SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Nama : HERI ABRIANTO

NPM : 230210110050



SOAL

Apa yang dimaksud dengan wavelet?

Apa kepanjangan dan fungsi dari WTC, CWT & XWT?

Jelaskan yang dimaksud dengan WTC, CWT & XWT!

Jelaskan cara membaca gambar WTC, CWT & XWT!



JAWABAN

Wavelet adalah gelombang yang berukuran lebih kecil dan pendek bila dibandingkan dengan
sinyal pada sinusoid pada umumnya, di mana energinya terkonsentrasi pada selang waktu
tertentu yang digunakan sebagai alat untuk menganalisa transien, non-stasioneritas, dan
fenomena varian waktu . Metoda untuk menganalisis gelombang sinyal yang terlokalisir dapat
menggunakan wavelet transformation.

Hal utama yang dapat dilakukan oleh analisis wavelet adalah analisis lokal. Analisis wavelet
mampu menunjukkan informasi sinyal yang tidak dimiliki oleh analisis sinyal yang lain, seperti
kecenderungan, titik yang putus, dan kemiripan. Karena kemampuannya melihat data dari
berbagai sisi, wavelet mampu menyederhanakan dan mengurangi noise tanpa memperlihatkan
penurunan mutu.

Wavelet merupakan sebuah fungsi matematis ψ(t) dari variabel real t, dihasilkan oleh parameter
translasi dan dilatasi untuk mengubah sinyal yang terbentang pada skala dan waktu. Fungsi
wavelet pada umumnya ditulis sebagai (Addison, 2002) :




dimana :

a : parameter dilatasi

b : parameter translasi

t : waktu
R : bilangan rasional

Transformasi wavelet dilakukan untuk mengubah fungsi (sinyal) dimana memungkinkan data
asli digambarkan secara lebih ringkas, dengan cara membagi sinyal tersebut ke dalam beberapa
komponen frekuensi yang berbeda kemudian dilakukan analisis pada masing-masing komponen
frekuensi sesuai skala resolusinya. Sehingga tiap-tiap bagian yang dipelajari memiliki gambaran
data secara keseluruhan dan detail.



Kepanjangan dari WTC adalah Wavelet Transform Coherence

Transformasi wavelet koherensi (WTC) adalah metode untuk menganalisis lag koherensi dan
fase antara dua deret waktu sebagai fungsi dari kedua waktu dan frekuensi ( Chang dan Glover
2010 ).

Kepanjangan dari CWT adalah Continuous Wavelet Transform

Transformasi wavelet kontinyu (CWT) adalah salah satu metoda transformasi yang dapat
dipergunakan untuk menganalisis data atau sinyal di kawasan waktu atau ruang kedalam
kawasan waktu-frekuensi atau kawasan ruang-frekuensi. Transformasi wavelet telah banyak
dipergunakan untuk menganalisis sinyal (getaran) dibidang teknik, kedokteran, biologi, fisika,
geofisika, biologi, dan pemrosesan citra. Analisis data gempa tektonik menggunakan
transformasi wavelet kontinyu mulai banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Analisis yang
sudah dilakukan antara lain adalah analisis polarisasi menggunakan transformasi wavelet untuk
penentuan waktu tiba dan analisis fasefase gelombang.

CWT berfungsi untuk menganalisis osilasi sesaat dan bersifat lokal dalam deret waktu, dan dapat
digunakan untuk melihat hubungan yang ada antara dua deret waktu, apakah daerah-daerah
dalam domain frekuensi waktu memiliki hubungan fase yang konsisten. Selanjutnya dapat
diduga bagaimana interaksi kedua deret waktu tersebut

Kepanjangan dari XWT adalah Cross Wavelet Transform

Cross Wavelet Transform dan Wavelet Coherence digunakan untuk mendeteksi hubungan dalam
domain frekuensi waktu antara dua time series.



