7 research outputs found

    Performance of BFSA Based Anti-Collision Protocols for RFID Networks Supporting Identical Tags

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    Radio Frequency Identification (RFID) is a powerful emerging technology widely used for asset tracking, supply chain management, animal identification, military applications, payment systems, and access control. Over the years, RFID has emerged as a popular technology in various industries because of its ability to track moving objects. As RFID is becoming less expensive and more robust, many companies and vendors are developing tags to track objects. Multiple vendors manufacture RFID tags worldwide. Therefore, it is quite possible that they manufacture tags with the same identification code (ID) as vendor ID code data sets may not be synchronized or may be subject to tag id errors. Due to this drawback, there is the possibility that non-unique tags exist along with unique tags in the same RFID system. As existing implementations optimize the performance of RFID systems performance based on the assumption of unique tags, it is important to study the effect of non-unique tags on RFID systems. This thesis focuses on a formal analysis of the Basic Frame Slotted ALOHA (BFSA) Muting RFID system with non-unique tags. An RFID network was modeled with OPNET Modeler 14.5. An evaluation model was built to measure the total census delay, optimal frame size, and network throughput for an RFID network based on a BFSA protocol for non-unique tags and support for muting. The evaluation results are in agreement with results obtained from the evaluation of a similar model for unique tags [Kang08]. Comparing total census delay for unique and non-unique tags for variable frame sizes showed an increase in total census delay with an increase in the number of tags. Comparing minimum network throughput, mean network throughput, and maximum network throughput for unique and non-unique tags for variable frame sizes showed a decrease in network throughput with an increase in the number of tags

    On the Suitability of Framed Slotted Aloha based RFID Anti-collision Protocols for Use in RFID-Enhanced WSNs

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    This paper studies the energy consumption of frame slotted Aloha (FSA) based anti-collision protocols. Specifically, we investigate twelve FSA variants using a detailed qualitative and quantitative methodology to evaluate efficiency with varying tag population. Our results show that the variant that adjusts its frame size in accordance with tag population and incorporates the muting and early-end feature has the lowest energy consumption, hence most suited for RFID-enhanced WSNs

    On the Suitability of Framed Slotted Aloha based RFID Anti-collision Protocols for Use in RFID-Enhanced WSNs

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    This paper studies the energy consumption of frame slotted Aloha (FSA) based anti-collision protocols. Specifically, we investigate twelve FSA variants using a detailed qualitative and quantitative methodology to evaluate efficiency with varying tag population. Our results show that the variant that adjusts its frame size in accordance with tag population and incorporates the muting and early-end feature has the lowest energy consumption, hence most suited for RFID-enhanced WSNs

