Pemantauan Suhu Puncak Gunung Merapi menggunakan Land Surface Temperature (LST) Citra Landsat Tahun 2020-2025 untuk Analisis Aktivitas Vulkanik

Authors

  • Dani Mardiati Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
  • M. Gazali Rachman Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
  • Ikhwannur Adha Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
  • Peter Pratistha Utama Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
  • Oki Kurniawan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
  • Alfathony Krisnabudhi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.31315/imagi.v5i1.14886

Keywords:

Merapi, Land Surface Temperature, Citra Landsat, Aktivitas Vulkanik

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan suhu permukaan puncak Gunung Merapi dengan memanfaatkan data Land Surface Temperature (LST). Hasil penelitian me-nunjukkan adanya dinamika suhu permukaan yang signifikan pada area puncak, yang menunjukkan korelasi temporal dengan fase-fase peningkatan aktivitas vulkanik seperti ekstrusi kubah lava dan letusan efusif pada tahun 2021 dan 2023. Kenaikan suhu yang konsisten sebelum peristiwa erupsi utama meng-indikasikan potensi pemanfaatan data LST sebagai indikator awal dalam sistem peringatan dini aktivitas vulkanik. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pe-mantauan vulkanik berbasis penginderaan jauh yang efisien, non-invasif, dan bersifat operasional, serta relevan untuk diterapkan dalam sistem mitigasi bencana di wilayah gunung api aktif di Indonesia.

References

Allard, P., Maurenas, J. M., Briole, P., & Zlotnicki, J. (1991). Sulphur output and magma degassing budget of Merapi volcano, Indonesia. Nature, 351, 387-391.

Camus, G., Gourgaud, A., Mossand-Berthommier, P. C., & Vincent, P. M. (2000). Merapi (Central Java, Indonesia): Behaviour of a Persistently Active Volcano. Academic Press.

Chander, G., Markham, B. L., & Helder, D. L. (2009). Summary of current radiometric calibration coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+, and EO-1 ALI sensors. Remote Sensing of Environment, 113(5), 893–903.

Hall, R., & Morley, C. K. (2004). Sundaland basins. In P. Clift, W. Kuhnt, P. Wang, & D. Hayes (Eds.), Continent-Ocean Interactions Within East Asian Marginal Seas. American Geophysical Union.

Harris, A. J. L., Lodato, L., & Dehn, J. (2012). Volcano monitoring with satellite thermal imaging. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 135, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2003.12.015.

PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi). (2023). Laporan Aktivitas Gunung Merapi Tahun 2023. Badan Geologi, Kementerian ESDM.

Pungky, F. W., Kartadinata, M. N., & Pribadi, A. (2021). Pemantauan suhu permukaan Gunung Merapi menggunakan citra satelit Landsat. Jurnal Geomatika dan Sains Informasi Geospasial, 4(2), 145-154.

Ramadani, R., Putra, D. R., & Ardiansyah, R. (2020). Analisis perubahan suhu permukaan lahan untuk mendeteksi aktivitas vulkanik Gunung Sinabung. Jurnal Ilmiah Geomatika, 26(1), 17-26.

Siswowidjoyo, S., Tilling, R. I., & Burford, R. O. (1995). Monitoring and eruption forecasting of Mount Merapi, Indonesia. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 64(1–2), 1-17.

Solikhin, A., Thouret, J.-C., Oehler, J.-F., Gupta, A., Sayudi, D. S., & Liew, S. C. (2015). Effects and Behavior of Pyroclastic and Lahar Deposits of the 2010 Merapi Eruption based on High-Resolution Optical Imagery. Procedia Earth and Planetary Science, 12, 1-10.

Surono, Jousset, P., Pallister, J., Boichu, M., Buongiorno, M. F., Budisantoso, A., ... & Lavigne, F. (2012). The 2010 explosive eruption of Java’s Merapi volcano—A ‘100-year’ event. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 241–242, 121-135.

Trunk, L., & Bernard, A. (2008). Mapping volcanic thermal anomalies using MODIS. Remote Sensing of Environment, 113(2), 404-414. https://doi.org/10.1016/j.rse.2008.10.002.

United States Geological Survey (USGS). (2021). Landsat 8-9 (OLI/TIRS) Collection 2 Level-2 Science Products Guide. U.S. Department of the Interior.

Weng, Q., Lu, D., & Schubring, J. (2004). Estimation of land surface temperature–vegetation abundance relationship for urban heat island studies. Remote Sensing of Environment, 89(4), 467-483.

Williams, S. N., Self, S., & Calvache, M. L. (2001). Volcanology and geothermal energy. In M. H. L. Bailey (Ed.), Geothermal Energy and Volcanism in Java. Smithsonian Institution.

Downloads

Published

2025-07-06

How to Cite

Mardiati, D., Rachman, M. G., Adha, I., Utama, P. P., Kurniawan, O., & Krisnabudhi, A. (2025). Pemantauan Suhu Puncak Gunung Merapi menggunakan Land Surface Temperature (LST) Citra Landsat Tahun 2020-2025 untuk Analisis Aktivitas Vulkanik. Jurnal Ilmiah Geomatika, 5(1), 35–43. https://doi.org/10.31315/imagi.v5i1.14886

Issue

Section

Articles