ke dalam disk
3. Akan muncul kotak dialog save picture. Ketikkan nama file dan pilih format gambar
4. Klik save atau ctrl + s
2. Mengolah informasi yang berupa data web
1. Pada halaman web terbuka klik file > Klik Save page as
2. Klik nama file pada kotak file name
3. Ubah format file : *.txt (teks), *.htm (complete), yang disimpan semua *.htm (single file)
4. Klik Save, untuk menyimpan
3. Melakukan Download File dan menentukan lokasi penyimpanan
1. Buka browser, lalu buka halaman web www.ilmukomputer.com. Pilih salah satu topik
2. Klik download makalah lengkap dalam bentuk PDF
3. Secara otomatis akan muncul jendela untuk melakukan download thdp file tersebut.
4. Klik tombol save untuk mendownload file tersebut
5. Muncul jendela progress download, tunggu hingga proses download selesai
6. Secara otomatis file tersebut tersimpan di dekstop
* Mengatur alamat web tertentu agar dijalankan secara otomatis saat anda mengakses web browser :
1. Jalankan IE
2. Klik tools pada pull down menu
3. Pilih internet option, kemudian ketikkan alamat web yang anda pilih pada kotak isian address.
4. Klik OK
* Mempercepat akses Internet :
Dengan menghilangkan gambar dan video pada halaman web
1. Jalankan IE
2. Klik tools pada pull down menu
3. Pilih internet option, klik tab Advanced dan klik bagian show pictures dan play video sehingga tidak tercentang lagi
4. Klik OK

tik

Sistem Penamaan Domain

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Sistem Penamaan Domain ; SNR (bahasa Inggris: (Domain Name System; DNS) adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun 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 surel (email) untuk setiap domain. Menurut browser Google Chrome, DNS adalah layanan jaringan yang menerjemahkan nama situs web menjadi alamat internet.
DNS menyediakan pelayanan yang cukup penting untuk Internet, ketika 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 surel. Analogi yang umum digunakan untuk menjelaskan fungsinya adalah DNS bisa dianggap seperti buku telepon internet dimana saat pengguna mengetikkan www.indosat.net.id di peramban web maka pengguna akan diarahkan ke alamat IP 124.81.92.144 (IPv4) dan 2001:e00:d:10:3:140::83 (IPv6).

Daftar isi

Sejarah singkat DNS

Penggunaan nama sebagai pengabstraksi alamat mesin di sebuah jaringan komputer yang lebih dikenal oleh manusia mengalahkan TCP/IP, dan kembali ke zaman ARPAnet. Dahulu, seluruh 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 dengan baik secara baku maupun melalui cara konfigurasi, dapat melihat Hosts file untuk menyamakan sebuah nama host menjadi sebuah alamat IP sebelum melakukan pencarian via DNS). Namun, sistem tersebut di atas 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 praktiknya, 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 praktik, 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 hierarki dari DNS servers. Setiap domain atau subdomain memiliki satu atau lebih authoritative DNS Servers (server DNS otorisatif) yang mempublikasikan informasi 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 di atas, 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 jawaban 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.

DNS dalam praktik

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 di atas. Kita akan melihat dulu konsep caching, lalu mengartikan 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 terkadang 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 di atas) 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. Namun jika administrator sistem / pengguna telah mengkonfigurasi sistem untuk menggunakan server DNS selain yang diberikan secara default oleh ISP misalnya seperti Google Public DNS ataupun OpenDNS[1], maka DNS resolver akan mengacu ke DNS server yang sudah ditentukan. 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 di atas 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 membantu 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 menggunakan TCP dan UDP di port komputer 53 untuk melayani permintaan DNS. Nyaris semua permintaan DNS berisi permintaan UDP tunggal dari klien yang dikuti 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

