Sabtu, 27 November 2010

Spektroskopi Jenis Penyerapan

Posted by For Indonesiaku 22.55, under | No comments

Penyerapan spektroskopi adalah teknik di mana kekuatan seberkas cahaya diukur sebelum dan sesudah interaksi dengan sampel dibandingkan. teknik penyerapan spesifik cenderung disebut dengan panjang gelombang radiasi yang terukur seperti ultraviolet, inframerah atau spektroskopi penyerapan microwave. Penyerapan terjadi ketika energi dari foton sesuai dengan perbedaan energi antara dua negara material. 


Fluoresensi

Fluoresensi spektroskopi menggunakan foton energi yang lebih tinggi untuk merangsang sampel, yang kemudian akan memancarkan foton energi yang lebih rendah. Teknik ini telah menjadi populer untuk biokimia dan aplikasi medis, dan dapat digunakan untuk mikroskopi confocal, fluoresensi mentransfer resonansi energi, dan pencitraan fluoresensi seumur hidup.


Sinar X

Ketika X-ray dari frekuensi yang cukup (energi) berinteraksi dengan zat, elektron cangkang bagian dalam atom yang bersemangat untuk orbital kosong luar, atau mereka bisa dihapus sepenuhnya, ionisasi atom. Shell "lubang" batin kemudian akan diisi oleh elektron dari orbital luar. Energi yang tersedia dalam proses de-eksitasi yang dipancarkan sebagai radiasi (fluoresensi) atau akan menghapus elektron kurang-terikat lain dari atom (Auger effect). Frekuensi absorpsi atau emisi (energi) merupakan karakteristik dari atom tertentu. Selain itu, untuk atom tertentu, kecil frekuensi (energi) variasi yang merupakan ciri khas dari ikatan kimia terjadi. Dengan alat yang cocok, ini X-ray karakteristik frekuensi atau energi elektron Auger dapat diukur. Penyerapan sinar-X dan spektroskopi emisi yang digunakan dalam ilmu kimia dan bahan untuk menentukan komposisi unsur dan ikatan kimia.

X-ray kristalografi adalah proses hamburan; material kristalin scatter sinar-X di sudut didefinisikan dengan baik. Jika panjang gelombang insiden sinar-X yang diketahui, hal ini memungkinkan perhitungan jarak antara bidang atom dalam kristal. Intensitas dari sinar-X yang tersebar memberikan informasi tentang posisi atom dan memungkinkan pengaturan atom-atom dalam struktur kristal untuk dihitung. Namun, sinar X-ray maka tidak tersebar sesuai dengan panjang gelombang tersebut, yang ditetapkan pada nilai tertentu, dan X-ray difraksi dengan demikian bukanlah sebuah spektroskopi.
Api

