1. Home
  2. Archives
  3. Vol 28 (2022) Issue 3
  4. Articles

Studi Potensi Daerah Genangan Banjir Pasang (rob) Perairan Meulaboh dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) Studi Potensi Daerah Genangan Banjir Pasang (rob) Perairan Meulaboh dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) (Kajian Teknis)

Abstract

Abstrak Kota Meulaboh adalah salah satu daerah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berada di wilayah perairan Lautan Samudra Hindia sebagai sarana Pelabuhan. Pelabuhan Meulaboh sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di Wilayah Kabupaten Aceh Barat. Daerah perairan pantai sangat rentan terhadap banjir pasang (rob) akibat fluktuasi muka air laut dengan kejadian pasang tertinggi (Highest Water Level) yang berpotensi mengakibatkan daerah genangan banjir di sekitar wilayah pemukiman penduduk. Studi penelitian dilakukan untuk menganalisis pemetaan potensi daerah genangan banjir pasang (rob) menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Elevasi tinggi pasang surut dianalisis dengan metode Admiralty, penggambaran elevasi kontur permukaan tanah dan banjir pasang (rob) dianalisis berdasarkan data Digital Elevation Model (DEM), dan pemetaan potensi daerah genangan banjir antara elevasi permukaan banjir pasang (rob) dengan peta administratif Kota Meulaboh dilakukan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang menggunakan software Arcgis. Hasil penelitian menunjukan elevasi muka air banjir pasang (rob) tertinggi berada di ketinggian 0.78 m di atas permukaan laut rata-rata (MSL) dan mengakibatkan potensi luas daerah genangan banjir mencapai 18.18 Km2. Luas daerah genangan banjir mengakibatkan 11 desa terkena dampak dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat khususnya di wilayah Desa Kampung Pasir, Suak Indrapuri, Suak Raya, dan Suak Nie. Kata-kata Kunci: Meulaboh, pasang surut, admiralty, dan sistem informasi geografis. Abstract Meulaboh City is one of the regions in the province of Nanggroe Aceh Darussalam in the territorial waters Indian Ocean as a port. Meulaboh Port is very important in improving the economy and meeting the needs of the community, especially in the District of West Aceh. Coastal waters are very susceptible to tidal flooding (rob) due to sea level fluctuations with the highest water level which has the potential to cause flooding areas around residential areas. The research study was conducted to analyze the mapping of potential tidal flood areas (rob) using Geographic Information Systems (GIS). Tidal height analysis is carried out using the Admiralty method, depiction of ground surface contour elevation and tidal flooding (rob) is analyzed based on Digital Elevation Model (DEM) data, and mapping of potential inundation areas between tidal flood surface elevations (ROB) with administrative maps of Meulaboh City carried out with a Geographic Information System (GIS) that uses Arcgis software. The results showed that the highest tidal flood water level (rob) was at an altitude of 0.78 m above the mean sea level (MSL) and resulted in the potential area of ​​flood inundation areas reaching 18.18 Km2. The total of ​​flood inundation area affected 11 villages and caused losses to the community, especially in the villages of Kampung Pasir, Suak Indrapuri, Suak Raya, and Suak Nie. Keywords: Meulaboh, tides, admiralty, and geographic information systems.

Keywords

D 3HQJXPSXODQGDWDSULPHUGDQVHNXQGHU

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

E $QDOLVLVSDVDQJVXUXW

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

F 3HQJJDPEDUDQNRQWXUGHQJDQ'(0

3HQJJDPEDUDQ NRQWXU GLODNXNDQ EHUGDVDUNDQ GDWD 'LJLWDO(OHYDWLRQ0RGHO '(0 GHQJDQPHQJJXQDNDQ SHUDQJNDW OXQDN DWDX VRIWZDUH $UFJLV GDQ *OREDO 0DSSHU 6LPXODVL SHQJJDPEDUDQ NRQWXU GLODNXNDQ GHQJDQ PHQJJXQDNDQ SHULQWDK *HQHUDWH &RXQWXUV \DQJ EHUDGD GL VDODK VDWX 7RROV GDODP DSOLNDVL $UFJLV GDQ *OREDO 0DSSHU 3HQJJDPEDUDQ NRQWXU

