Perancangan sistem keamanan audio streaming menggunakan adaptive bitrate dengan enkripsi AES-128
DOI:
https://doi.org/10.35760/tr.2026.v31i2.369Keywords:
audio streaming, adaptive bitrate, enkripsi, keamanan dataAbstract
Peningkatan kebutuhan layanan audio streaming yang cepat, stabil, dan aman mendorong pengembangan sistem yang mampu menyesuaikan kualitas audio sekaligus menjaga kerahasiaan konten. Penelitian ini merancang sistem berbasis HTTP Live Streaming (HLS) yang mengintegrasikan adaptive bitrate streaming dan enkripsi Advanced Encryption Standard 128-bit (AES-128). Sistem menyediakan empat variasi bitrate, yaitu 32, 64, 128, dan 256 kbps. Setiap segmen audio dienkripsi sebelum didistribusikan dan didekripsi oleh pemutar menggunakan kunci yang valid. Pengujian dilakukan terhadap dua file MP3, sedangkan kualitas audio dievaluasi menggunakan metode Mean Opinion Score (MOS) yang melibatkan 30 responden. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil menyesuaikan bitrate berdasarkan kondisi jaringan dan segmen terenkripsi tidak dapat diputar tanpa kunci dekripsi yang valid. Nilai rata-rata MOS yang diperoleh adalah 1,60 pada 32 kbps, 3,00 pada 64 kbps, 4,70 pada 128 kbps, dan 4,93 pada 256 kbps. Dengan demikian, integrasi adaptive bitrate streaming dan AES-128 mampu menghasilkan layanan audio streaming yang adaptif sekaligus menjaga kerahasiaan data selama distribusi.
Downloads
References
[1] M. A. Melnyk, N. J. Stavrakos, F. Breg, and A. Penner, "Adaptive bitrate management for streaming media over packet networks," U.S. Patent Application Publication US 2012/0290739 A1, Nov. 15, 2012.
[2] S. P. Ananda, S. Lukman, and I. Irfan, “Analisa metode kriptografi modern Advance Encryption Standard (AES) 128 Bit dalam mengenkripsi dan mendekripsi file dokumen digital,” Jurnal Ilmiah Komputasi, vol. 21, no. 3, pp. 333–344, 2022, doi: 10.32409/jikstik.21.3.2973.
[3] I. Priambudi and M. Mufti, “Implementasi kriptografi dengan metode AES-128 untuk pengamanan file berbasis web pada SMP Yapipa,” SKANIKA: Sistem Komputer dan Teknik Informatika, vol. 6, no. 1, pp. 22–31, 2023, doi: 10.36080/skanika.v6i1.2997.
[4] T. A. Ramadhani, A. F. Cobantoro, and S. Sugianti, “Implementasi algoritma Advanced Encryption Standard 128 untuk pengamanan database sistem registrasi pasien,” Jurnal Informatika Polinema, vol. 10, no. 4, pp. 521–526, 2024, doi: 10.33795/jip.v10i4.5619.
[5] F. Nugraha and T. Arifin, “Enkripsi dan dekripsi suara menggunakan metode AES 128b dengan secret key,” Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi, vol. 11, no. 1, pp. 97–107, Jan. 2022, doi: 10.32520/stmsi.v11i1.1627.
[6] Z. Tamin and B. Hendrik, “Penerapan algoritme Advanced Encryption Standard (AES-128) untuk mengamankan file rekam medis pasien,” Jurnal KomtekInfo, vol. 12, no.1, pp. 22–30, 2025, doi: 10.35134/komtekinfo.v12i1.592.
[7] I. Asrowardi, S. D. Putra, E. Subyantoro, and B. P. Zen, “Enhancing IoT data security: AES encryption for protecting data in transit—A case study in smart agriculture,” J. INFOTEL, vol. 17, no. 4, pp. 839–853, Nov. 2025, doi: 10.20895/INFOTEL.V17I4.1361.
[8] A. Kautsar and M. Ikhsan, “Implementasi algoritma Advanced Encryption Standard (AES) dan teknik steganografi Bit Plane Complexity Segmentation (BPCS) dalam eskalasi keamanan file teks,” Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi, vol. 14, no. 2, pp. 956–968, 2025, doi: 10.32520/stmsi.v14i2.5097.
[9] M. A. Ruswandi and W. Windarto, “Enkripsi database sistem informasi helpdesk dengan algoritme kriptografi AES-128 dan Vigenere chiper,” SKANIKA: Sistem Komputer dan Teknik Informatika, vol. 5, no. 2, pp. 240–254, Jul. 2022, doi: 10.36080/skanika.v5i2.2957.
[10] A. Ridwan, V. JR, H. Satria, and I. Elfitri, “Analisis kinerja skema MPEG Surround pada pengkodean audio 22 kanal menggunakan bitrate 1000–2000 Kbps,” Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), vol. 5, no. 5, pp. 843–852, Oct. 2021, doi: 10.29207/resti.v5i5.3372.
