Transformasi Wavelet Diskrit Dalam Pembuatan Kunci Layet Fisik Untuk Internet Of Things

Main Article Content

Afrizal Zein
Christien Rozali
Sunan Jibril
Renaldi Julianto

Abstract

Seiring dengan perkembangan Internet of Things (IoT), keamanan komunikasi dan transmisi data menjadi aspek yang semakin penting. Penelitian ini mengusulkan metode pembuatan kunci lapis fisik (physical layer key generation) menggunakan Discrete Wavelet Transform (DWT) yang dirancang khusus untuk lingkungan IoT. Metode ini memanfaatkan sifat multi-resolusi dan lokalisasi dari DWT untuk meningkatkan keamanan dan keandalan kunci yang dihasilkan. Dalam pendekatan ini, data mentah yang diperoleh dari perangkat IoT fisik, seperti sinyal analog atau derau acak (random noise), diproses menggunakan DWT untuk menghasilkan representasi yang lebih terstruktur dan unik. Proses transformasi ke domain wavelet memungkinkan kunci yang dihasilkan memiliki ketahanan tinggi terhadap interferensi, serangan pemalsuan, dan variasi lingkungan, sehingga cocok untuk digunakan pada perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. Metode ini juga dirancang agar efisien secara komputasi, sehingga dapat diimplementasikan pada perangkat dengan daya pemrosesan dan memori yang terbatas. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode ini mampu menghasilkan kunci dengan entropi tinggi, konsistensi yang baik, serta ketahanan terhadap berbagai jenis serangan, termasuk serangan brute-force dan analisis statistik. Selain itu, metode ini dapat diintegrasikan dengan sistem keamanan IoT yang sudah ada tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Dengan demikian, metode pembuatan kunci lapis fisik berbasis DWT ini menawarkan solusi yang efektif dan inovatif untuk meningkatkan keamanan pada aplikasi IoT.

Article Details

Section

Articles

How to Cite

Transformasi Wavelet Diskrit Dalam Pembuatan Kunci Layet Fisik Untuk Internet Of Things. (2025). Jurnal Penelitian Teknik, 2(2), 292-298. https://journal.lp3ktk.com/index.php/jpt/article/view/162

References

Alsadi, A., & Mohan, S. (2020). A new frequency hopping scheme to secure the physical layer in the Internet of things (IoT). In 2020 Wireless Telecommunications Symposium (WTS) (pp. 1–8). IEEE. https://doi.org/10.1109/WTS48261.2020.9117747

Han, Q., Liu, J., Shen, Z., Liu, J., & Gong, F. (2020). Vector partitioning quantization utilizing K-means clustering for physical layer secret key generation. Information Sciences, 512, 137–160. https://doi.org/10.1016/j.ins.2019.09.076

Hosahalli, D., & Srinivas, K. G. (2020). Enhanced reinforcement learning assisted dynamic power management model for internet-of-things centric wireless sensor network. IET Communications, 14(21), 3748–3760. https://doi.org/10.1049/iet-com.2020.0026

Lee, Y., Hwang, E., & Choi, J. (2020). Physical layer aided authentication and key agreement for the Internet of Things. In 2020 14th International Conference on Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS) (pp. 1–7). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICSPCS50536.2020.9310052

Liu, J., Hu, Q., Suny, R., Du, X., & Guizani, M. (2020). A physical layer security scheme with compressed sensing in OFDM-based IoT systems. In ICC 2020 - 2020 IEEE International Conference on Communications (ICC) (pp. 1–6). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICC40277.2020.9148781

Makarfi, A. U., Rabie, K. M., Kaiwartya, O., Adhikari, K., Nauryzbayev, G., Li, X., & Kharel, R. (2020). Toward physical-layer security for internet of vehicles: Interference-aware modeling. IEEE Internet of Things Journal, 8(1), 443–457. https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.3003714

Qi, Q., Chen, X., Zhong, C., & Zhang, Z. (2020). Physical layer security for massive access in cellular Internet of Things. Science China Information Sciences, 63(2), 1–11. https://doi.org/10.1007/s11432-019-2650-4

Ratna, D., & Khukmiati, H. (2004). Penerapan transformasi wavelet diskrit untuk reduksi noise pada citra digital [Skripsi/Tesis/Laporan, Universitas/Institusi Terkait].

Sipahutar, B. S., et al. (2023). Skema otentikasi ringan untuk perangkat IoT dengan menggunakan metode Rivest Shamir Adleman lightweight authentication scheme for IoT devices using the Rivest Shamir Adleman method. Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS), 6(2), 524–533.

Wang, L., An, H., Zhu, H., & Liu, W. (2020). MobiKey: Mobility-based secret key generation in smart home. IEEE Internet of Things Journal, 7(8), 7590–7600. https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.2990664

Wei, Z., Masouros, C., Liu, F., Chatzinotas, S., & Ottersten, B. (2020). Energy-and cost-efficient physical layer security in the era of IoT: The role of interference. IEEE Communications Magazine, 58(4), 81–87. https://doi.org/10.1109/MCOM.001.1900600

Xu, P., Hu, D., & Chen, G. (2020). Physical-layer cooperative key generation with correlated eavesdropping channels in IoT. In 2020 International Conferences on Internet of Things (iThings) (pp. 29–36). IEEE. https://doi.org/10.1109/iThings-GreenCom-CPSCom-SmartData-Cybermatics50389.2020.00021

Zoli, M., Barreto, A. N., Köpsell, S., Sen, P., & Fettweis, G. (2020). Physical-Layer-Security Box: A concept for time-frequency channel-reciprocity key generation. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2020(1), Artikel 123. https://doi.org/10.1186/s13638-020-01712-6.