Jenis-jenis catatan DNS

Beberapa kelompok penting dari data yang disimpan di dalam DNS adalah sebagai berikut:
  • A record atau catatan alamat memetakan sebuah nama host ke alamat IP 32-bit (untuk IPv4).
  • AAAA record atau catatan alamat IPv6 memetakan sebuah nama host ke alamat IP 128-bit (untuk IPv6).
  • CNAME record atau catatan nama kanonik membuat alias untuk nama domain. Domain yang di-alias-kan memiliki seluruh subdomain dan rekod DNS seperti aslinya.
  • [MX record]]' atau catatan pertukaran surat memetakan sebuah nama domain ke dalam daftar mail exchange server untuk domain tersebut.
  • PTR record atau catatan penunjuk memetakan sebuah nama host ke nama kanonik untuk host tersebut. Pembuatan rekod PTR untuk sebuah nama host di dalam domain in-addr.arpa yang mewakili sebuah alamat IP menerapkan pencarian balik DNS (reverse DNS lookup) untuk alamat tersebut. Contohnya (saat penulisan / penerjemahan artikel ini), www.icann.net memiliki alamat IP 192.0.34.164, tetapi sebuah rekod PTR memetakan ,,164.34.0.192.in-addr.arpa ke nama kanoniknya: referrals.icann.org.
  • NS record atau catatan server nama memetakan sebuah nama domain ke dalam satu daftar dari server DNS untuk domain tersebut. Pewakilan bergantung kepada rekod NS.
  • SOA record atau catatan otoritas awal (Start of Authority) mengacu server DNS yang mengediakan otorisasi informasi tentang sebuah domain Internet.
  • SRV record adalah catatan lokasi secara umum.
  • Catatan TXT mengijinkan administrator untuk memasukan data acak ke dalam catatan DNS; catatan ini juga digunakan di spesifikasi Sender Policy Framework.
Jenis catatan lainnya semata-mata untuk penyediaan informasi (contohnya, catatan LOC memberikan letak lokasi fisik dari sebuah host, atau data ujicoba (misalkan, catatan WKS memberikan sebuah daftar dari server yang memberikan servis yang dikenal (well-known service) seperti HTTP atau POP3 untuk sebuah domain.

Nama domain yang diinternasionalkan

Nama domain harus menggunakan satu sub-kumpulan dari karakter ASCII, hal ini mencegah beberapa bahasa untuk menggunakan nama maupun kata lokal mereka. ICANN telah menyetujui Punycode yang berbasiskan sistem IDNA, yang memetakan string Unicode ke karakter set yang valid untuk DNS, sebagai bentuk penyelesaian untuk masalah ini, dan beberapa registries sudah mengadopsi metode IDNS ini.

TIK

PERAN I S P

nternet Service Provider (ISP) adalah suatu perusahaan yang berperan menyediakan jasa layanan akses Internet baik untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan. ISP juga dapat disebut pintu gerbang (gateway) untuk menuju Internet. Agar kita dapat berhubungan ke Internet, kita perlu mendaftarkan ke ISP untuk mendapatkan nama dan alamat di Internet.
Terdapat berbagai jenis layanan yang disediakan oleh suatu ISP, seperti dial-up, hotspot, mobile access, wireless, dan dedicated connection.

1. Dial-up
Merupakan layanan yang disediakan untuk pengguna Internet melalui kabel telepon dan didukung oleh modem. Pada umumnya ISP membagi layanan dengan beberapa macam paket seperti Personal Dial-Up untuk perorangan dan Corporate Dial-Up untuk perkantoran. Dial-up connection atau dial-up saja adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada akses Internet dengan menggunakan jalur telepon tetap atau telepon bergerak. Pertama-tama, komputer melalui modem melakukan pemanggilan telepon (dial-up) ke Penyelenggara Jasa Internet. Setelah terhubung maka komputer dapat segera mengakses Internet dan kemudian mengakhiri koneksi dengan memutuskan hubungan telepon.

2. Hotspot
Hotspot (Wi-Fi) adalah salah satu bentuk pemanfaatan teknologi Wireless LAN pada lokasi-lokasi publik seperti taman, perpustakaan, restoran ataupun bandara. Pertama kali digagas tahun 1993 oleh Brett Steward. Dengan pemanfaatan teknologi ini, individu dapat mengakses jaringan seperti internet melalui komputer atau laptop yang mereka miliki di lokasi-lokasi dimana hotspot disediakan.

3. Mobile Access
Mobile Access adalah layanan akses internet yang diperoleh secara mudah dan praktis melalui ponsel. Dapat digunakan dimanapun selama masih dalam daerah cakupan dari operator.