Sampel cair solusi yang disedot ke dalam burner atau nebulizer / kombinasi burner, desolvated, dikabutkan, dan kadang-kadang bersemangat untuk keadaan energi yang lebih tinggi elektronik. Penggunaan api selama analisis membutuhkan bahan bakar dan oksidan, biasanya dalam bentuk gas. bahan bakar gas yang umum digunakan adalah asetilena (etuna) atau hidrogen. gas oksidan umum digunakan adalah oksigen, udara, atau nitrous oxide. Metode ini seringkali mampu menganalisis analit Unsur logam di bagian per juta, miliar, atau mungkin rentang konsentrasi yang lebih rendah. Light detektor diperlukan untuk mendeteksi cahaya dengan informasi analisis yang berasal dari api.
Atom Emisi Spektroskopi - Metode ini menggunakan eksitasi nyala api; atom gembira dari panas api untuk memancarkan cahaya. Metode ini biasanya menggunakan burner konsumsi total dengan outlet terbakar bulat. Sebuah api suhu yang lebih tinggi daripada spektroskopi serapan atom (AA) biasanya digunakan untuk menghasilkan eksitasi atom analit. Karena atom analit sangat antusias oleh panas api, tidak ada lampu elemen khusus untuk bersinar ke dalam api diperlukan. Sebuah polychromator resolusi tinggi dapat digunakan untuk menghasilkan intensitas emisi vs spektrum panjang gelombang rentang panjang gelombang eksitasi unsur yang menunjukkan jalur ganda, yang berarti beberapa elemen dapat dideteksi dalam satu kali. Atau, monokromator bisa diset pada satu panjang gelombang untuk berkonsentrasi pada analisis elemen tunggal pada garis emisi tertentu. Plasma spektroskopi emisi adalah versi lebih modern dari metode ini. Lihat Flame spektroskopi emisi untuk lebih jelasnya.
Spektroskopi serapan atom (sering disebut AA) - Metode ini biasanya menggunakan nebulizer pra-burner (atau nebulizing ruang) untuk menciptakan kabut sampel dan berbentuk burner slot yang memberikan pathlength api lagi. Suhu nyala api cukup rendah bahwa api itu sendiri tidak merangsang atom sampel dari keadaan dasar mereka. Para nebulizer dan nyala api digunakan untuk desolvate dan menyemprotkan suatu cairan sampel, tetapi eksitasi atom analit dilakukan dengan menggunakan lampu bersinar melalui api di berbagai panjang gelombang untuk setiap jenis analit. Dalam AA, jumlah cahaya yang diserap setelah melalui api menentukan jumlah analit dalam sampel. Sebuah tungku grafit untuk memanaskan sampel untuk desolvate dan menyemprotkan suatu cairan umumnya digunakan untuk sensitivitas yang lebih besar. Metode tungku grafit juga dapat menganalisis beberapa sampel padat atau lumpur. Karena sensitivitas yang baik dan selektivitas, masih merupakan metode yang umum digunakan untuk analisis unsur jejak tertentu dalam air (dan lainnya cair) sampel.
Atom Fluoresensi Spektroskopi - Metode ini biasanya menggunakan pembakar dengan membakar outlet bulat. api ini digunakan untuk melarutkan dan menyemprotkan suatu cairan sampel, tetapi lampu bersinar terang pada panjang gelombang tertentu ke api untuk merangsang atom analit dalam nyala. Atom-atom unsur tertentu kemudian dapat berpendar memancarkan cahaya dalam arah yang berbeda. Intensitas cahaya fluorescing ini digunakan untuk mengukur jumlah unsur analit dalam sampel. Sebuah tungku grafit juga dapat digunakan untuk spektroskopi fluoresensi atom. Metode ini tidak umum digunakan sebagai serapan atom atau spektroskopi emisi plasma.

Spektroskopi Emisi Plasma

Dalam beberapa hal mirip dengan spektroskopi emisi nyala atom, telah digantikan itu.
Arus searah plasma (DCP)

Sebuah plasma arus searah (DCP) dibuat dengan mengalirkan listrik antara dua elektroda.

Suatu gas dukungan plasma diperlukan, dan Ar adalah umum. Sampel dapat disimpan pada salah satu elektroda, atau jika melakukan dapat membuat satu elektroda.
Glow discharge-optik spektrometer emisi (GD-OES)
Induktif ditambah plasma-atom emisi spektrometri (ICP-AES)
Laser Induced Breakdown Spektroskopi (libs), juga disebut spektrometri Laser-induced plasma (LIPS)
Microwave-induced plasma (MIP)

Spark atau busur (emisi) spektroskopi - digunakan untuk analisis unsur logam pada sampel padat. Untuk bahan non-konduktif, sampel adalah tanah dengan bubuk grafit untuk membuatnya konduktif. Dalam metode spektroskopi busur tradisional, sebuah contoh dari padat umumnya tanah dan hancur selama analisis. Busur listrik atau percikan dilewatkan melalui sampel, pemanasan sampel dengan suhu tinggi untuk merangsang atom di dalamnya. Atom analit berseri gembira, memancarkan cahaya pada berbagai panjang gelombang yang dapat dideteksi dengan metode spektroskopi umum. Karena kondisi menghasilkan emisi busur biasanya tidak dikendalikan secara kuantitatif, analisis untuk unsur-unsur adalah kualitatif.