Wavelet Transform Coherence (WTC)

WTC merupakan koherensi wavelet dari dua deret waktu, yang dilakukan untuk menemukan
koherensi yang signifikan walaupun dengan tingkat energi yang rendah, serta melibatkan tingkat
kepercayaan dalam perhitungan. Torrence dan Compo (1998) merumuskan WTC sebagai
berikut :
dimana :

S        : operator halus

Sscale   : penghalusan wavelet sepanjang sumbu x

Stime    : penghalusan pada waktu



Continuous Wavelet Transform (CWT)

CWT menganalisis sinyal secara menyeluruh (kontinu) menggunakan seperangkat fungsi dasar
yang saling berhubungan dengan penskalaan dan transisi sederhana, dimana sinyal yang
dianalisa dapat direpresentasikan ke dalam seluruh kemungkinan frekuensi yang ada. Percival
dan Walden (2000) menjabarkan CWT sebagai kaitan antara input data dengan urutan satu set
fungsi yang dihasilkan oleh mother wavelet, yang digunakan untuk menguraikan fungsi waktu-
lanjut menjadi wavelets. CWT digunakan untuk menjadikan wavelet (Grinsted, 2004) :




dimana :

s        : skala perluasan waktu

dt       : langkah waktu (step)

Xn       : lilitan

Ψ        : morlet wavelet



Cross Wavelet Transform (XWT)

Analisis XWT memunculkan fase energi dalam domain frekuensi-waktu. Torrence dan Compo
(1998) mengemukakan power spectrum setelah normalisasi (Pk) :
dimana :

k      : indeks frekuensi = 0...N/2

α      : asumsi korelasi diri lag-1

memiliki XWT untuk melihat kovarian dari dua deret waktu Xn dan Yn sebagai berikut :




Cara membaca gambar WTC, CWT & XWT

Wavelet Transform Coherence (WTC)
KFJGF




Keterangan :

   a. Data time series curah hujan Denpasar 1985-2006

   b. Power      spektrum    wavelet,   menggunakan     wavelet    Morlet   (pilihan   lainnya:
        Paul,Gaussian,Daubechies,Haar,Coiflet,symlet). Sumbu x merupakan lokasi wavelet
        dalam waktu ( bulan) sedangkan sumbu y merupakan periode wavelet dalam bulan.
        Kontur berwarna hitam yang melingkupi background warna merah menunjukan tingkat
        kepercayaan 95 % dengan menggunakan global wavelet sebagai background
        spektrumnya. Sedangkan daerah yang di arsir disebut cone of influence atau COI. COI
        merupakan daerah pada spektrum wavelet dimana bagian tepinya sangat penting dan
        didefinisikan sebagai e-folding time untuk melakukan autokorelasi dari wavelet power
        pada tiap skala.

   c. Global power spektrum wavelet. Terlihat bahwa titik paling kanan pada kurva tersebut
        menunjukan periode 12 bulan ( 1 tahun, yang merupakan periode yang paling
        dominan).Hal ini sesuai jika menggunakan analisis FFT menggunakan Matlab.
        Sedangkan periode lain muncul juga hanya dengan intensitas yang kecil.
Sebagai bahan perbandingan ,gambar dibawah merupakan hasil curah hujan Pontianak.
Sedangkan analisis wavelet untuk data sunspot ( Wolfer Number) adalah:




Continuous Wavelet Transform (CWT)

Gambar dibawah ini adalah contoh penerapan CWT pada salah satu trace seismik sintetik:
Perhatikan bahwa CWT ditampilkan dalam kawasan waktu terhadap frekuensi. Waktu tersebut
adalah waktu TWT (Two Way Travel Time) dari penampang seismik itu sendiri.

Lalu dengan menganalisis gambar CWT, katakanlah target reservoar anda berapa pada kisaran
0.9 detik, maka anda akan mendapatkan gambaran frekuensi dominan dari target anda,
katakanlah 32Hz. Lalu dengan menggunakan persamaan (2), penampang CWT di-inversi
kembali untuk mendapatkan penampang seismik pada frekuensi 32Hz, yang harapannya dapat
meng-emphasize target reservoar anda. Lihat subject dekomposisi spectral pada blog ini yang
menujukkan hasil dari aplikasi metodaCWT terhadap data real.