4. Wireless
Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, yang memiliki pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk Jaringan Lokal Nirkabel (Wireless Local Area Networks - WLAN) yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Standar terbaru dari spesifikasi 802.11a atau b, seperti 802.16 g, saat ini sedang dalam penyusunan, spesifikasi terbaru tersebut menawarkan banyak peningkatan mulai dari luas cakupan yang lebih jauh hingga kecepatan transfernya.

Awalnya Wi-Fi ditujukan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan Jaringan Area Lokal (LAN), namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Hal ini memungkinan seseorang dengan komputer dengan kartu nirkabel (wireless card) atau personal digital assistant (PDA) untuk terhubung dengan internet dengan menggunakan titik akses (atau dikenal dengan hotspot) terdekat.

Versi Wi-Fi yang paling luas dalam pasaran AS sekarang ini (berdasarkan dalam IEEE 802.11b/g) beroperasi pada 2.400 MHz sampai 2.483,50 MHz. Dengan begitu mengijinkan operasi dalam 11 channel (masing-masing 5 MHz).
Sekarang ini ada empat variasi dari 802.11, yaitu:
- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

5. Dedicate Connection
Layanan internet yang terhubung terus menerus selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Pada umumnya, digunakan untuk mengakses internet melalui fiber optic,jaringan TV, kabel, satelit, dan telepon rumah.

TIK

Fungsi Perangkat Keras yang Digunakan untuk Akses Internet

 

Untuk mulai menggunakan Internet, minimal kita membutuhkan sebuah komputer,modem dan line telepon. Kita juga harus mendaftarkan diri ke Internet Service Provider (ISP) untuk mendapatkan software serta akses ke internet. 

Agar dapat melakukan segala aktivitas melalui internet, komputer harus terhubung dengan internet melalui layanan khusus yang disebut Internet Service Provider (ISP). Terdapat banyak cara yang dapat digunakan untuk dapat terhubung dengan internet, beberapa diantaraya adalah menggunakan gelmbang radio, saluan TV kabel, jaringan telepon atau telepon genggam (ponsel). Akan tetapi, media umum yang digunakan melalui saluran telepon (dikenal sebagai PPP/Point-to-Point Protocol).

1. Perangkat Komputer Pribadi (Personal Computer).

Spesifikasi minimal komputer yang dapat digunakan untuk akses Internet, yaitu seperangkat komputer dengan processor Pentium atau setaranya minimal Pentium 133 MHz, didukung RAM berkecepatan 32 MB dan harddisk berkapasitas cukup besar yang diperlukan untuk menyimpan program-program (software) yang berhubungan dengan Internet. Berikut ini merupakan contoh spesifikasi perangkat komputer yang mendukung akses Internet.

• Motherboard                   : DFI
• Processor                        : Pentium 4 dari intel
• Memory                          : 512 MB
• Harddisk                         : SATA 80 GB
• VGA card                       : ATI Radeon 128 MB
• Optical Drive                   : DVD-ROM Combo
• Keyboard + Mouse        : Generic
• Casing + Power Supply : Aibo 480 watt
• Operating System           : Windows XP Professional Edition
• Sound card                     : Onboard
• Monitor                          : Acer Flat 17 inch

2. Modem (Modulator Demodulator)
Modem merupakan perangkat yang saat ini paling banyak digunakan untuk melakukan koneksi ke internet, khususnya melalui saluran telepon. Modem digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Dianjurkan menggunakan modem berkecepatan tinggi, tetapi jika hanya mempunyai modem dengan kecepatan 28,8 kbps maka tetap dapat digunakan. Dampaknya adalah lambat dalam mengakses internet. Modem dikenal dengan istilah Data Communication Equipment (DCE).

Terdapat 2 jenis modem, yaitu:
a. Modem Internal
Merupakan modem yang tergabung pada bagian dalam komputer. Modem internal berupa sebuah card yang terdapat pada salah satu slot CPU.
Keuntungan: Lebih hemat tempat, ekonomis, tidak membutuhkan adaptor.
Kelemahan: Tidak ada indikator, tidak menggunakan sumber tegangan sendiri.



b. Modem Eksternal

Merupakan modem yang terpisah dari perangkat komputer, harus dihubungkan dengan kabel.
Keuntungan: Adanya indikator, mudah dipindahkan antar komputer.
Kelemahan: Memerlukan adaptor sehingga kurang ringkas.

