Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Articles

Vol. 10 No. 7 (2025): Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi, ISSN 3025-1311

SISTEM PENGUKURAN LUAS TANAH MENGGUNAKAN GPS BERBASIS INTERNET OF THINGS

Submitted
December 25, 2025
Published
2025-12-25

Abstract

Sistem pengukuran luas tanah ini merupakan hasil perancangan dan pengujian berbasis Global Positioning System (GPS) dengan empat modul GPS uBlox Neo-6M sebagai transmitter dan satu receiver yang berkomunikasi nirkabel melalui modul NRF24L01. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengukuran luas lahan secara otomatis berdasarkan koordinat geografis tiap titik batas, yang hasilnya dikirim dan ditampilkan melalui platform IoT pada smartphone. Metode penelitian dilakukan dengan cara mengambil titik koordinat dari lintang dan bujur pada lahan yang diukur sebanyak 4 koordinat melalui library TinyGPS++. Data koordinat tersebut dikonversi menjadi jarak antar titik, kemudian dilakukan perhitungan luas menggunakan persamaan Brahmagupta. Pada pengujian sistem pengukuran luas tanpa penghalang diperoleh rata-rata galat pengukuran jarak sebesar 0,29 meter dengan persentase galat rata-rata 3,29%, sedangkan rata-rata galat pengukuran luas sebesar 2,73 m² dengan persentase galat rata-rata 1,76%, sehingga menghasilkan akurasi sensor yang digunakan sekitar 96%. Secara keseluruhan, sistem pengukuran luas tanah berbasis GPS dan IoT dengan komunikasi nirkabel ini mampu bekerja secara akurat serta memberikan hasil pengukuran yang mendekati nilai sebenarnya

This land area measurement system is the result of design and testing based on the Global Positioning System (GPS) with four uBlox Neo-6M GPS modules as transmitters and one receiver that communicates wirelessly through the NRF24L01 module. This system is designed to facilitate automatic land area measurement based on the geographical coordinates of each boundary point, the results of which are sent and displayed via the IoT platform on a smartphone. The research method was carried out by taking coordinate points from the latitude and longitude of the measured land, totaling 4 coordinates, using the TinyGPS++ library. The coordinate data was converted into the distance between points, then the area was calculated using the Brahmagupta equation. In testing the unobstructed area measurement system, the average distance measurement error was 0.29 meters with an average error percentage of 3.29%, while the average area measurement error was 2.73 m² with an average error percentage of 1.76%, resulting in a sensor accuracy of approximately 96%. Overall, this GPS and IoT-based land area measurement system with wireless communication is able to work accurately and provide measurement results that are close to the actual values.

References

  1. [1] A. R. Ramadhan, F. Muntaqo, and I. R. RS, “Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah,” J. Ilm. Huk. Kenotariatan, vol. 11, no. 1, pp. 92–103, 2022, doi: 10.28946/rpt.v11i1.1799.
  2. [2] F. Ramadan, I. Kuantan Singingi, I. K. Jl Gatot Subroto, K. Nenas, D. Jake, and K. Kuantan Singingi, “Sistem Pengukur Luas Tanah Bidang Datar Menggunakan Geographic Information System (GIS),” Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer, vol. 4, no. 1, pp. 951–960, Jul. 2021.
  3. [3] Stefano, A., Studi Teknologi Geomatika, P., & Pertanian Negeri Samarinda Kampus Gunung Panjang Jl Samratulangi, P. Pemanfaatan Global Positioning System (GPS) Untuk Menghitung Panjang Dan Luas Lahan Utilization of Global Positioning System (GPS) To Calculate Length and Area of Land. 17(01), (2021).
  4. [4] R. Gumilar, “Analisis Ketelitian Pengukuran Bidang Tanah Menggunakan Real-Time Kinematic Global Navigation Satellite System,” GEOPLANART, vol. 5, no. 2, 2020.
  5. [5] Kumar, A., et al. "Application of GPS Technology in Geospatial Measurement." International Journal of Geospatial and Environmental Research, 2020.
  6. [6] Nugroho, A., & Sari, D. "Implementasi Sistem Informasi Geografis Berbasis GPS untuk Pengukuran Luas Tanah di Wilayah Perkotaan." Jurnal Geomatika, 10(1), 25-37, 2021.
  7. [7] Hawinuti, R., Fauzi, M., & Gazalie, R. “Perbandingan Perhitungan Luas Tanah antara Metode Trilaterasi Segitiga dengan Metode Koordinat.” Jurnal Gradasi Teknik Sipil, Vol. 4 No. 2, pp. 46-58, 2020.
  8. [8] A. B. Ramadhony, M. Awaluddin, and B. Sasmito, “Analisis Pengukuran Bidang Tanah Dengan Menggunakan GPS Pemetaan,” Jurnal Geodesi UNDIP, vol. 6, no. 4, pp. 305–315, Oct. 2017.
  9. [9] M. Hawinuti, A. Widiatmaka, dan F. Setiawan, “Perbandingan Perhitungan Luas Tanah Antara Metode Trilaterasi Segitiga dan Metode Koordinat,” Jurnal Teknik Sipil, vol. 17, no. 2, pp. 55–62, 2020. [Online]. Available: https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/Teknik_Sipil/article/view/1029
  10. [10] Marbawi, T. Yuliantoro, dan T. E. Nugroho, “Evaluasi Pengukuran Bidang Tanah Menggunakan GNSS Dengan Metode RTK-Radio dan RTK-NTRIP,” Jurnal Geodesi Undip, vol. 9, no. 3, pp. 131–138, 2020. [Online]. Available: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/9956
  11. [11] I. Artadana, “Pengukuran Luas Bidang Tanah Menggunakan Total Station dan GNSS di Perumahan Sentana Graha Blumbungan,” Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023. [Online]. Available: https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/4337/
  12. [12] J. Pendidikan Tambusai, W. Adhitya Pratama Simanjuntak, M. Sapril Siregar, P. Studi Studi Nautika, and P. Pelayaran Malahayati, “Pengoperasian Global Positioning System pada Kapal MT. Noni T saat Berlayar di Perairan Kupang,” Pendidikan Tambusai, vol. 7, no. 1, pp. 1731–1737, 2023.
  13. [13] Winoto, S., Fadlil, A., & Umar, R. “Penerapan Haversine Formula Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi”. Jurnal Media Informatika Budidarma, 4(1), 103–109, 2020.
  14. [14] Prakoso, R., Pangaribuan, P., & Wibowo, A. S. “Perancangan Sistem Kendali Mobile Robot dengan GPS Menggunakan Metode PID”. eProceeding of Engineering, 5(3), 4128–4135, 2018.
  15. [15] Misra, P., & Enge, P., Global Positioning System: Signals, Measurements, and Performance, 2nd ed. Lincoln, MA: Ganga-Jamuna Press, 2011.
  16. [16] Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Wasle, E., GNSS – Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and More, Springer-Verlag, 2008.

Similar Articles

11-20 of 89

You may also start an advanced similarity search for this article.