Cross Wavelet Transform (XWT)




Cara membaca gambar pada (XWT) Cross Wavelet Transform hampir sama dengan (WTC)
Wavelet Coherence perbedan terdapat pada sudut panah pada gambar ini yang menunjukkan arah
angin dan kecepatan angin.

More Related Content

What's hot

Fisika kelas 11 gelombang mekanik
Fisika kelas 11 gelombang mekanikFisika kelas 11 gelombang mekanik
Fisika kelas 11 gelombang mekanikshfdr
 
20906401 gelombang-mekanik
20906401 gelombang-mekanik20906401 gelombang-mekanik
20906401 gelombang-mekanikbambang04
 
2 gelombang mekanik
2 gelombang mekanik2 gelombang mekanik
2 gelombang mekanikYanty Sovina
 
Persamaan gelombang
Persamaan gelombangPersamaan gelombang
Persamaan gelombang240297
 
Gelombang Transversal
Gelombang TransversalGelombang Transversal
Gelombang TransversalAzmi14015
 
3.1. gelombang mekanik
3.1. gelombang mekanik3.1. gelombang mekanik
3.1. gelombang mekanikRachmat Syukur
 
Fisika bab 10 "Gejala Gelombang"
Fisika bab 10 "Gejala Gelombang"Fisika bab 10 "Gejala Gelombang"
Fisika bab 10 "Gejala Gelombang"Eva Rahma Indriyani
 
Rekayasa gempa - case 2 single degree of freedom (sdof)
Rekayasa gempa - case 2 single degree of freedom (sdof)Rekayasa gempa - case 2 single degree of freedom (sdof)
Rekayasa gempa - case 2 single degree of freedom (sdof)noussevarenna
 
3. gelombang bunyi dep. sain
3. gelombang bunyi dep. sain3. gelombang bunyi dep. sain
3. gelombang bunyi dep. sainNang PoDol
 
Gelombang mekanik
Gelombang mekanikGelombang mekanik
Gelombang mekanikRisamp27
 

What's hot (20)

Gelombang berjalan
Gelombang berjalanGelombang berjalan
Gelombang berjalan
 
Fisika kelas 11 gelombang mekanik
Fisika kelas 11 gelombang mekanikFisika kelas 11 gelombang mekanik
Fisika kelas 11 gelombang mekanik
 
20906401 gelombang-mekanik
20906401 gelombang-mekanik20906401 gelombang-mekanik
20906401 gelombang-mekanik
 
2 gelombang mekanik
2 gelombang mekanik2 gelombang mekanik
2 gelombang mekanik
 
Gelombang Berjalan
Gelombang Berjalan Gelombang Berjalan
Gelombang Berjalan
 
gelombang stasioner ppt
gelombang stasioner pptgelombang stasioner ppt
gelombang stasioner ppt
 
Persamaan gelombang
Persamaan gelombangPersamaan gelombang
Persamaan gelombang
 
Gelombang
GelombangGelombang
Gelombang
 
Gelombang Transversal
Gelombang TransversalGelombang Transversal
Gelombang Transversal
 
3.1. gelombang mekanik
3.1. gelombang mekanik3.1. gelombang mekanik
3.1. gelombang mekanik
 
Gelombang (fisika kelas xii)
Gelombang (fisika kelas xii)Gelombang (fisika kelas xii)
Gelombang (fisika kelas xii)
 
Gelombang stasioner SMA
Gelombang stasioner SMAGelombang stasioner SMA
Gelombang stasioner SMA
 
Gelombang mekanik
Gelombang mekanikGelombang mekanik
Gelombang mekanik
 
Fisika bab 10 "Gejala Gelombang"
Fisika bab 10 "Gejala Gelombang"Fisika bab 10 "Gejala Gelombang"
Fisika bab 10 "Gejala Gelombang"
 
