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    Backoff as Performance improvements Algorithms - A Comprehenssive Review

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    As a significant part of the Media Access Control protocol, the backoff algorithm purpose is to minimize number of collisions if not totally avoid any collision in Mobile Ad Hoc Networks, in the case of contention between nodes to access a channel. Researchers have proposed many algorithms for backoff to enhance the network performance and improve it. This paper aims at exploring the main and most studied backoff algorithms and how do these algorithms lead to an enhancement of the MANETs performance. This paper also compares between the algorithms proposed in the literature and evaluates to what extent they have affected the performance and enhance it

    Design and Evaluation of Efficient Medium Access Control Solutions for Vehicular Environments

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    [EN] In recent years, advances in wireless technologies and improved sensing and computational capabilities have led to a gradual transition towards Intelligent Transportation Systems (ITS) and related applications. These applications aim at improving road safety, provide smart navigation, and eco-friendly driving. Vehicular Ad hoc Networks (VANETs) provide a communication structure for ITS by equipping cars with advanced sensors and communication devices that enable a direct exchange of information between vehicles. Different types of ITS applications rely on two types of messages: periodic beacons and event-driven messages. Beacons include information such as geographical location, speed, and acceleration, and they are only disseminated to a close neighborhood. Differently from beacons, event-driven messages are only generated when a critical event of general interest occurs, and it is spread within a specific target area for the duration of the event. The reliability of information exchange is one of the main issues for vehicularcommunications since the safety of people on the road is directly related to the effectiveness of these transmissions. A Medium Access Control (MAC) protocol must guarantee reliable beacon broadcasting within deadline bounds to all vehicles in the neighbourhood, thereby providing them timely notifications about unsafe driving conditions or other hazardous events. Moreover, infotainment and comfort applications require reliable unicast transmissions that must be taken into account. However, high node mobility, highly dynamic topology, and lack of a central control unit, are issues that make the design of a reliable MAC protocol for vehicular environments a very difficult and challenging task, especially when efficient broadcasting strategies are required. The IEEE 802.11p MAC protocol, an approved amendment to the IEEE 802.11 standard, is a random access protocol that is unable to provide guaranteed delay bounds with sufficient reliability in vehicular scenarios, especially under high channel usage. This problem is particularly serious when implementing (semi-) automated driving applications such as platooning, where inter-vehicle spacing is drastically reduced, and the control loop that manages and maintains the platoon requires frequent, timely and reliable exchange of status information (beacons). In this thesis novel protocols compatible with the IEEE 802.11 and 802.11p standards are proposed in order to optimally adjust the contention window size for unicast applications in Mobile Ad hoc Networks (MANETs) and VANETs. Experimental tests comparing our proposals to existing solutions show that the former are able to improve the packet delivery ratio and the average end-to-end delay for unicast applications. Concerning efficient message diffusion (broadcast) in VANET environments, we proposed token-based MAC solutions to improve the performance achieved by existing 802.11p driving safety applications in different vehicular environments, including highway, urban, and platooning scenarios. Experimental results show that the proposed solutions clearly outperform 802.11p when delay-bounded beacons and event notifications must be delivered.