Saat ini, sumber-sumber percikan dengan debit dikendalikan di bawah atmosfer argon memungkinkan bahwa metode ini dapat dianggap nyata kuantitatif, dan penggunaannya secara luas diperluas di seluruh dunia melalui laboratorium kontrol produksi pengecoran dan pabrik baja.
Terlihat

Banyak atom memancarkan atau menyerap cahaya tampak. Dalam rangka untuk mendapatkan spektrum garis halus, atom harus dalam fasa gas. Ini berarti bahwa substansi harus menguap. Spektrum dipelajari dalam penyerapan atau emisi. spektroskopi penyerapan Terlihat sering dikombinasikan dengan spektroskopi serapan UV di UV / spektroskopi Vis. Meskipun bentuk ini mungkin biasa seperti mata manusia merupakan indikator yang mirip, itu masih terbukti bermanfaat ketika membedakan warna.
Ultraungu

Semua atom menyerap di daerah (UV) Ultraviolet karena foton yang energik cukup untuk membangkitkan elektron terluar. Jika frekuensi cukup tinggi, photoionization terjadi. Spektroskopi UV juga digunakan dalam mengukur protein dan konsentrasi DNA serta rasio protein untuk konsentrasi DNA dalam larutan. Beberapa asam amino biasanya ditemukan pada protein, seperti tryptophan, menyerap cahaya pada kisaran 280 nm dan DNA menyerap cahaya dalam rentang 260 nm. Untuk alasan ini, rasio absorbansi 260/280 nm merupakan indikator yang umum baik dari kemurnian relatif suatu larutan dalam hal kedua makromolekul. estimasi yang wajar protein atau konsentrasi DNA juga dapat dibuat dengan cara ini menggunakan hukum Beer's.


Inframerah
spektroskopi inframerah menawarkan kemungkinan untuk mengukur berbagai jenis getaran ikatan antar atom di frekuensi yang berbeda. Khususnya dalam kimia organik analisis spektrum serapan IR menunjukkan jenis obligasi yang hadir dalam sampel. Ini juga merupakan metode penting untuk menganalisis polimer dan konstituen seperti pengisi, pigmen dan plasticizer.

Near Infrared (NIR)



Rentang NIR dekat inframerah, segera di luar jangkauan panjang gelombang terlihat, sangat penting untuk aplikasi praktis karena kedalaman penetrasi jauh lebih besar dari radiasi NIR ke sampel dari dalam hal rentang pertengahan spektroskopi IR. Hal ini memungkinkan sampel juga besar untuk diukur pada setiap scan dengan spektroskopi NIR, dan saat ini digunakan untuk aplikasi praktis seperti: gandum cepat analisis, farmasi diagnosa medis / obat-obatan, bioteknologi, analisis genomik, analisis proteomika, penelitian interactomics, pemantauan tekstil inline , makanan kimia analisis dan pencitraan / imaging itt organisme utuh, plastik, tekstil, deteksi serangga, aplikasi laboratorium forensik, deteksi kejahatan dan berbagai aplikasi militer.

Raman 


Raman spektroskopi menggunakan hamburan inelastis cahaya untuk menganalisa mode getaran dan putaran dari molekul. The 'sidik jari' yang dihasilkan adalah bantuan untuk analisis.
Anti-Stokes koheren Raman spektroskopi (MOBIL)

CARS adalah teknik terbaru yang memiliki sensitivitas yang tinggi dan aplikasi yang kuat untuk''in vivo''spektroskopi dan pencitraan.
Resonansi magnetik nuklir

spektroskopi resonansi magnetik nuklir analisis sifat magnetik inti atom tertentu untuk menentukan lingkungan elektronik lokal yang berbeda dari hidrogen, karbon, atau atom lain dalam suatu senyawa organik atau senyawa lainnya. Ini digunakan untuk membantu menentukan struktur senyawa.


Photoemission
Mössbauer


Transmisi atau konversi-elektron (CEMS) mode probe Mössbauer spektroskopi sifat inti isotop tertentu di lingkungan atom yang berbeda dengan menganalisis penyerapan resonan gamma energi karakteristik-sinar dikenal sebagai efek Mössbauer.
Jenis Lainnya