Rekayasa gempa - case 2 single degree of freedom (sdof)
Rekayasa gempa - case 2 single degree of freedom (sdof)Rekayasa gempa - case 2 single degree of freedom (sdof)
Rekayasa gempa - case 2 single degree of freedom (sdof)
 
Fisikas Dasar (gerak & gelombnag )
Fisikas Dasar (gerak & gelombnag )Fisikas Dasar (gerak & gelombnag )
Fisikas Dasar (gerak & gelombnag )
 
Gelombang
GelombangGelombang
Gelombang
 
Gelombang XII-IPA-III
Gelombang XII-IPA-IIIGelombang XII-IPA-III
Gelombang XII-IPA-III
 
3. gelombang bunyi dep. sain
3. gelombang bunyi dep. sain3. gelombang bunyi dep. sain
3. gelombang bunyi dep. sain
 
Gelombang mekanik
Gelombang mekanikGelombang mekanik
Gelombang mekanik
 

Similar to Heri abrianto 230210110050

Gelombang berjalan.ppt kelas 11 ipa 2021 2022
Gelombang berjalan.ppt kelas 11 ipa 2021 2022Gelombang berjalan.ppt kelas 11 ipa 2021 2022
Gelombang berjalan.ppt kelas 11 ipa 2021 2022materipptgc
 
TEORI RELATIVITAS KHUSUS.pptx
TEORI RELATIVITAS KHUSUS.pptxTEORI RELATIVITAS KHUSUS.pptx
TEORI RELATIVITAS KHUSUS.pptxannisa804253
 
Ralativitas Khusus
Ralativitas KhususRalativitas Khusus
Ralativitas Khususnurwani
 
Review Materi Pendahuluan tentang Konsep Dasar Telekomunikasi
Review Materi Pendahuluan tentang Konsep Dasar TelekomunikasiReview Materi Pendahuluan tentang Konsep Dasar Telekomunikasi
Review Materi Pendahuluan tentang Konsep Dasar TelekomunikasiSusiloRui
 
BAB 1 : GELOMBANG | KELAS XII
BAB 1 : GELOMBANG | KELAS XIIBAB 1 : GELOMBANG | KELAS XII
BAB 1 : GELOMBANG | KELAS XIIkhairunnisak880
 
3.9 Gelombang.ppt
3.9 Gelombang.ppt3.9 Gelombang.ppt
3.9 Gelombang.pptDeaSaftika2
 
Laporan Praktikum Fisika Dasar II Awal tentang Osiloskop
Laporan Praktikum Fisika Dasar II Awal tentang OsiloskopLaporan Praktikum Fisika Dasar II Awal tentang Osiloskop
Laporan Praktikum Fisika Dasar II Awal tentang OsiloskopLydia Nurkumalawati
 
1. Sinyal (1).ppt
1. Sinyal (1).ppt1. Sinyal (1).ppt
1. Sinyal (1).pptndah11
 
Getaran gelombang dan bunyi
Getaran gelombang dan bunyiGetaran gelombang dan bunyi
Getaran gelombang dan bunyiTunjung Prianto
 
hisbulloh huda MTSN DENANYAR JOMBANG ARSIP BINA OLIMPPIADE Bim olim gel sma
hisbulloh huda MTSN DENANYAR JOMBANG ARSIP BINA OLIMPPIADE Bim olim gel smahisbulloh huda MTSN DENANYAR JOMBANG ARSIP BINA OLIMPPIADE Bim olim gel sma
hisbulloh huda MTSN DENANYAR JOMBANG ARSIP BINA OLIMPPIADE Bim olim gel smahisbulloh huda S.Pd,M.Si
 
Radiasi gelombang elektromagnetik (FISIKA UNNES)
Radiasi gelombang elektromagnetik (FISIKA UNNES)Radiasi gelombang elektromagnetik (FISIKA UNNES)
Radiasi gelombang elektromagnetik (FISIKA UNNES)Ajeng Rizki Rahmawati
 
Modul Gaya Elektromagnetik
Modul  Gaya ElektromagnetikModul  Gaya Elektromagnetik
Modul Gaya ElektromagnetikEko Supriyadi
 