[ES] Recientemente, los avances en las tecnolog铆as inal谩mbricas y las mejoras en t茅rminos de capacidades de sensorizaci贸n y computaci贸n de los dispositivos electr贸nicos, han dado lugar a una transici贸n gradual hacia servicios y aplicaciones de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Estas aplicaciones tienen como objetivo mejorar la seguridad vial, proporcionar una navegaci贸n inteligente, y promover la conducci贸n eco-eficiente. Las redes vehiculares ad hoc (VANETs) proporcionan una infraestructura de comunicaciones para ITS al equipar los coches con sensores avanzados y dispositivos de comunicaci贸n que permiten el intercambio directo de informaci贸n entre veh铆culos. Los diferentes tipos de aplicaciones ITS se basan en dos tipos de mensajes: mensajes peri贸dicos conocidos como beacons y mensajes asociados a eventos. Los mensajes peri贸dicos incluyen informaci贸n relativa a la ubicaci贸n geogr谩fica, la velocidad y la aceleraci贸n, entre otros, y s贸lo son distribuidos entre los veh铆culos vecinos. A diferencia de estos beacons, los mensajes asociados a eventos s贸lo se generan cuando se produce un evento cr铆tico de inter茅s general, el cual se propaga dentro del 谩rea de inter茅s de dicho evento y mientras 茅ste siga activo. La fiabilidad del intercambio de informaci贸n es uno de los principales problemas para las comunicaciones vehiculares, debido principalmente a que las aplicaciones de seguridad dependen directamente de la eficacia de estas transmisiones. Un protocolo de Control de Acceso al Medio (MAC) debe garantizar la difusi贸n fiable de informaci贸n a todos los veh铆culos vecinos dentro de unos l铆mites m谩ximos de retardo, proporcion谩ndoles las notificaciones oportunas respecto a condiciones de conducci贸n inseguras y otros eventos peligrosos. Por otra parte, las aplicaciones de informaci贸n y entretenimiento, as铆 como las aplicaciones orientadas al confort, tambi茅n requieren transmisiones fiables extremoa-extremo. Sin embargo, la alta movilidad de los veh铆culos, la variabilidad de la topolog铆a, as铆 como la falta de una unidad central de control, son factores que hacen que el dise帽o de un protocolo MAC fiable para entornos vehiculares sea una tarea especialmente compleja, especialmente cuando son necesarias estrategias de difusi贸n eficientes. El protocolo MAC IEEE 802.11p, una modificaci贸n ya aprobada al est谩ndar IEEE 802.11 original para entornos de comunicaci贸n vehiculares, es un protocolo de acceso que no es capaz de garantizar unos l铆mites de retardo con la fiabilidad necesaria para estos entornos, especialmente en escenarios de alta utilizaci贸n del canal inal谩mbrico. Este problema es particularmente importante a la hora de implementar aplicaciones de conducci贸n (semi-)autom谩tica, como el caso de grupos de veh铆culos donde la separaci贸n entre veh铆culos se reduce dr谩sticamente, y el sistema de control que gestiona y mantiene el grupo requiere de un intercambio frecuente de informaci贸n fiable y acotado en retardo. En esta tesis se proponen nuevos protocolos MAC compatibles con los est谩ndares IEEE 802.11 y 802.11p basados en el ajuste del tama帽o de la ventana de contenci贸n para aplicaciones unicast en rede MANETs y VANETs. Los resultados experimentales obtenidos comparando nuestras propuestas con las soluciones existentes muestran que los protocolos propuestos son capaces de mejorar la tasa de entrega de paquetes y el retardo medio extremo-a-extremo para aplicaciones unicast. En lo que respecta a la difusi贸n eficiente de mensajes broadcast en entornos VANET, se han propuesto soluciones MAC basadas en el uso de tokens que mejoran las prestaciones de aplicaciones de conducci贸n segura basadas en el est谩ndar 802.11p, tanto en autopistas, zonas urbanas, y escenarios con grupos de veh铆culos. Los resultados experimentales muestran que las soluciones propuestas superan claramente al protocolo 802.11p cuando es necesario entregar mensajes y notificaciones de eventos con restricc[CA] Recentment, els avan en