Kecepatan sebuah modem diukur dengan satuan bps (bit per second) atau kbps (kilo bit per second). Kecepatan modem bervariasi, makin tinggi kecepatannya maka akan semakin baik, karena akan mempersingkat waktu koneksi dan menghemat biaya telepon. Kecepatan koneksi juga sangat tergantung pada kualitas saluran telepon.

a. Cara instalasi dan setting modem pada Windows XP
Untuk dapat melakukan koneksi internet pada Windows XP, kamu dapat melakukan langkah-langkah dibawah ini.
1. Pastikan dalam komputermu sudah terinstalasi sistem oprasi Windows XP dan berjalan dengan baik.
2. Pastikan bahwa sudah terpasang sebuah modem pada komputermu dan mempunyai minimal sebuah saluran telepon. 
3. Hubungkan modem dalam komputer kamu dengan saluran telepon.
4. Nyalakan computer kamu.
5. Klik tombol start pada taskbar. Selanjutnya, pilih Control Panel yang akan menampilkan jendela pada Control Panel.
6. Pilih Network and Internet Connections pada jendela Control Panel.
7. Selanjutnya, akan ditampilkan jendela Network and Internet Connections. Klik Network Connections.
8. Selanjutnya akan ditampilkan jendela Network Connections. Klik Create a New Connections pada Network Tasks di jendela sebelah kiri.
9. Jendela New Connections Wizard akan ditampilkan kemudian tekan tombol Next. Lalu, pilih Connect to the Internet pada pilihan network Connections Type, kemudian tekan tombol Next.
10. Pilih Set up my connections manually pada pilihan Getting Ready kemudian tekan tombol Next.
11. Pilih connect using a dial-up modem pada pilihan intenet Connections kemudian tekan tombol Next.
12. Pilih modem yang digunakan, kemudian tekan tombol Next. Masukan nama ISP dibawah kolom ISP Name.
13. Selanjutnya, masukan nomer telepon untuk dial ke ISP tersebut.
14. Masukan username dan password pada kotak Username, Password, dan Confirm password.
16. Aktifkan kotak cekils Add a shortcut to this connection to my desktop, kemudian tekan tombol Finish untuk menyelesaikan proses pembuatan koneksi. Sebuah shortcut untuk koneksi tersebut ditampilkan pada desktop komputermu.

b. Melakukan koneksi ke internet
1. Tampilkan desktop komputermu.
2. Jika kamu sudah membangun sebuah koneksi Internet melalui ISP bernama Telkomnet Instan pada desktop komputermu. Selanjutnya, akan ditampilkan jendela Connet Telkomnet Instan.
3. Tekan tombol Dial, pada saat proses koneksi, akan ditampilkan jendela dialing, registering, verifikasi username dan password.
4. Ketika proses koneksi Internet berhasil dilakukan, biasanya akan muncul sebuah pesan dipojok kanan bawah.
5. Setelah berhasil, kamu dapat menggunakan Internet untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
 
c. Memutus koneksi dengan internet.
1. Tampilkan desktop pada komputermu.
2. Tekan dua kali ikon Telkomnet, maka akan ditampilkan pada jendela Telkomnet Instan Status.
3. Tekan tombol Disconnet.
4. Saluran Telepon.

3. Saluran Telepon
Saluran telepon dapat digunakan untuk menghubungkan komputer dengan Internet melalui perangkat modem. Kamu dapat langsung melakukan akses Internet menggunakan modem dial-up dan saluran telepon. Jika TV kabel sudah tersedia maka dapat juga menggunakannya untuk akses internet dengan modem kabel.

4. Perangkat Lunak (Software)
Terdapat beberapa software yang dapat digunakan untuk mengakses Internet, antara lain Internet Explorer dan Netscape Navigator. Jika kamu telah menggunakan system operasi windows 2000 atau lebih, Internet Explorer sudah merupakan bawaan atau terinstal secara otomatis pada saat kamu menginstal sistem operasi tersebut. Akan tetapi, jika kamu menggunakan Windows 95 atau 98 maka kamu harus menambahkan atau menginstal Internet Explorer secara terpisah.