Similar to Heri abrianto 230210110050 (20)

Gelombang berjalan.ppt kelas 11 ipa 2021 2022
Gelombang berjalan.ppt kelas 11 ipa 2021 2022Gelombang berjalan.ppt kelas 11 ipa 2021 2022
Gelombang berjalan.ppt kelas 11 ipa 2021 2022
 
TEORI RELATIVITAS KHUSUS.pptx
TEORI RELATIVITAS KHUSUS.pptxTEORI RELATIVITAS KHUSUS.pptx
TEORI RELATIVITAS KHUSUS.pptx
 
Ralativitas Khusus
Ralativitas KhususRalativitas Khusus
Ralativitas Khusus
 
Review Materi Pendahuluan tentang Konsep Dasar Telekomunikasi
Review Materi Pendahuluan tentang Konsep Dasar TelekomunikasiReview Materi Pendahuluan tentang Konsep Dasar Telekomunikasi
Review Materi Pendahuluan tentang Konsep Dasar Telekomunikasi
 
BAB 1 : GELOMBANG | KELAS XII
BAB 1 : GELOMBANG | KELAS XIIBAB 1 : GELOMBANG | KELAS XII
BAB 1 : GELOMBANG | KELAS XII
 
3.9 Gelombang.ppt
3.9 Gelombang.ppt3.9 Gelombang.ppt
3.9 Gelombang.ppt
 
upload yang pertama...
upload yang pertama...upload yang pertama...
upload yang pertama...
 
Makalah osiloskop
Makalah osiloskopMakalah osiloskop
Makalah osiloskop
 
Ir indo
Ir indoIr indo
Ir indo
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
GELOMBANG TALI
GELOMBANG TALIGELOMBANG TALI
GELOMBANG TALI
 
Laporan Praktikum Fisika Dasar II Awal tentang Osiloskop
Laporan Praktikum Fisika Dasar II Awal tentang OsiloskopLaporan Praktikum Fisika Dasar II Awal tentang Osiloskop
Laporan Praktikum Fisika Dasar II Awal tentang Osiloskop
 
1 konsep sinyal
1 konsep sinyal1 konsep sinyal
1 konsep sinyal
 
1. Sinyal (1).ppt
1. Sinyal (1).ppt1. Sinyal (1).ppt
1. Sinyal (1).ppt
 
Getaran gelombang dan bunyi
Getaran gelombang dan bunyiGetaran gelombang dan bunyi
Getaran gelombang dan bunyi
 
hisbulloh huda MTSN DENANYAR JOMBANG ARSIP BINA OLIMPPIADE Bim olim gel sma
hisbulloh huda MTSN DENANYAR JOMBANG ARSIP BINA OLIMPPIADE Bim olim gel smahisbulloh huda MTSN DENANYAR JOMBANG ARSIP BINA OLIMPPIADE Bim olim gel sma
hisbulloh huda MTSN DENANYAR JOMBANG ARSIP BINA OLIMPPIADE Bim olim gel sma
 
Radiasi gelombang elektromagnetik (FISIKA UNNES)
Radiasi gelombang elektromagnetik (FISIKA UNNES)Radiasi gelombang elektromagnetik (FISIKA UNNES)
Radiasi gelombang elektromagnetik (FISIKA UNNES)
 
Modul Gaya Elektromagnetik
Modul  Gaya ElektromagnetikModul  Gaya Elektromagnetik
Modul Gaya Elektromagnetik
 
BAB 1.ppt
BAB 1.pptBAB 1.ppt
BAB 1.ppt
 
Fsk!!
Fsk!!Fsk!!
Fsk!!
 