Ada berbagai jenis teknik analisis bahan di bawah luas judul "spektroskopi", memanfaatkan berbagai pendekatan yang berbeda untuk sifat material menyelidik, seperti absorbansi, refleksi, emisi, hamburan, konduktivitas termal, dan indeks bias.
Spektroskopi akustik
Auger spektroskopi adalah metode yang digunakan untuk mempelajari permukaan bahan pada skala mikro. Hal ini sering digunakan dalam kaitannya dengan mikroskop elektron.
Rongga cincin bawah spektroskopi
Edaran Dichroism spektroskopi
Deep-level transient spektroskopi tindakan konsentrasi dan analisis parameter aktif cacat elektrik di bahan semikonduktor
Dielektrik spektroskopi
Dual polarisasi interferometri mengukur dan komponen imajiner nyata dari indeks bias kompleks
Angkatan spektroskopi
Spektroskopi transformasi Fourier merupakan metode yang efisien untuk pengolahan data spectra diperoleh dengan menggunakan interferometer. Hampir semua teknik spektroskopi inframerah (seperti FTIR) dan resonansi magnetik nuklir (NMR) berbasis transformasi Fourier.
Transformasi Fourier spektroskopi inframerah (FTIR)
Hadron studi spektroskopi energi / spektrum massa hadrons menurut spin, paritas, dan sifat partikel lainnya. spektroskopi baryon dan spektroskopi meson adalah kedua jenis spektroskopi Hadron.
inelastik tunneling elektron spektroskopi (IETS) menggunakan perubahan arus akibat interaksi elektron-getaran elastis pada energi tertentu yang juga dapat mengukur dilarang transisi optik.
hamburan neutron inelastis yang mirip dengan spektroskopi Raman, tetapi menggunakan neutron bukan foton.
Laser spektroskopi menggunakan laser merdu dan jenis-jenis sumber emisi koheren, seperti osilator parametrik optik, untuk eksitasi selektif atau spesies molekul atom.
Spektroskopi laser ultra cepat
Teknik spektroskopi melibatkan interaksi dengan getaran makroskopik, seperti fonon. Contohnya adalah spektroskopi akustik, melibatkan gelombang suara.
Neutron spin echo tindakan spektroskopi dinamika internal dalam protein dan lain hal lunak sistem
Resonansi magnetik nuklir (NMR)
Fotoakustik spektroskopi mengukur gelombang suara yang dihasilkan pada penyerapan radiasi.
Fotothermal spektroskopi tindakan berevolusi pada penyerapan panas radiasi.
Raman spektroskopi optik kegiatan eksploitasi hamburan Raman dan efek aktivitas optik untuk mengungkapkan informasi rinci tentang pusat kiral pada molekul.
Terahertz spektroskopi menggunakan spektroskopi inframerah panjang gelombang di atas dan di bawah atau milimeter pengukuran gelombang microwave.
Sisa-spektroskopi diselesaikan adalah spektroskopi materi dalam situasi di mana sifat berubah dengan waktu.
Thermal tindakan spektroskopi inframerah yang dipancarkan radiasi termal dari bahan dan permukaan dan digunakan untuk menentukan jenis obligasi hadir dalam suatu sampel serta lingkungan kisi mereka. Teknik ini banyak digunakan oleh ahli kimia organik, mineral, dan ilmuwan planet.

Sabtu, 20 November 2010

INDONESIA Juga Bisa

Posted by For Indonesiaku 16.20, under | No comments

Orang Indonesia di Balik Temuan Planet Alien
Para astronom temukan planet baru. Membuka jalan bagi ilmuwan. Dipimpin astronom Indonesia
Astronom RI, Johny Setiawan (lipi.go.id)

VIVAnews –Ini temuan terkini dalam dunia astronomi. Sebuah planet baru. Ditemukan oleh Max Planck Institut fur Astronomie (MPIA) di Jerman. Diberi nama Planet HIP 13044b, sebab dia mengelilingi HIP 13044, sebuah bintang tua yang sudah sekarat. Temuan baru ini dilansir Kamis, 18 November 2010. Dipublikasikan secara luas ke seluruh dunia hari ini.

Kisah tentang angkasa luar, temuan planet, dan sebagainya kerap kali membuat kita kagum. Kadang juga bingung. Sebab istilah dan kodenya begitu banyak. Agar cerita tentang planet baru itu mudah dipahami, ada baiknya kita buka kembali cerita para guru soal jagat raya ini.

Semenjak di bangku sekolah kita diajari bahwa dalam jagat raya ini terdapat sejumlah galaksi. Salah satunya adalah Milky Way, yang oleh kita lebih dikenal dengan sebutan Galaksi Bima Sakti. Dalam Bima Sakti itulah bumi yang kita huni ini dan sejumlah planet lain menetap.

