Pengembangan Fotometer DIY Terintegrasi Sensor Kualitas Udara Berbasis IoT
DOI:
https://doi.org/10.37058/diffraction.v8i1.313Keywords:
Fotometer DIY, Pembelajaran Berbasis Riset, Sensor Kualitas Udara, Sky GlowAbstract
Abstraksi konsep dalam materi astronomi sering kali mengalami hambatan akibat minimnya visualisasi data empiris mengenai degradasi kualitas langit malam. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem Air and Sky Quality Meter (ASQM) sebagai media pembelajaran berbasis riset (research-based learning) bagi mahasiswa Fisika dan Pendidikan Fisika. Inovasi dilakukan melalui optimasi sensor fotometrik TSL2591 yang memiliki jangkauan dinamis dan sensitivitas lebih tinggi dibandingkan pendahulunya, serta integrasi sensor gas semikonduktor MQ135 untuk menganalisis kontribusi polutan udara terhadap fenomena skyglow. Data yang diperoleh dari tiga lokus dengan karakteristik kontras (Baros, Patengan, dan Timau) secara konsisten menunjukkan bahwa sinergi antara emisi cahaya buatan dan polusi partikulat secara signifikan meningkatkan luminansi langit, yang berdampak pada reduksi kontras magnitudo bintang. Keberhasilan validasi fungsional dalam berbagai kondisi lingkungan ini menegaskan bahwa ASQM memiliki reliabilitas tinggi untuk diimplementasikan sebagai perangkat praktikum yang diharapkan mampu mentransformasi pemahaman teoretis mahasiswa menjadi keterampilan analisis fisis yang aplikatif dan kontekstual.
References
Asmoro, C. P., Liliawati, W., Saepuzaman, D., Utama, J. A., & Herdiwijaya, D. (2025). Development student guidebook on night sky brightness measurement project with DIY photometer kit. European Journal of Physics, 46(5), 55706.
Asmoro, C. P., Susanti, H., & Utama, J. A. (2022). DIY Photometer for Night Sky Brightness in Earth & Space Laboratory. Jurnal Riset Dan Kajian Pendidikan Fisika, 9(2), 68–75. https://doi.org/10.12928/jrkpf.v9i2.167
Azura, W. T. (2024). Keterkaitan Antara Polusi Cahaya dan Polusi Udara Berdasarkan Pengukuran Sensor Sky Quality Meter dan Purpleair.
Bohren, C. F., & Huffman, D. R. (2008). Absorption and scattering of light by small particles. John Wiley & Sons.
Boubeta, D., Dafonte, C., Masana, E., Ulla, A., Mosteiro, A., & Manteiga, M. (2023). FreeDSM: An Open IoT Platform for Ambient Light Pollution Monitoring. International Conference on Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence, 16–24.
Cinzano, P. (2005). Night sky photometry with sky quality meter. ISTIL Int. Rep, 9(1).
Gueye, A., Drame, M. S., & Niang, S. A. A. (2024). A low-cost IoT-based real-time pollution monitoring system using ESP8266 NodeMCU. Measurement and Control, 00202940241306690.
Herdiwijaya, D. (2016). Pengukuran Kecerahan Langit Malam Arah Zenit Untuk Penentuan Awal Waktu Fajar. Prosiding SKF, 2016, 95–102.
Herdiwijaya, D. (2020). On the beginning of the morning twilight based on sky brightness measurements. Journal of Physics: Conference Series, 1523(1), 012007.
Herdiwijaya, D., & Arumaningtyas, E. P. (2011). Pengukuran kecerlangan langit arah zenith di bandung dan cimahi dengan menggunakan sky quality meter. Prosiding Seminar Himpunan Astronomi Indonesia, 2011, 6–8.
Herdiwijaya, D., Satyaningsih, R., Prastyo, H. A., Arumaningtyas, E. P., Sulaeman, M., Setiawan, A., & Yulianti, Y. (2020). Measurements of sky brightness at Bosscha Observatory, Indonesia. Heliyon, 6(8).
Kanti, A., Jagadish, P. M., & Soumya, P. (2020). Air pollution monitoring system using Arduino with MQ135 sensor. Int. Res. J. Modern. Eng. Technol. Sci, 2(8), 412–421.
Karpińska, D., & Kunz, M. (2022a). Device for automatic measurement of light pollution of the night sky. Scientific Reports, 12(1), 16476.
Karpińska, D., & Kunz, M. (2022b). Device for automatic measurement of light pollution of the night sky. Scientific Reports, 12(1), 16476.
McCartney, E. J. (1976). Optics of the atmosphere: scattering by molecules and particles. New York.
Muttaqin, R., Prayitno, W. S. W., Setyaningsih, N. E., & Nurbaiti, U. (2024). Rancang Bangun Sistem Pemantauan Kualitas Udara Berbasis Iot (Internet Of Things) dengan Sensor DHT11 dan Sensor MQ135. Jurnal Pengelolaan Laboratorium Pendidikan, 6(2), 102–115.
Rathi, B. S., Sakhare, A. N., Indore, S. B., Suryawanshi, S. D., & Jadhav, S. S. (2022). Air Quality Monitoring Using Arduino and Cloud Based System in IoT. Ijraset Journal For Research in Applied Science and Engineering Technology.
Salvi, S. S., Tiwari, H. U., & Bobade, S. S. (2025). Integrated IoT System for Real-Time Air Quality Assessment in Diverse Environments. International Research Journal of Multidisciplinary Scope, 6(1), 1362–1372.
Yatini, C. Y., Ruhimat, M., Tanesib, J. L., Maryam, S., Admiranto, A. G., & Noor, M. F. (2024). An Overview of Sky Brightness Surrounding Timau National Observatory (TNO), Indonesia. Indonesian Journal of Geography, 56(2).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Diffraction : Journal for Physics Education and Applied Physics

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