More from Heri Abrianto

Pencernaan bintang laut (heri, angga m, naufan)
Pencernaan bintang laut (heri, angga m, naufan)Pencernaan bintang laut (heri, angga m, naufan)
Pencernaan bintang laut (heri, angga m, naufan)Heri Abrianto
 
Kajian teknologi pengolahan karaginan dari rumput laut eucheuma cottonii skal...
Kajian teknologi pengolahan karaginan dari rumput laut eucheuma cottonii skal...Kajian teknologi pengolahan karaginan dari rumput laut eucheuma cottonii skal...
Kajian teknologi pengolahan karaginan dari rumput laut eucheuma cottonii skal...Heri Abrianto
 
Kajian teknologi pengolahan karaginan dari rumput laut eucheuma
Kajian teknologi pengolahan karaginan dari rumput laut eucheumaKajian teknologi pengolahan karaginan dari rumput laut eucheuma
Kajian teknologi pengolahan karaginan dari rumput laut eucheumaHeri Abrianto
 
Laporan praktikum 2 kelompok 18
Laporan praktikum 2 kelompok 18Laporan praktikum 2 kelompok 18
Laporan praktikum 2 kelompok 18Heri Abrianto
 
Laporan praktikum fha
Laporan praktikum fhaLaporan praktikum fha
Laporan praktikum fhaHeri Abrianto
 
Sirkulasi hidrotermal
Sirkulasi hidrotermalSirkulasi hidrotermal
Sirkulasi hidrotermalHeri Abrianto
 
978 979-98802-4-6 2008-222231
978 979-98802-4-6 2008-222231978 979-98802-4-6 2008-222231
978 979-98802-4-6 2008-222231Heri Abrianto
 
Art 3 a10.1007-2fs10811-010-9584-9
Art 3 a10.1007-2fs10811-010-9584-9Art 3 a10.1007-2fs10811-010-9584-9
Art 3 a10.1007-2fs10811-010-9584-9Heri Abrianto
 

More from Heri Abrianto (13)

Mikroalga
MikroalgaMikroalga
Mikroalga
 
Pencernaan bintang laut (heri, angga m, naufan)
Pencernaan bintang laut (heri, angga m, naufan)Pencernaan bintang laut (heri, angga m, naufan)
Pencernaan bintang laut (heri, angga m, naufan)
 
Kajian teknologi pengolahan karaginan dari rumput laut eucheuma cottonii skal...
Kajian teknologi pengolahan karaginan dari rumput laut eucheuma cottonii skal...Kajian teknologi pengolahan karaginan dari rumput laut eucheuma cottonii skal...
Kajian teknologi pengolahan karaginan dari rumput laut eucheuma cottonii skal...
 
Kajian teknologi pengolahan karaginan dari rumput laut eucheuma
Kajian teknologi pengolahan karaginan dari rumput laut eucheumaKajian teknologi pengolahan karaginan dari rumput laut eucheuma
Kajian teknologi pengolahan karaginan dari rumput laut eucheuma
 
Laporan praktikum 2 kelompok 18
Laporan praktikum 2 kelompok 18Laporan praktikum 2 kelompok 18
Laporan praktikum 2 kelompok 18
 
Laporan praktikum fha
Laporan praktikum fhaLaporan praktikum fha
Laporan praktikum fha
 
Kirim
KirimKirim
Kirim
 
Sirkulasi hidrotermal
Sirkulasi hidrotermalSirkulasi hidrotermal
Sirkulasi hidrotermal
 
978 979-98802-4-6 2008-222231
978 979-98802-4-6 2008-222231978 979-98802-4-6 2008-222231
978 979-98802-4-6 2008-222231
 
1996 4423-1-pb
1996 4423-1-pb1996 4423-1-pb
1996 4423-1-pb
 
Art 3 a10.1007-2fs10811-010-9584-9
Art 3 a10.1007-2fs10811-010-9584-9Art 3 a10.1007-2fs10811-010-9584-9
Art 3 a10.1007-2fs10811-010-9584-9
 