GDSDW GLODNXNDQ GHQJDQ SHQHQWXDQ VHODQJ DQWDU NRQWXU HOHYDVL NRQWXU WHUWLQJJL GDQ HOHYDVL NRQWXU WHUHQGDK +DVLO VLPXODVL SHQJJDPEDUDQ NRQWXU EHUXSD IRUPDW 6KDSHILOH 6KS GHQJDQ WXMXDQ XQWXN PHPXGDKNDQ GDODP SHQJJDPEDUDQ GDHUDK JHQDQJDQ EDQMLU SDVDQJ URE GLZLOD\DK.RWD0HXODERK

G ,QWHUIDFH DWDX RYHUOD\ SHWD DGPLQLVWUDWLI GHQJDQ HOHYDVLNRQWXU

,QWHUIDFH DWDXRYHUOD\ DQWDUD 3HWD $GPLQLVWUDWLI GHQJDQ HOHYDVL NRQWXU \DQJWHODK GLJDPEDUNDQ GHQJDQ '(0 GLODNXNDQGHQJDQ6RIWZDUH $UFJLV/D\HU\DQJGLJXQDNDQ GDODP LQWHUIDFH \DLWX OD\HU SHWD DGPLQLVWUDWLI .RWD 0HXODERK GHQJDQ SHWD HOHYDVL NRQWXU SHUPXNDDQ WDQDKGDQHOHYDVLNRQWXUPXNDDLUEDQMLUSDVDQJVXUXW .HWLJDOD\HUGLJDEXQJGDQGLODNXNDQSURVHVLQWHUIDFH GL $UFJLV VHKLQJJD PHQJKDVLONDQ SRWHQVL GDHUDK JHQDQJDQ EDQMLU SDVDQJ URE GL 3HUDLUDQ 3HVLVLU 3DQWDL .RWD 0HXODERK 'LDJUDP 0HWRGRORJL 3HQHOLWLDQGLWDPSLONDQSDGD*DPEDU

+DVLO

$QDOLVLVHOHYDVLPXNDDLUSDVDQJVXUXWGLSHUROHKGHQJDQ PHWRGH $GPLUDOW\ 'DWD SDVDQJ VXUXW MDP-MDPDQ GLSHUROHK GDUL 3HODEXKDQ 3HULQWLV 0HXODERK GDODP MDQJND ZDNWX KDUL SDGD %XODQ $JXVWXV 7DKXQ \DQJGLWDPSLONDQSDGD7DEHO

$QDOLVLV SHUKLWXQJDQ GHQJDQ PHWRGH $GPLUDOW\ GLJXQDNDQ GHQJDQ IRUPDW H[FHO \DQJ WHODK GLPRGLILNDVL XQWXN PHQJKLWXQJ QLODL-QLODL NRPSRQHQ SDVDQJ VXUXW 1LODL-QLODL NRPSRQHQ SDVDQJ VXUXW GLJXQDNDQ VHEDJDL GDVDU GDODPPHQHQWXNDQ HOHYDVLPXND DLU SDVDQJ VXUXW +DVLO DQDOLVLV DGPLUDOW\ GHQJDQ QLODL NRPSRQHQ SDVDQJ VXUXW GLWDPSLONDQ SDGD 7DEHO 1LODL NRPSRQHQ SDGD GLJXQDNDQ XQWXN PHQJKLWXQJ HOHYDVL PXND DLU SDVDQJ VXUXW\DQJGLMHODVNDQVHEDJDLEHULNXW

'DUL QLODL NRPSRQHQ WHUVHEXW GLSHUROHK EHGD WLQJJL HOHYDVLPXNDDLUWHUHQGDKGHQJDQDLUODXWPHQHQJDK+ \DQJGLKLWXQJVHEDJDLEHULNXW

\[\begin{array}{lll} H &=& M2 + N2 + S2 + 01 + K1 \\ &=& 41.11 + 4.39 + 20.84 + 4.41 + 7.89 \\ &=& 78.64 \ cm \end{array}\]

1LODL EHGD WLQJJL GDSDW PHPSHUKLWXQJNDQ EHVDUQ\D HOHYDVLPXNDDLUODXW\DQJGLMHODVNDQVHEDJDLEHULNXW

  • (OHYDVL0XND$LU/DXW0HQHQJDK06/ 06/ FP– FP FP
  • (OHYDVL0XND$LU7HUHQGDK/:/ /:6 FP– FP -FP
  • (OHYDVL0XND$LU7HUWLQJJL+:/ +:6 FP– FP FP
13