Di luar itu masih banyak galaksi lain. Salah satunya adalah sebuah galaksi mini. Planet-planet di galaksi mini mengitari sebuah bintang induk bernama HIP 13044. Para ahli menghitung bahwa galaksi mini ini berjarak sekitar 2000 tahun cahaya dari bumi.

Tapi bintang induk itu kian renta. Daya gravitasi terhadap sejumlah planet yang mengitarinya kian lemah. Melemahnya daya gravitasi itu menyebabkan sejumlah planet terlepas dan disedot oleh daya gravitasi galaksi yang lain.

Satu dari sekian planet di sekitar bintang yang renta itu, ditarik oleh daya gravitasi Galaksi Bima Sakti. Daya tarik itu menyebabkan planet itu masuk ke dalam lingkungan Galaksi Bima Sakti. Proses penarikan itu juga kerap disebut sebagai "kanibalisme" galaksi. Sejumlah ahli menaksir bahwa proses kanibalisme itu terjadi 6 hingga 9 miliar tahun silam.

Planet yang masuk ke Bima Sakti itulah yang ditemukan sejumlah astronom di Jerman tadi. Lantaran dia berasal dari lingkungan HIP 13004, maka planet yang baru ditemukan itu diberi imbuhan b menjadi HIP 13004b. Planet ini menjadi "anak kost" di Galaksi Bima Sakti. Ukurannya, sedikit lebih besar dari Yupiter.

Apa pentingnya temuan planet baru itu buat kita?

Rainer Klement dari MPIA menuturkan bahwa temuan itu sangat menarik, sebab inilah pertama kalinya manusia menemukan adanya planet lain di luar galaksi kita. Temuan itu juga, lanjut Rainer, membuka jalan bagi para astronom untuk meneliti kelangsungan hidup galaksi Bima Sakti, juga kelangsungan hidup bumi yang kita huni ini.

Para ahli itu menghitung bahwa sekitar lima miliar tahun yang akan datang, Matahari juga perlahan akan redup. Dia akan memasuki fase "raksasa merah" yaitu fase di mana kekuatannya meredup dan daya grativitasinya melemah. Ketika daya gravitasi melemah itulah, planet-planet yang mengitarinya--termasuk bumi-- "dimangsa" oleh matahari atau disedot oleh gravitasi galaksi yang lain.

“Penemuan ini sangat menarik terutama ketika kita memahami masa depan tata surya, bahwa Matahari juga akan berubah menjadi 'raksasa merah' lima miliar tahun mendatang," kata pemimpin proyek, Johny Setiawan – astronom Indonesia yang juga bekerja di MPIA.

Lalu mengapa si HIP 13044b itu selamat dan tidak tertelan oleh planet induknya. Johny memperkirakan lantaran planet itu berotasi lebih cepat dari planet-planet yang lain. Namun dia tidak akan hidup selamanya, sebab bintang induk itu akan berkembang dalam tahap evolusi berikutnya. Saat itulah nanti-- miliaran tahun lagi-- planet ini tertelan.

Johny setiawan memperkirakan bahwa nanti, saat Matahari memasuki fase penuaan dan menjadi raksasa merah, Bumi mungkin tak akan selamat.
"Planet-planet dalam, termasuk Bumi, mungkin tidak akan bertahan hidup," kata Johny Setiawan pada SPACE.com. "Tapi Jupiter, Saturnus dan planet-planet luar mungkin pindah mendekat, persis seperti yang kami deteksi."

Namun, pada akhirnya semua akan binasa. Suatu ketika si Yupiter itu pun akan tertelan, sebagaimana nasib si HIP 13044b, yang karena datang dari antah berantah itu kemudian disebut planet "Alien".

Dipimpin Astronom Indonesia

Kita boleh berbangga karena tim penemu planet alien ini dipimpin astronom Indonesia, Johny Setiawan.Dr.rer.nat. Meski gemilang di luar negeri, tak banyak orang Indonesia yang tahu siapa dan sepak terjang sang astronom.

Pria kelahiran 16 Agustus 1974 ini bekerja di Max Planck Institute for Astronomy (MPIA), Jerman. Hebatnya, ia orang non-Jerman yang dipercaya berkali-kali sebagai ketua tim proyek.