Angin Fohn
Angin FohnAngin Fohn
Angin Fohn
 
Mikrojadi
MikrojadiMikrojadi
Mikrojadi
 

Heri abrianto 230210110050

  • 1. Nama : HERI ABRIANTO NPM : 230210110050 SOAL Apa yang dimaksud dengan wavelet? Apa kepanjangan dan fungsi dari WTC, CWT & XWT? Jelaskan yang dimaksud dengan WTC, CWT & XWT! Jelaskan cara membaca gambar WTC, CWT & XWT! JAWABAN Wavelet adalah gelombang yang berukuran lebih kecil dan pendek bila dibandingkan dengan sinyal pada sinusoid pada umumnya, di mana energinya terkonsentrasi pada selang waktu tertentu yang digunakan sebagai alat untuk menganalisa transien, non-stasioneritas, dan fenomena varian waktu . Metoda untuk menganalisis gelombang sinyal yang terlokalisir dapat menggunakan wavelet transformation. Hal utama yang dapat dilakukan oleh analisis wavelet adalah analisis lokal. Analisis wavelet mampu menunjukkan informasi sinyal yang tidak dimiliki oleh analisis sinyal yang lain, seperti kecenderungan, titik yang putus, dan kemiripan. Karena kemampuannya melihat data dari berbagai sisi, wavelet mampu menyederhanakan dan mengurangi noise tanpa memperlihatkan penurunan mutu. Wavelet merupakan sebuah fungsi matematis ψ(t) dari variabel real t, dihasilkan oleh parameter translasi dan dilatasi untuk mengubah sinyal yang terbentang pada skala dan waktu. Fungsi wavelet pada umumnya ditulis sebagai (Addison, 2002) : dimana : a : parameter dilatasi b : parameter translasi t : waktu
  • 2. R : bilangan rasional Transformasi wavelet dilakukan untuk mengubah fungsi (sinyal) dimana memungkinkan data asli digambarkan secara lebih ringkas, dengan cara membagi sinyal tersebut ke dalam beberapa komponen frekuensi yang berbeda kemudian dilakukan analisis pada masing-masing komponen frekuensi sesuai skala resolusinya. Sehingga tiap-tiap bagian yang dipelajari memiliki gambaran data secara keseluruhan dan detail. Kepanjangan dari WTC adalah Wavelet Transform Coherence Transformasi wavelet koherensi (WTC) adalah metode untuk menganalisis lag koherensi dan fase antara dua deret waktu sebagai fungsi dari kedua waktu dan frekuensi ( Chang dan Glover 2010 ). Kepanjangan dari CWT adalah Continuous Wavelet Transform Transformasi wavelet kontinyu (CWT) adalah salah satu metoda transformasi yang dapat dipergunakan untuk menganalisis data atau sinyal di kawasan waktu atau ruang kedalam kawasan waktu-frekuensi atau kawasan ruang-frekuensi. Transformasi wavelet telah banyak dipergunakan untuk menganalisis sinyal (getaran) dibidang teknik, kedokteran, biologi, fisika, geofisika, biologi, dan pemrosesan citra. Analisis data gempa tektonik menggunakan transformasi wavelet kontinyu mulai banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Analisis yang sudah dilakukan antara lain adalah analisis polarisasi menggunakan transformasi wavelet untuk penentuan waktu tiba dan analisis fasefase gelombang. CWT berfungsi untuk menganalisis osilasi sesaat dan bersifat lokal dalam deret waktu, dan dapat digunakan untuk melihat hubungan yang ada antara dua deret waktu, apakah daerah-daerah dalam domain frekuensi waktu memiliki hubungan fase yang konsisten. Selanjutnya dapat diduga bagaimana interaksi kedua deret waktu tersebut Kepanjangan dari XWT adalah Cross Wavelet Transform Cross Wavelet Transform dan Wavelet Coherence digunakan untuk mendeteksi hubungan dalam domain frekuensi waktu antara dua time series. Wavelet Transform Coherence (WTC) WTC merupakan koherensi wavelet dari dua deret waktu, yang dilakukan untuk menemukan koherensi yang signifikan walaupun dengan tingkat energi yang rendah, serta melibatkan tingkat kepercayaan dalam perhitungan. Torrence dan Compo (1998) merumuskan WTC sebagai berikut :