les tecnologies sense fils i les millores en termes de capacitats de sensoritzaci贸 i computaci贸 dels dispositius electr貌nics, han donat lloc a una transici贸 gradual cap a serveis i aplicacions dels sistemes intelligents de transport (ITS). Aquestes aplicacions tenen com a objectiu millorar la seguretat vial, proporcionar una navegaci贸 intelligent, i promoure la conducci贸 ecoeficient. Les xarxes vehiculars ad hoc (VANET) proporcionen una infraestructura de comunicacions per a ITS, ja que equipen els cotxes amb sensors avan莽ats i dispositius de comunicaci贸 que permeten l'intercanvi directe d'informaci贸 entre vehicles. Els diversos tipus d'aplicacions ITS es basen en dos classes de missatges: missatges peri貌dics coneguts com a beacons i missatges associats a esdeveniments. Els missatges peri貌dics inclouen informaci贸 relativa a la ubicaci贸 geogr脿fica, la velocitat i l'acceleraci贸, entre uns altres, i nom茅s s贸n distribu茂ts entre els vehicles ve茂ns. A difer猫ncia d'aquests beacons, els missatges associats a esdeveniments nom茅s es generen quan es produeix un esdeveniment cr铆tic d'inter猫s general, el qual es propaga dins de l 脿rea d'inter猫s d'aquest esdeveniment i mentre aquest seguisca actiu. La fiabilitat de l'intercanvi d'informaci贸 茅s un dels principals problemes per a les comunicacions vehicular, principalment perqu猫 les aplicacions de seguretat depenen directament de l'efic脿cia d'aquestes transmissions. Un protocol de control d'acc茅s al medi (MAC) ha de garantir la difusi贸 fiable d'informaci贸 a tots els vehicles ve茂ns dins d'uns l铆mits m脿xims de retard, i proporcionar-los les notificacions oportunes respecte a condicions de conducci贸 insegures i altres esdeveniments perillosos. D'altra banda, les aplicacions d'informaci贸 i entreteniment, com tamb茅 les aplicacions orientades al confort, tamb茅 requereixen transmissions fiables extrema-extrem. No obstant aix貌, l'alta mobilitat dels vehicles, la variabilitat de la topologia, i la falta d'una unitat central de control, s贸n factors que fan que el disseny d'un protocol MAC fiable per a entorns vehiculars siga una tasca especialment complexa, especialment quan s贸n necess脿ries estrat猫gies de difusi贸 eficients. El protocol MAC IEEE 802.11p, una modificaci贸 ja aprovada a l'est脿ndard IEEE 802.11 original per a entorns de comunicaci贸 vehiculars, 茅s un protocol d'acc茅s que no 茅s capa garantir uns l铆mits de retard amb la fiabilitat necess脿ria per a aquests entorns, especialment en escenaris d'alta utilitzaci贸 del canal sense fil. Aquest problema 茅s particularment important a l'hora d'implementar aplicacions de conducci贸 (semi)autom脿tica, com el cas de grups de vehicles en qu猫 la separaci贸 entre vehicles es redueix dr脿sticament, i el sistema de control que gestiona i mant茅 el grup requereix un intercanvi freq眉ent d'informaci贸 fiable i delimitat en retard. En aquesta tesi es proposen nous protocols MAC compatibles amb els est脿ndards IEEE 802.11 i 802.11p basats en l'ajust de les dimensions de la finestra de contenci贸 per a aplicacions unicast en xarxes MANET i VANET. Els resultats experimentals obtinguts comparant les nostres propostes amb les solucions existents mostren que els protocols proposats s贸n capa de millorar la taxa de lliurament de paquets i el retard mitj脿 extrem-a-extrem per a aplicacions unicast. Pel que fa a la difusi贸 eficient de missatges broadcast en entorns VANET, s'han proposat solucions MAC basades en l'煤s de tokens que milloren les prestacions d'aplicacions de conducci贸 segura basades en l'est脿ndard 802.11p, tant en autopistes, zones urbanes, i escenaris amb grups de vehicles. Els resultats experimentals mostren que les solucions proposades superen clarament el protocol 802.11p quan cal lliurar missatges i notificacions d'esdeveniments amb restriccions de lat猫ncia.Balador, A. (2016). Design and Evaluation of Efficient Medium Access Control Solutions for Vehicular Environments [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Polit猫cnica de Val猫ncia. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/64073TESI
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