*DPEDU0HWRGRORJLSHQHOLWLDQ

7DEHO'DWDSDVDQJVXUXWSHODEXKDQSHULQWLV0HXODERK

Tonomi. Waktu (Jam)
Tanggal123456789101112131415161718192021222324
1-Aug-19110805040304070100130150160150150100705030305070100120130130
2-Aug-191209070504040608011014015015014012090605040406080100120120
3-Aug-1912010080605050507010012014015014013011080605050607090110110
4-Aug-191101109070605060709011012014014013012010080606060708090100
5-Aug-19110110100907060607080901101201301301201109080706060708090
6-Aug-19100100100909080707070809010011012012011010090807070707080
7-Aug-199090100100100908080808080901001101101101101101009080707070
8-Aug-198080901001001001009080807080809010011011011011010090707060
9-Aug-19607080100110110110110100807070707080100110120120110100907060
10-Aug-19606070901101201301201101008060606070801001201201201201006060
11-Aug-1950506070100120130140130120907050505060801101201301301109070
12-Aug-1950404060801101301501501301108060604040609012013014013011080
13-Aug-19604030406090120150160150130100707030305070100120140140120100
14-Aug-1970403030508011014016016015013090903020305080110130140140120
15-Aug-1990604030306090120150170170150120120503020306090120140140130
16-Aug-19110805030304070100130160170160140140704020304070100130140140
17-Aug-1912010070403030508011014016017015015090604030305080110130140
18-Aug-191301109060403040609012014016016016012080604030406080110130
19-Aug-191301201108060504050709012014015015012011080604040507090110
20-Aug-1912012012010080705050607010012013013014012010080605050507090
21-Aug-1910012012012010090706060608090110110130130120100807060506070
22-Aug-198010011012012011090807060607090901101201201201009070605060
23-Aug-1970801001101201201101009070606070709011012012012011090706050
24-Aug-1950608010011013013012011090706050507090100120130120110907060
25-Aug-1950506080100120140140130110907050505060801101201301301109070
26-Aug-1950405060901101301401401301108060604050609011013013013011090
27-Aug-1960504050709012014015015013010070703030507090120130130120100
28-Aug-1980504040508011013015016015012090904030305080100120130130120
29-Aug-1990705040406090120140160160140110110503030406090110130130120
30-Aug-19100806040405070100130160150150130130704030305070100120130130
31-Aug-191209070504040609012015015015014014080604030406080110120130

7DEHO+DVLODQDOLVLVDGPLUDOW\GHQJDQNRPSRQHQSDVDQJVXUXW

+DVLO$QDOLVLV
6061.2006.3
$FP

'DUL KDVLO SHUKLWXQJDQ HOHYDVL PXND DLU SDVDQJ VXUXW 3HODEXKDQ0HXODERKGDSDWGLJDPEDUNDQJUDILNSDVDQJ VXUXW EHUGDVDUNDQ HOHYDVL PXND DLU WHUHQGDK /:6 PXND DLUODXWPHQHQJDK06/ VDPSDLGHQJDQHOHYDVL PXND DLU WHUWLQJJL +:/ \DQJ GLWDPSLONDQ SDGD *DPEDU

'DUL*DPEDU PHQXQMXNDQ HOHYDVLPXND DLU SDVDQJ VXUXW GL 3HUDLUDQ 0HXODERK GDSDW PHQHQWXNDQ MHQLV DWDX NDWHJRUL WLSH SDVDQJ VXUXW GHQJDQ PHQJJXQDNDQ UXPXV)RUP]DKO+DQGR\R VHEDJDLEHULNXW

\[F = \frac{(O_1 + K_1)}{(M_2 + S_2)}\] \[F = \frac{(4.41 + 7.89)}{(41.11 + 20.84)}\] \[F = 0.19\]

+DVLO WHUVHEXW PHQMHODVNDQ EDKZDVDQ\D WLSH SDVDQJ VXUXW WHUPDVXN NH GDODP WLSH VHWHQJDK KDULDQ JDQGD 6HPLGLXUQDO *DQGD 7LSH LQL PHQMHODVNDQ EDKZDVDQ\DSDVDQJVXUXWWHUMDGLGXDNDOLGDODPVHKDUL GHQJDQNHWLQJJLDQ\DQJVDPDGDQEHUEHQWXNVLPHWULV