5. Internet Service Provider (ISP)
Untuk berlangganan Internet, kamu harus menghubungi penyedia jasa internet (provider) yang terdapat di kotamu. Akan tetapi, saat ini dengan terobosan baru seperti Telkomnet Instan dari Telkom, pengguna jasa Internet hanya perlu menghubungi Telkom (dial) pada nomor tertentu tanpa harus melakukan registrasi yang rumit.

Internet, perkembangan dan fungsinya

SEJARAH INTERNETBerikut sejarah kemunculan dan perkembangan internet.
Sejarah internet dimulai pada 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika, U.S. Defense Advanced Research Projects Agency(DARPA) memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik.

Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan.

Tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program e-mail yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program e-mail ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, icon @juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan "at" atau "pada". Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan
Arpanet.

Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex.

Hari bersejarah berikutnya adalah tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan e-mail dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Pada 1979, Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Bellovin, menciptakan newsgroups pertama yang diberi nama USENET. Tahun 1981 France Telecom menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telpon televisi pertama, dimana orang bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link.

Karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protokol atau IP yang kita kenal semua.

Sementara itu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan Eunet, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark dan Swedia. Jaringan Eunet menyediakan jasa e-mail dan newsgroup USENET.

Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kita kenal dengan DNS atau Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih. Pada 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat manjadi 10.000 lebih.

Tahun 1988, Jarko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut www, atau Worl Wide Web.

Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui sejuta komputer, dan di tahun yang sama muncul istilah surfing the internet. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual-shopping atau e-retail muncul di internet. Dunia langsung berubah. Di tahun yang sama Yahoo! didirikan, yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator


PENGERTIAN INTERNET
Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif.

MANFAAT INTERNET
Secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai
akses ke internet .Berikut ini sebagian dari apa yang tersedia di internet:
1. Informasi untuk kehidupan pribadi :kesehatan, rekreasi, hobby, pengembangan pribadi, rohani, sosial.
2. Informasi untuk kehidupan profesional/pekerja :sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi.
Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran.

Internet adalah suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu.

Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sudah waktunya para profesional Indonesia memanfaatkan jaringan internet dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia.

kemiliteran indonesia

Perompakan di Asia Tenggara Meningkat Tajam

Perompakan kapal di Asia Tenggara meningkat tajam dalam kurun 2009-2010. Indonesian National Shipowners Association (INSA) mendata angka perompakan di Asia Tenggara merupakan yang tertinggi di dunia. Pada 2009, terjadi 72 perompakan, sementara pada 2010 menjadi 119 perompakan.

Perompakan di Asia Tenggara Meningkat Tajam

"Pada tahun 2010, di Asia Tenggara meningkat menjadi 119 perompakan. Selat Malaka dan Perairan Riau merupakan perairan paling rawan perompakan di Asia Tenggara," kata Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto, dalam seminar "Keamanan Maritim" di Jakarta, Selasa (13/11).

Di Asia Selatan, jumlah pembajakan mencapai 29 kasus pada 2009 dan bertambah menjadi 44 kasus pada tahun berikutnya. Sementara itu, di Asia Timur, tercatat hanya sekali terjadi pembajakan pada 2009 dan 2010. Menurut Carmelita, di Selat Malaka dan Perairan Riau, penyelundupan kerap terjadi.

Indonesia Harus Miliki Kekuatan Udara Besar dan Handal

UNTUK melindungi seluruh wilayah Indonesia menuntut tersedianya kekuatan yang cukup besar dan handal, namun disisi kemampuan pemerintah serta prioritas pembangunan nasional belum memungkinkan untuk menyediakan tambahan anggaran.  

Indonesia Harus Miliki Kekuatan Udara Besar dan Handal


Hal tersebut dikatakan Komandan Skadron Udara 45 Lanud Halim Perdanakusuma Letkol Pnb Muzafar, S. Sos.,MM. pada acara HUT ke-1 Skadron Udara 45 lanud Halim Perdanakusuma baru-baru ini dalam suatu upacara militer di Hanggar Skadron Udara 45, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Lebih lanjut dikatakan, dalam kenyataannya harus kita hayati secara sungguh-sungguh dan oleh karenanya program pembinaan dan pembangunan TNI AU akan terus dilanjutkan sesuai kemampuan, dengan tetap harus diupayakan agar dengan kekuatan yang terbatas dapat dihasilkan kesiapan operasional yang optimal.