Ia bergabung sebagai peneliti post-doctoral di MPIA, di Department of Planet and Star Formation sejak Juni 2003. Di tahun yang sama pula ia mulai memimpin penelitian di observasi bintang dan planet ESO La Silla. Selain itu, ia juga bekerja secara khusus di sejumlah projek seperti ESPRI (Pencarian Planet dengan PRIMA/ Phase-Referenced Imaging and Micro-arcsecond Astrometry).

Sebelum penemuan terbaru soal planet alien itu, Johny dan timnya menemukan sekitar 10 planet baru, meski tak semua dipublikasikan. Pada 2008, misalnya, ia dan timnya menemuka planet yang diberi nama TW Hya b. Planet tersebut mengelilingi bintang TW Hydrae itu berada di konstelasi Hydra yang berjarak 180 tahun cahaya dari Bumi.

Penemuan ini membuat kaget dunia astronomi. Sebab, dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, tak satu pun planet yang muncul dari bintang muda.

Pada 2005 tim peneliti yang sama juga berhasil menemukan planet ekstrasolar lain yang diberi nama HD 11977 b yang juga memberikan informasi tentang evolusi dari sistem tata surya lain berkaitan dengan eksistensi planet jika bintang induk kehabisan sumber energi.

Sebagai asli Indonesia, Johny menguasai bahasa ibu, Bahasa Indonesia. Dan pergaulannya di Eropa membuat ia lancar berbahasa Jerman, Inggris, Spanyol, dan Prancis.

Selain bekerja di MPIA, Johny aktif memberikan ceramah soal astronomi, baik di Jerman maupun Indonesia.

Menurutnya, kegiatan sosial dan publik dalam komunitas ilmiah, dan hubungan antara akademisi, sains maupun non-sains sangat penting artinya untuk mentransfer ilmu pengetahuan dalam arah horisontal dan vertikal.

Selain kesibukan sebagai ilmuwan, Johny juga punya hobi memasak. Dia bisa memasak hampir semua jenis masakan tradisional Indonesia, yang kerap disajikan untuk kawan-kawannya sesama astronot.


• VIVAnews

Tertawa itu menyehatkan loh....

Posted by For Indonesiaku 16.15, under | No comments

img
(Foto:thinkstock)
Jakarta, Segala sesuatu yang dilakukan seseorang sepanjang hari bisa membakar kalori, termasuk saat sedang tertawa. Tapi berapa kalori yang dibakar saat orang sedang tertawa?

Selama ini masyarakat sangat akrab dengan istilah tertawa adalah obat yang paling baik, salah satunya adalah untuk membakar kalori yang ada di dalam tubuh. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Vanderbilt University tertawa bisa membakar kalori dan juga memberikan manfaat kesehatan lainnya bagi orang yang melakukan.

Seperti dikutip dari Livestrong, Sabtu (20/11/2010) tertawa bisa meningkatkan detak jantung sebesar 10-20 persen. Saat detak jantung meningkat akan membuat metabolisme menjadi lebih cepat yang membuat kalori di dalam tubuh ikut terbakar setelah seseorang berhenti tertawa.

Studi Vanderbilt University menuturkan tertawa dapat meningkatkan pengeluaran energi dan sirkulasi udara. Jika seseorang tertawa selama 10-15 menit, maka ia akan membakar kalori sebanyak 10-40 kalori. Hal ini tergantung dari berat badan yang dimiliki dan juga tingkat aktivitasnya. Dalam setahun seseorang bisa turun 4 kilogram dengan cara cukup menikmati diri sendiri dan tertawa.

Studi yang dilakukan tahun 2005 ini dilakukan oleh 45 pasangan yang ditempatkan di dalam ruang metabolik. Setiap pasangan diharuskan melakukan sandiwara komedi selama 10 menit. Ketika tertawa didapatkan konsumsi oksigen yang meningkat sehingga bisa membakar kalori yang membuat berat badan menurun.

Berdasarkan sebuah studi terbaru juga menunjukkan bahwa tertawa bisa menular. Hal ini karena otak akan merespons suara tawa dan menghubungkan otot-otot wajah sebagai persiapan untuk bergabung dengan ekspresi kegembiraan tersebut.