  • 3. dimana : S : operator halus Sscale : penghalusan wavelet sepanjang sumbu x Stime : penghalusan pada waktu Continuous Wavelet Transform (CWT) CWT menganalisis sinyal secara menyeluruh (kontinu) menggunakan seperangkat fungsi dasar yang saling berhubungan dengan penskalaan dan transisi sederhana, dimana sinyal yang dianalisa dapat direpresentasikan ke dalam seluruh kemungkinan frekuensi yang ada. Percival dan Walden (2000) menjabarkan CWT sebagai kaitan antara input data dengan urutan satu set fungsi yang dihasilkan oleh mother wavelet, yang digunakan untuk menguraikan fungsi waktu- lanjut menjadi wavelets. CWT digunakan untuk menjadikan wavelet (Grinsted, 2004) : dimana : s : skala perluasan waktu dt : langkah waktu (step) Xn : lilitan Ψ : morlet wavelet Cross Wavelet Transform (XWT) Analisis XWT memunculkan fase energi dalam domain frekuensi-waktu. Torrence dan Compo (1998) mengemukakan power spectrum setelah normalisasi (Pk) :
  • 4. dimana : k : indeks frekuensi = 0...N/2 α : asumsi korelasi diri lag-1 memiliki XWT untuk melihat kovarian dari dua deret waktu Xn dan Yn sebagai berikut : Cara membaca gambar WTC, CWT & XWT Wavelet Transform Coherence (WTC)
  • 5. KFJGF Keterangan : a. Data time series curah hujan Denpasar 1985-2006 b. Power spektrum wavelet, menggunakan wavelet Morlet (pilihan lainnya: Paul,Gaussian,Daubechies,Haar,Coiflet,symlet). Sumbu x merupakan lokasi wavelet dalam waktu ( bulan) sedangkan sumbu y merupakan periode wavelet dalam bulan. Kontur berwarna hitam yang melingkupi background warna merah menunjukan tingkat kepercayaan 95 % dengan menggunakan global wavelet sebagai background spektrumnya. Sedangkan daerah yang di arsir disebut cone of influence atau COI. COI merupakan daerah pada spektrum wavelet dimana bagian tepinya sangat penting dan didefinisikan sebagai e-folding time untuk melakukan autokorelasi dari wavelet power pada tiap skala. c. Global power spektrum wavelet. Terlihat bahwa titik paling kanan pada kurva tersebut menunjukan periode 12 bulan ( 1 tahun, yang merupakan periode yang paling dominan).Hal ini sesuai jika menggunakan analisis FFT menggunakan Matlab. Sedangkan periode lain muncul juga hanya dengan intensitas yang kecil.
  • 6. Sebagai bahan perbandingan ,gambar dibawah merupakan hasil curah hujan Pontianak. Sedangkan analisis wavelet untuk data sunspot ( Wolfer Number) adalah: Continuous Wavelet Transform (CWT) Gambar dibawah ini adalah contoh penerapan CWT pada salah satu trace seismik sintetik:
  • 7. Perhatikan bahwa CWT ditampilkan dalam kawasan waktu terhadap frekuensi. Waktu tersebut adalah waktu TWT (Two Way Travel Time) dari penampang seismik itu sendiri. Lalu dengan menganalisis gambar CWT, katakanlah target reservoar anda berapa pada kisaran 0.9 detik, maka anda akan mendapatkan gambaran frekuensi dominan dari target anda, katakanlah 32Hz. Lalu dengan menggunakan persamaan (2), penampang CWT di-inversi kembali untuk mendapatkan penampang seismik pada frekuensi 32Hz, yang harapannya dapat meng-emphasize target reservoar anda. Lihat subject dekomposisi spectral pada blog ini yang menujukkan hasil dari aplikasi metodaCWT terhadap data real. Cross Wavelet Transform (XWT) Cara membaca gambar pada (XWT) Cross Wavelet Transform hampir sama dengan (WTC) Wavelet Coherence perbedan terdapat pada sudut panah pada gambar ini yang menunjukkan arah angin dan kecepatan angin.