3HPEXDWDQ HOHYDVL NRQWXU WDQDK SHUPXNDDQ .RWD 0HXODERK GLODNXNDQ DQWDUD VHODQJ HOHYDVL NRQWXU P GHQJDQWXMXDQ XQWXN PHQJHWDKXL HOHYDVLWHUWLQJJL GDQ WHUHQGDK GL GDWDUDQ .RWD 0HXODERK 3HQHQWXDQ WLWLN DFXDQ GDUL HOHYDVL NRQWXU SHUPXNDDQ WDQDK GLODNXNDQ EHUGDVDUNDQ HOHYDVL 0XND $LU /DXW UDWD- UDWD 06/ VHKLQJJDGDVDUGDULDQDOLVLVNHWLQJJLDQPXNDDLUEDQMLU SDVDQJ URE GHQJDQ GDHUDK JHQDQJDQ EDQMLU GDSDW GLODNXNDQGDQGLWDPSLONDQGDODPEHQWXNSHWD

+DVLO SHQJJDPEDUDQ HOHYDVL NRQWXU SHUPXNDDQ WDQDK GL:LOD\DK .RWD0HXODERK GLJDPEDUNDQ EHUGDVDUNDQ GDWD 'LJLWDO (OHYDWLRQ 0RGHO '(0 PHODOXL SHUDQJNDW OXQDN DWDX VRIWZDUH $UFJLV GDQ *OREDO 0DSSHUGLWDPSLONDQSDGD*DPEDU

+DVLO GDUL SHPEXDWDQ NRQWXU PHQXQMXNDQ NRQGLVL SHUPXNDDQWDQDK GL VHEDJLDQ ZLOD\DK.RWD0HXODERK WHUPDVXN NH GDODP GDWDUDQ UHQGDK GHQJDQ HOHYDVL KDPSLU VDPD GHQJDQ HOHYDVL PXND DLU ODXW UDWD-UDWD

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

3HWDHOHYDVLPXNDDLUEDQMLUSDVDQJ URE PHQXQMXNDQ NHWLQJJLDQ EDQMLU \DQJ WHUMDGL DNLEDW SDVDQJ WHUWLQJJL EHUYDULDVL PHQXUXW HOHYDVL SHUPXNDDQ WDQDK GL WLDS GHVD DWDX NHOXUDKDQ GL ZLOD\DK .RWD 0HXODERK .ODVLILNDVL HOHYDVL NRQWXU PHQXQMXNDQ EDKZDVDQ\D SRWHQVLGDHUDKJHQDQJDQEDQMLU\DQJSDOLQJOXDVEHUDGD GL EDJLDQ SHVLVLU SDQWDL GHQJDQ NHWLQJJLDQ PHQFDSDL P VG P (OHYDVL PXND DLU EDQMLU SDVDQJ URE GLNODVLILNDVLNDQPHQMDGLGXD \DLWXHOHYDVLP VGPGDQPVGP

10

*DPEDU3HWDHOHYDVLNRQWXUSHUPXNDDQWDQDKNRWD 0HXODERK

12

*DPEDU*UDILNSDVDQJVXUXWSHODEXKDQ0HXODERK

1

Gambar 6. Peta elevasi muka air banjir pasang (rob) Kota Meulaboh

3

Gambar 7. Peta potensi daerah genangan banjir pasang (rob) kota Meulaboh

5

Gambar 8. Peta wilayah desa terkena banjir pasang (rob) kedalaman tinggi kota Meulaboh

Klasifikasi kedua elevasi tersebut untuk menjelaskan bahwasanya potensi ketinggian banjir pasang (rob) dibagi menjadi dua yaitu banjir dengan kedalaman yang tinggi dan rendah. Hasil pemetaan elevasi muka air banjir pasang (rob) Kota Meulaboh ditampilkan pada Gambar 6. Dampak dari elevasi banjir pasang (rob) mengakibatkan luas daerah genangan banjir

Tabel 4. Nama wilayah desa terkena dampak banjir pasang (rob) kedalaman tinggi di kota Meulaboh

Nama DesaLuas Area (km²)
Kampung Pasir0.85
Kuta Padang2.11
Suak Nie1.51
Suek Ribee2.42
Suak Indrapuri1.67
Ujung Kalak3.35
Pasi Pinang12.79
Suak Raya4.08
Total28.77
Kampung Pasir
Kuta Padang
Suak Nie
Suek Ribee
Suak Indrapuri
Ujung Kalak
Pasi Pinang
Suak Raya