[11] D. D. Rusnadi and N. Juliasari, “Implementasi algoritme AES 128 untuk aplikasi serah terima dokumen project pada PT Telkomsigma,” SKANIKA: Sistem Komputer dan Teknik Informatika, vol. 4, no. 2, pp. 99–104, Jul. 2021, doi: 10.36080/skanika.v4i2.2205.
[12] A. Ignasius and D. V. S. Y. Sakti, “Penerapan algoritma AES (Advance Encryption Standart) 128 untuk enkripsi dokumen di PT. Gunung Geulis Elok Abadi,” SKANIKA: Sistem Komputer dan Teknik Informatika, vol. 5, no. 1, pp. 1–10, Jan. 2022, doi: 10.36080/skanika.v5i1.2118.
[13] M. B. Aryanto, M. Tahir, S. I. Devita, Z. N. Mustofa, Q. Ainiyah, and S. Sundoro, “Implementasi enkrip dan dekrip file menggunakan metode Advance Encryption Standard (AES-128),” Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Ilmu Komputer, vol. 3, no. 1, pp. 89–104, Mar. 2023, doi: 10.55606/juisik.v3i1.434.
[14] Y. A. P. Tarigan, R. Aulia, and A. M. Elhanafi, “Algoritma AES 128 dalam mengenkripsikan berkas bansos Kecamatan Tigabinanga berbasis web,” JURNAL UNITEK, vol. 17, no. 2, pp. 193–204, Jul.–Dec. 2024, doi: 10.52072/unitek.v17i2.943.
[15] D. Kristiadi and Marwiyati, “Adaptive streaming server dengan FFMPEG dan Golang,” Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), vol. 5, no. 3, pp. 413–420, 2021, doi: 10.29207/resti.v5i3.2998.
[16] M. R. B. Jaya, W. Andriyani, D. Kristomo, and M. A. Nugroho, “Dynamic bitrate adjustment in web-based video streaming applications using HTTP Live Streaming (HLS),” Journal of Intelligent Software Systems, vol. 3, no. 1, pp. 13–21, 2024, doi: 10.26798/jiss.v3i1.1344.
[17] B. S. Sabir and A. A. Mohammed, “Evaluating AES-128 segment encryption in live HTTP streaming under content tampering and packet loss,” Network, vol. 6, no. 1, art. no. 4, 2026, doi: 10.3390/network6010004.
[18] Z. Cheyso, I. M. A. D. Suarjaya, and G. M. A. Sasmita, “Pengamanan data video streaming menggunakan algoritma AES-Rijndael,” CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science), vol. 7, no. 2, pp. 355–367, 2022, doi: 10.24114/cess.v7i2.32989.
[19] A. Perdana, S. Dewi, N. A. Farhana, and D. Febrian, “Comparative analysis of SDLC and R&D methods in system development: A case study of integrity zone management system,” Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika, vol. 9, no. 4, pp. 3197–3209, 2025, doi: 10.33395/sinkron.v9i4.15337.
[20] A. Saravanos and M. X. Curinga, “Simulating the software development lifecycle: The waterfall model,” Applied System Innovation, vol. 6, no. 6, art. no. 108, 2023, doi: 10.3390/asi6060108.
[21] International Telecommunication Union, “Mean Opinion Score (MOS) terminology,” ITU-T Recommendation P.800.1, 2016. [Online]. Available: https://www.itu.int/rec/T-REC-P.800.1/en (accessed May 9, 2026).
[22] K. M. Hosny, M. A. Zaki, N. A. Lashin, M. M. Fouda, and H. M. Hamza, “Multimedia security using encryption: A survey,” IEEE Access, vol. 11, pp. 63027–63056, Jun. 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3287858.
[23] S. S. Saini and L. S. Sharma, “Investigation of the HTTP Live Streaming Media Protocol's (HLS) adaptability and performance,” Journal of The Institution of Engineers (India): Series B, vol. 106, pp. 1081–1089, 2025, doi: 10.1007/s40031-024-01132-w.
[24] B. S. Sabir and A. A. Mohammad, “Improving live streaming QoE through HLS parameter tuning and load balancing to mitigate packet loss,” Kurdistan Journal of Applied Research, vol. 10, no. 2, pp. 77–92, Aug. 2025, doi: 10.24017/science.2025.2.7.
[25] S. Uddin, M. Grega, M. Leszczuk, and W. ur Rahman, “Evaluating HAS and low-latency streaming algorithms for enhanced QoE,” Electronics, vol. 14, no. 13, art. no. 2587, 2025, doi: 10.3390/electronics14132587.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmiah Teknologi dan Rekayasa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Universitas Gunadarma 