Masih Pentingkah Peran AWACS Untuk Perang Udara Masa Kini?

Masih Pentingkah Peran AWACS Untuk Perang Udara Masa Kini?
 Apakah perang udara masa depan yang melibatkan pesawat generasi ke-5 seperti F-22 dan F-35 masih memerlukan kehadiran AWACS (radar terbang)?
foto : angkasa.co.id


Dari berbagai sumber USAF diketahui bahwa dengan kecanggihan pesawat generasi kelima maka kebutuhan akan AWACS (Airborne Warning and Control System) lebih kecil. Apalagi sistem perang udara lawan juga dirancang untuk menghancurkan radar terbang lawan. Dalam latihan perang di Nellis AFB yang berlokasi di atas gurun Nevada ditemukan fakta bahwa pesawat AWACS yang ditempatkan ratusan mil di belakang garis pertempuran tidak bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang ancaman pesawat lawan sebaik gambaran ancaman udara yang dihasilkan dari sensor pesawat F-22.

Bertempur dengan pesawat generasi keempat masih sangat membutuhkan kehadiran pesawat AWACS untuk mendapatkan informasi “Situation Awareness” (Kewaspadaan Situasi) di atas medan perang. Namun dengan kemajuan sensor pesawat generasi kelima seperti F-22 dan F-35 maka kebutuhan bantuan informasi tersebut sangat berkurang. Memang kehadiran AWACS masih tetap membantu meningkatkan kewaspadaan, namun dalam situasi dimana sistem lawan juga bertambah canggih maka AWACS terkadang tidak bisa tersedia karena terlalu berisiko.

Rusia Siap Bantu Indonesia Rancang Tank Ringan

Rusia siap membantu Indonesia dalam merancang tank ringan. "Indonesia tertarik dalam merancang tank ringan. Tentu saja, kami bisa membantu," kata Nikolai Dimidyuk, Direktur Rosoboronexport untuk urusan khusus, kepada media lokal, Senin waktu setempat.

Tank IFV (Infantry Fighting Vehicles) Produksi  Kurganmashzavod
Tank IFV (Infantry Fighting Vehicles) Produksi  Kurganmashzavod

Sebagai langkah pertama, menurut Dimidyuk, akan diadakan pertemuan desainer dari dua negara di kota Ural Selatan Kurgan, di mana pabrik mesin Kurganmashzavod diharapkan menjadi tempat konstruksi dan perancangan.

"Membangun kendaraan lapis baja bukan bisnis sederhana," kata Dimidyuk, seperti dikutip kantor berita Interfax.

Panser Terrex Riset Selanjutnya PT. Pindad...??

Awalnya adalah foto spyshot yang muncul di salah satu forum populer yang membahas kemiliteran, sehari sebelum pelaksanaan IDAM 2012. Dalam foto yang dipotret salam satu member forum dan menyebar ke dunia maya, terlihat satu truk trailer mengangkut sebuah ranpur yang ditutupi terpal hijau. Bak seorang putri, hanya bagian depan dan kaki-kakinya yang tersingkap, menyisakan misteri ranpur apakah gerangan?

Kendaraan Tempur yang didudga Panser Terrex Melalui Jalan TOL
Kendaraan Tempur yang didudga Panser Terrex Melalui Jalan TOL
foto : Jojocircus / Formil Kaskus

 

Karena berbarengan dengan pelaksanaan IDAM, serta gossip bahwa Pindad akan menghadirkan 4 jenis ranpur terbaru, spekulasi pun menyeruak. Apakah itu salah satu dari Tarantula, versi lokal dari Daewoo Infracore Black Fox yang akan diadopsi menjadi panser kanon dengan kubah CSE 90 buatan CMI? Apalagi sosok ranpur seksi di balik terpal tersebut menampakkan kubah, jadi ada harapan kalau itu memang panser kanon.