Tabel 5. Luas potensial daerah genangan banjir pasang (rob) kedalaman tTinggi di kota Meulaboh

No.Nama DesaLuas Area
km²
Luas Genangan
km²
1Kampung Pasir0.850.71
2Kuta Padang2.110.19
3Suak Nie1.510.86
4Suek Ribee2.420.69
5Suak Indrapuri1.671.25
6Ujung Kalak3.350.97
7Pasi Pinang12.795.82
8Suak Raya4.082.49
Total28.7712.98

yang berbeda di tiap desa atau kelurahan sehingga luasan potensial daerah genangan banjir dapat dianalisis dengan melakukan interface antara elevasi muka air banjir pasang (rob) dengan luasan desa atau kelurahan (Nur, dkk 2018). Hasil luasan potensial daerah genangan banjir pasang (rob) ditampilkan pada Gambar 7. Prediksi potensi daerah genangan banjir pasang (rob) perairan Kota Meulaboh memberikan informasi terkait dengan daerah atau desa yang terkena dampak banjir dengan besarnya luas daerah genangan banjir. Pemetaan potensi daerah genangan banjir diklasifikasi menjadi dua wilayah yaitu daerah genangan banjir dengan kedalaman rendah mencapai 0.1 m s/d 0.21 m dan kedalaman tinggi 0.22 m s/d 0.78 m. Informasi wilayah atau daerah yang terkena dampak banjir dengan kategori kedalaman tinggi ditampilkan dalam bentuk peta pada Gambar 8.

Dampak akibat banjir pasang (rob) pasang tertinggi mengakibatkan 8 desa di Kota Meulaboh terkena dampak banjir dan berpotensi menjadi daerah genangan banjir yang dijelaskan pada Tabel 4.

Jumlah potensi wilayah yang terkena dampak banjir pasang (rob) di sekitar wilayah Kota Meulaboh mencapai 8 wilayah dengan luas genangan yang bervariasi akibat adanya pengaruh elevasi kontur yang berbeda di masing-masing wilayah. Hasil luas genangan banjir yang terjadi di Kota Meulaboh akibat kedalaman tinggi ditampilkan pada Tabel 5.

Berdasarkan hasil simulasi interface antara daerah genangan banjir kriteria kedalaman tinggi dengan wilayah administratif menghasilkan luas potensial

wilayah desa yang terkena dampak banjir pasang (rob) di Kota Meulaboh mencapai 12.98 Km². Total wilayah yang terkena dampak banjir berjumlah 8 area dengan luas genangan yang hampir menggenangi seluruh wilayah pesisir pantai yaitu Desa Kampung Pasir, Suak Indrapuri, Suak Raya, dan Suak Nie. Hasil daerah genangan banjir pasang (rob) dengan kedalaman rendah juga mengakibatkan beberapa luas wilayah administratif terkena dampak khususnya wilayah yang berada di bagian timur yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kaway dan di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sama Tiga ditampilkan pada Gambar 9.

Dampak dari banjir pasang (rob) dengan kedalaman rendah mengakibatkan 3 wilayah terkena dampak banjir dengan luas potensial genangan banjir yang bervariasi menurut elevasi permukaan tanah. Wilayah daerah yang terkena dampak banjir ditampilkan pada Tabel 6.

Berdasarkan hasil daerah genangan banjir terdapat tiga daerah yang terkena dampak banjir pasang (rob) dengan kedalaman rendah. Wilayah yang terkena dampak banjir berada di Desa Kampung Belakang, Lapang, dan Pasi Mesjid. Hasil simulasi interface menghasilkan luasan genangan banjir pasang (rob) akibat kedalaman rendah ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 6. Nama wilayah desa terkena dampak banjir pasang (rob) kedalaman rendah Kota Meulaboh

NoNama DesaLuas Area (km²)
1Kampung Belakang1.91
2Lapang24.92
3Pasi Mesjid2.37
Total29.20

Tabel 7. Luas potensial daerah genangan banjir pasang (rob) kedalaman rendah Kota Meulaboh

NoNama DesaLuas AreaLuas Genangan
Nama Desakm²km²
1Kampung Belakang1.910.47
2Lapang24.923.95
3Pasi Mesjid2.370.78
Total29.205.20
8

Gambar 9. Peta wilayah desa terkena banjir pasang (rob) dengan kedalaman rendah kota Meulaboh