Selain bisa membakar kalori, tertawa juga dapat meningkatkan kualitas kesehatan seseorang melalui beberapa cara, yaitu:
  1. Loma Linda University menemukan bahwa tertawa dapat meningkatkan kadar immunoglobulin sebesar 14 persen yang berguna untuk memerangi penyakit.
  2. Johns Hopkins Medical School menemukan melihat orang tertawa dapat meningkatkan kapasitas otak.
  3. Studi dari UCLA menemukan tertawa dapat membantu manajemen rasa sakit.
  4. University of Maryland menemukan korelasi antara tertawa dengan perbaikan sirkulasi.

Sumber : http://www.detikhealth.com/read/2010/11/20/081458/1498196/766/berapa-kalori-yang-dibakar-dengan-tertawa?l991101755

Android (sistem operasi)

Posted by For Indonesiaku 16.01, under | No comments

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia.

Pada saat perilisan perdana Android, 5 November 2007, Android bersama Open Handset Alliance menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Di lain pihak, Google merilis kode–kode Android di bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan standar terbuka perangkat seluler.

Di dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama yang mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Services (GMS) dan kedua adalah yang benar–benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung Google atau dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD).

Sejarah

Kerjasama dengan Android Inc.

Pada Juli 2000, Google bekerjasama dengan Android Inc., perusahaan yang berada di Palo Alto, California Amerika Serikat. Para pendiri Android Inc. bekerja pada Google, di antaranya Andy Rubi, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. Saat itu banyak yang menganggap fungsi Android Inc. hanyalah sebagai perangkat lunak pada telepon seluler. Sejak saat itu muncul rumor bahwa Google hendak memasuki pasar telepon seluler. Di perusahaan Google, tim yang dipimpin Rubin bertugas mengembangkan program perangkat seluler yang didukung oleh kernel Linux. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa Google sedang bersiap menghadapi persaingan dalam pasar telepon seluler.

2007-2008: Produk awal

Sekitar September 2007 sebuah studi melaporkan bahwa Google mengajukan hak paten aplikasi telepon seluler (akhirnya Google mengenalkan Nexus One, salah satu jenis telepon pintar yang menggunakan Android pada sistem operasinya. Telepon seluler ini diproduksi oleh HTC Corporation dan tersedia di pasaran pada 5 Januari 2010).

Pada 9 Desember 2008, diumumkan anggota baru yang bergabung dalam program kerja Android ARM Holdings, Atheros Communications, diproduksi oleh Asustek Computer Inc, Garmin Ltd, Softbank, Sony Ericsson, Toshiba Corp, dan Vodafone Group Plc. Seiring pembentukan Open Handset Alliance, OHA mengumumkan produk perdana mereka, Android, perangkat mobile yang merupakan modifikasi kernel Linux 2.6. Sejak Android dirilis telah dilakukan berbagai pembaruan berupa perbaikan bug dan penambahan fitur baru.

Telepon pertama yang memakai sistem operasi Android adalah HTC Dream, yang dirilis pada 22 Oktober 2008. Pada penghujung tahun 2009 diperkirakan di dunia ini paling sedikit terdapat 18 jenis telepon seluler yang menggunakan Android.

Android versi 1.1

Pada 9 Maret 2009, Google merilis Android versi 1.1. Android versi ini dilengkapi dengan pembaruan estetis pada aplikasi, jam alarm, voice search (pencarian suara), pengiriman pesan dengan Gmail, dan pemberitahuan email.

Android versi 1.5 (Cupcake)

Pada pertengahan Mei 2009, Google kembali merilis telepon seluler dengan menggunakan Android dan SDK (Software Development Kit) dengan versi 1.5 (Cupcake). Terdapat beberapa pembaruan termasuk juga penambahan beberapa fitur dalam seluler versi ini yakni kemampuan merekam dan menonton video dengan modus kamera, mengunggah video ke Youtube dan gambar ke Picasa langsung dari telepon, dukungan Bluetooth A2DP, kemampuan terhubung secara otomatis ke headset Bluetooth, animasi layar, dan keyboard pada layar yang dapat disesuaikan dengan sistem.