Luas potensial wilayah desa yang terkena dampak banjir pasang (rob) di Kota Meulaboh dengan kedalaman rendah mencapai 5.20 Km². Perbandingan luas potensial genangan banjir pasang (rob) dengan luas wilayah menunjukan hanya sekitar 17% dari total luas wilayah yang terkena dampak akibat banjir pasang (rob) dengan kedalaman rendah. Dampak kerugian akibat banjir pasang kedalaman rendah tidak memberikan dampak yang sangat merugikan jika dibandingkan dengan banjir pasang kedalaman tinggi yang mencapai 45% luasan wilayah terkena banjir pasang (rob). Total wilayah yang terkena dampak banjir pasang (rob) dengan kedalaman air yang bervariasi mencapai 31% dari jumlah wilayah yang terdampak banjir pasang (rob) di Wilayah Kota Meulaboh.

7. Kesimpulan

  • Elevasi muka air pasang tertinggi (Highest Water Spring) Perairan Meulaboh berada di ketinggian 0.78 m dari elevasi muka air normal (Mean Sea Level).
  • Elevasi permukaan tanah di Kota Meulaboh berada di ketinggian 1.0 m s.d 4.5 m khususnya di bagian pesisir pantai berada di ketinggian 0.21 m s.d 0.78 m di atas permukaan muka air laut rata rata (Mean Sea Level).
  • 3. Potensi muka air banjir pasang tertinggi mengakibatkan 11 wilayah Desa di Kota Meulaboh berpotensi menjadi daerah genangan banjir.
  • 4. Luas potensial daerah genangan banjir pasang (rob) Wilayah Kota Meulaboh mencapai 18.18 Km² yang mencakup hampir 31% dari total wilayah Kota Meulaboh yang terkena dampak banjir pasang (rob).
  • 5. Beberapa wilayah desa yang terkena dampak potensi banjir pasang (rob) cukup parah yaitu Desa Kampung Pasir, Suak Indrapuri, Suak Raya, dan Suak Nie.

Research Intelligence

Data from OpenAlex ↗

Metrics

6
Citations
1.80
FWCIfield-weighted
87th
Percentilevs same year + field
Article
Work type
Open Access

Citation Trend

Citation Timeline

YearCitations
20243
20232
20221

Semantic Profile AI-classified research signals

Forestry 0.47
level 1
Geography 0.37
level 0
Physics 0.34
level 0

References

  1. BPBD Kabupaten Aceh Barat. 2019. Laporan Dampak Kerugian Banjir Kota Meulaboh: BPBD Kabupaten Aceh Barat.
  2. BMKG Provinsi Aceh. 2019. Laporan Pasang Surut Perairan Meulaboh. BMKG Provinsi Aceh.
  3. Dewi, C. 2010. Tingkat Resiko Banjir ROB di Jakarta Utara. Tugas Akhir S1 Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Indonesia.
  4. Frederic J. Doyle, 1978, Digital Terrain Model: An Overview, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol. 44, No 12, Dec. 1978, p 1481-1485.
  5. Galati, S. R. 2006. Geographic Information Systems Demystified. Artech House, London.
  6. Handoyo, 2016. Genangan Banjir Rob Di Kecamatan Semarang Utara. Jurnal Kelautan Tropis Vol 19. No. 1. ISSN: 0853-7291. Departemen Ilmu Kelautan. UNDIP. Semarang.
  7. Lillesand, T.M., dan R.W. Kiefer. 1994. Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra. Alih Bahasa: Dulbahri. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
  8. Nur, B.T. 2018. Pengembangan Sistem Informasi Geografis Berbasis Website (WEBGIS) Untuk Simulasi Pemetaan Daerah Genangan Banjir Rob Menggunakan Metode Neighbourhood Analysis (Studi Kasus: Pantai Utara Kota Surabaya). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Vol 2. No. 11. Jurnal Teknologi dan Informasi Universitas Brawijaya. Malang.
  9. Solekhan. 2016. Pembuatan Garis Kontur Dijital Menggunakan Perangkat Lunak Arcgis 10.2. Proyek Akhir. UNY. Yogyakarta.
  10. Zevri. 2019. Studi Pemetaan Daerah Genangan Banjir Das Sei Sikambing Dengan Sistem Informasi Geografis. Teras Jurnal Vol 9. No. 2 UNIMAL. Lhokseumawe.