Android versi 1.6 (Donut)

Donut (versi 1.6) dirilis pada September dengan menampilkan proses pencarian yang lebih baik dibanding sebelumnya, penggunaan baterai indikator dan kontrol applet VPN. Fitur lainnya adalah galeri yang memungkinkan pengguna untuk memilih foto yang akan dihapus; kamera, camcorder dan galeri yang dintegrasikan; CDMA / EVDO, 802.1x, VPN, Gestures, dan Text-to-speech engine; kemampuan dial kontak; teknologi text to change speech (tidak tersedia pada semua ponsel; pengadaan resolusi VWGA.

Android versi 2.0/2.1 (Eclair)

Pada 3 Desember 2009 kembali diluncurkan ponsel Android dengan versi 2.0/2.1 (Eclair), perubahan yang dilakukan adalah pengoptimalan hardware, peningkatan Google Maps 3.1.2, perubahan UI dengan browser baru dan dukungan HTML5, daftar kontak yang baru, dukungan flash untuk kamera 3,2 MP, digital Zoom, dan Bluetooth 2.1.

Untuk bergerak cepat dalam persaingan perangkat generasi berikut, Google melakukan investasi dengan mengadakan kompetisi aplikasi mobile terbaik (killer apps - aplikasi unggulan). Kompetisi ini berhadiah $25,000 bagi setiap pengembang aplikasi terpilih. Kompetisi diadakan selama dua tahap yang tiap tahapnya dipilih 50 aplikasi terbaik.

Dengan semakin berkembangnya dan semakin bertambahnya jumlah handset Android, semakin banyak pihak ketiga yang berminat untuk menyalurkan aplikasi mereka kepada sistem operasi Android. Aplikasi terkenal yang diubah ke dalam sistem operasi Android adalah Shazam, Backgrounds, dan WeatherBug. Sistem operasi Android dalam situs Internet juga dianggap penting untuk menciptakan aplikasi Android asli, contohnya oleh MySpace dan Facebook.

FITUR

Fitur yang tersedia di Android adalah:

  • Kerangka aplikasi: itu memungkinkan penggunaan dan penghapusan komponen yang tersedia.
  • Dalvik mesin virtual: mesin virtual dioptimalkan untuk perangkat mobile.
  • Grafik: grafik di 2D dan grafis 3D berdasarkan pustaka OpenGL.
  • SQLite: untuk penyimpanan data.
  • Mendukung media: audio, video, dan berbagai format gambar (MPEG4, H.264, MP3,

AAC, AMR, JPG, PNG, GIF)

  • GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, dan WiFi (hardware dependent)
  • Kamera, Global Positioning System (GPS), kompas, dan accelerometer (tergantung hardware)

Android bagi komunitas sumber terbuka (open source)

Android memiliki berbagai keunggulan sebagai software yang memakai basis kode komputer yang bisa didistribusikan secara terbuka (open source) sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. Android memiliki aplikasi native Google yang terintegrasi seperti pushmail Gmail, Google Maps, dan Google Calendar.

Para penggemar open source kemudian membangun komunitas yang membangun dan berbagi Android berbasis firmware dengan sejumlah penyesuaian dan fitur-fitur tambahan, seperti FLAC lossless audio dan kemampuan untuk menyimpan download aplikasi pada microSD card. Mereka sering memperbaharui paket-paket firmware dan menggabungkan elemen-elemen fungsi Android yang belum resmi diluncurkan dalam suatu carrier-sanction firmware.


Sumber asli : http://id.wikipedia.org/wiki/Android_(sistem_operasi)

Selasa, 09 November 2010

I KNOW IT, BUT .....

Posted by For Indonesiaku 14.55, under | No comments

Aku tahu kau sangat mencintaiku
Aku tahu cintamu tulus padaku
Ketulusan hatimu mencintaiku
Justru membuatku bimbang
Itu yang kurasa saat ini
Saat dimana semua orang mendekatkanku padanya
Ingin rasanya ku tolak semua rasa ini..
Ingin ku buang rasa ini.
Agar aku bisa menjaga semua ketulusan hatimu.
Namun aku tak sanggup
Dia telah menembus hatiku
Dia selalu ada dalam bayangan ku.
Dia selalu mengisi hari hariku
Dia, dia, dan dia yang selalu melayang dalam pikiranku.
Sayang maafkan aku..
Aku tak bermaksud untuk menduakanmu.
Aku tak bermaksud menyakitimu..
But, Hati ini tak mampu lagi berbohong.
AKU MENYAYANGINYA......


MFS