    Towards zero-power wireless machine-to-machine networks

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    This thesis aims at contributing to overcome two of the main challenges for the deployment of M2M networks in data collection scenarios for the Internet of Things: the management of massive numbers of end-devices that attempt to get access to the channel; and the need to extend the network lifetime. In order to solve these challenges, two complementary strategies are considered. Firstly, the thesis focuses on the design, analysis and performance evaluation of MAC protocols that can handle abrupt transitions in the traffic load and minimize the energy consumption devoted to communications. And secondly, the use of energy harvesting (EH) is considered in order to provide the network with unlimited lifetime. To this end, the second part of the thesis focuses on the design and analysis of EH-aware MAC protocols. While the Frame Slotted-ALOHA (FSA) protocol has been traditionally adopted in star topology networks for data collection, results show that FSA-based protocols lack of scalability and present synchronization problems as the network density increases. Indeed, the frame length of FSA must be adjusted to the number of contenders, which may be complex to attain in dense networks with large and dynamic number of end-devices. In order to overcome these issues, a tree splitting-based random access protocol, referred to as Low Power Contention Tree-based Access (LP-CTA), is proposed in the first part of this thesis. In LP-CTA, the frame length can be very short and fixed, which facilitates synchronization and provides better network scalability than FSA. While LP-CTA uses data slots for contention, it is possible to use short access requests in minislots, where collisions are resolved using tree splitting, and avoid the contention in data. Since these minislots can be much shorter than the duration of a data packet, the performance can be improved. The Low Power Distributed Queuing (LP-DQ) protocol proposed in this thesis is based on this idea. LP-DQ combines tree splitting with the logic of two distributed queues that manage the contention resolution and the collision-free data transmission. Results show that LP-DQ outperforms LP-CTA and FSA in terms of delay and energy efficiency, and it relaxes the need to know the size of the network and adapts smoothly to any change in the number of end-devices. The approach of LP-DQ is convenient when the messages transmitted by each end-device fit in one single slot, however, if the end-devices generate long messages that have to be fragmented, it is better to add a reservation mechanism in order to boost the performance. In this sense, the LPR-DQ protocol is proposed as an extension of LP-DQ where the concept of reservation is integrated to allow the end-devices reserve as many collision-free slots as needed. The second part of the thesis is devoted to the integration of the MAC layer with the use of energy harvesting. The variability and fluctuations of the harvested energy is considered for the design of EH-aware MAC protocols and three performance metrics are proposed: the probability of delivery, the data delivery ratio and the time efficiency. Previous works on data collection networks with EH focus on DFSA. In this thesis, the EH-CTA protocol is proposed as an adaptation of LP-CTA that takes the energy harvesting process into account. Results show that EH-CTA outperforms DFSA if the energy threshold for an end-device to become active is properly configured. In addition, while DFSA needs to adapt the frame length dynamically, EH-CTA uses a fixed frame length, thus facilitating scalability and synchronization. Finally, the EH-RDFSA and EH-DQ protocols are proposed for scenarios where data must be fragmented. EH-RDFSA is a combination of RFSA and DFSA, and EH-DQ is an extension of LPR-DQ.Esta tesis contribuye a resolver dos de los retos para el despliegue de redes M2M en escenarios de recolecci贸n de datos para el Internet de las Cosas: la gesti贸n del acceso al canal de un n煤mero masivo de dispositivos; y la necesidad de extender la vida de la red. Para resolverlos se consideran dos estrategias complementarias. En primer lugar, se centra en el dise帽o, el an谩lisis y la evaluaci贸n de protocolos MAC que pueden manejar transiciones abruptas de tr谩fico y reducen el consumo de energ铆a. Y en segundo lugar, se considera el uso de mecanismos de captura de energ铆a (Energy Harvesters, EH) para ofrecer un tiempo de vida ilimitado de la red. Con este fin, la segunda parte de la tesis se centra en el dise帽o y el an谩lisis de protocolos MAC de tipo "EH-aware". Mientras que Frame Slotted-ALOHA (FSA) ha sido tradicionalmente adoptado en aplicaciones de recolecci贸n de datos, los resultados muestran que FSA presenta problemas de escalabilidad y sincronizaci贸n cuando aumenta la densidad de la red. De hecho, la longitud de trama de FSA se debe ajustar seg煤n sea el n煤mero de dispositivos, lo cual puede ser dif铆cil de estimar en redes con un n煤mero elevado y din谩mico de dispositivos. Para superar estos problemas, en esta tesis se propone un protocolo de acceso aleatorio basado en "tree-splitting" denominado Low Power Contention Tree-based Access (LP-CTA). En LP-CTA, la longitud de trama puede ser corta y constante, lo cual facilita la sincronizaci贸n y proporciona mejor escalabilidad. Mientras que LP-CTA utiliza paquetes de datos para la contienda, es posible utilizar solicitudes de acceso en mini-slots, donde las colisiones se resuelven utilizando "tree-splitting", y evitar la contenci贸n en los datos. Dado que estos mini-slots pueden ser mucho m谩s cortos que la duraci贸n de un slot de datos, el rendimiento de LP-CTA puede ser mejorado. El protocolo Low Power Distributed Queuing (LP-DQ) propuesto en esta tesis se basa en esta idea. LP-DQ combina "tree-splitting" con la l贸gica de dos colas distribuidas que gestionan la resoluci贸n de la contienda en la solicitud de acceso y la transmisi贸n de datos libre de colisiones. Los resultados demuestran que LP-DQ mejora LP-CTA y FSA en t茅rminos de retardo y eficiencia energ茅tica, LP-DQ no requiere conocer el tama帽o de la red y se adapta sin problemas a cualquier cambio en el n煤mero de dispositivos. LP-DQ es conveniente cuando los mensajes transmitidos por cada dispositivo caben en un 煤nico slot de datos, sin embargo, si los dispositivos generan mensajes largos que requieren fragmentaci贸n, es mejor a帽adir un mecanismo de reserva para aumentar el rendimiento. En este sentido, el protocolo LPR-DQ se propone como una extensi贸n de LP-DQ que incluye un mecanismo de reserva para permitir que cada dispositivo reserve el n煤mero de slots de datos seg煤n sea el n煤mero de fragmentos por mensaje. La segunda parte de la tesis est谩 dedicada a la integraci贸n de la capa MAC con el uso de "Energy Harvesters". La variabilidad y las fluctuaciones de la energ铆a capturada se consideran para el dise帽o de protocolos MAC de tipo "EH-aware" y se proponen tres m茅tricas de rendimiento: la probabilidad de entrega, el "Data Delivery Ratio" y la eficiencia temporal. Los trabajos previos en redes de recolecci贸n de datos con EH se centran principalmente en DFSA. En esta tesis, el protocolo EH-CTA se propone como una adaptaci贸n de LP-CTA que tiene en cuenta el proceso de captura de energ铆a. Los resultados muestran que EH-CTA supera DFSA si el umbral de energ铆a para que un dispositivo se active est谩 configurado correctamente. Adem谩s, mientras que en DFSA se necesita adaptar la longitud de trama de forma din谩mica, EH-CTA utiliza una longitud de trama fija, facilitando as铆 la escalabilidad y la sincronizaci贸n. Por 煤ltimo, se proponen los protocolos EH-RDFSA y EH-DQ para escenarios en los que los datos deben ser fragmentados. EH-RDFSA es una combinaci贸n de RFSA y DFSA, y EH-DQ es una extensi贸n de LPR-DQ.Aquesta tesi contribueix a resoldre dos dels reptes per al desplegament de xarxes M2M en escenaris de recol路lecci贸 de dades per a l'Internet de les Coses: la gesti贸 de l'acc茅s al canal d'un nombre massiu de dispositius; i la necessitat d'extendre la vida de la xarxa. Per resoldre'ls es consideren dues estrat猫gies complement脿ries. En primer lloc, es centra en el disseny, l'an脿lisi i l'avaluaci贸 de protocols MAC que poden manegar transicions abruptes de tr脿nsit i redueixen el consum d'energia. I en segon lloc, es considera l'煤s de mecanismes de captura d'energia (Energy Harvesters, EH) per a oferir un temps de vida il路limitat de la xarxa. Amb aquesta finalitat, la segona part de la tesi es centra en el disseny i l'an脿lisi de protocols MAC de tipus "EH-aware".Mentre que Frame Slotted-ALOHA (FSA) ha estat tradicionalment adoptat en aplicacions de recol路lecci贸 de dades, els resultats mostren que FSA presenta problemes d'escalabilitat i sincronitzaci贸 quan augmenta la densitat de la xarxa. De fet, la longitud de trama de FSA s'ha d'ajustar segons sigui el nombre de dispositius, la qual cosa pot ser dif铆cil d'estimar en xarxes amb un nombre elevat i din脿mic de dispositius. Per superar aquests problemes, en aquesta tesi es proposa un protocol d'acc茅s aleatori basat en "tree-splitting" denominat Low Power Contention Tree-based Access (LP-CTA). En LP-CTA, la longitud de trama pot ser curta i constant, la qual cosa facilita la sincronitzaci贸 i proporciona millor escalabilitat.Mentre que LP-CTA utilitza paquets de dades per a la contenci贸, 茅s possible utilitzar sol路licituds d'acc茅s a mini-slots, on les col路lisions es resolen utilitzant "tree-splitting", i evitar la contenci贸 a les dades. At猫s que aquests mini-slots poden ser molt m茅s curts que la durada d'un slot de dades, el rendiment de LP-CTA pot ser millorat. El protocol Low Power Distributed Queuing (LP-DQ) proposat en aquesta tesi es basa en aquesta idea. LP-DQ combina "tree-splitting" amb la l貌gica de dues cues distribu茂des que gestionen la resoluci贸 de la contenci贸 en la sol路licitud d'acc茅s i la transmissi贸 de dades lliure de col路lisions. Els resultats demostren que LP-DQ millora LP-CTA i FSA en termes de retard i efici猫ncia energ猫tica, LP-DQ no requereix con猫ixer la mida de la xarxa i s'adapta sense problemes a qualsevol canvi en el nombre de dispositius.LP-DQ 茅s convenient quan els missatges transmesos per cada dispositiu caben en un 煤nic slot de dades, per貌, si els dispositius generen missatges llargs que requereixen fragmentaci贸, 茅s millor afegir un mecanisme de reserva per augmentar el rendiment. En aquest sentit, el protocol LPR-DQ es proposa com una extensi贸 de LP-DQ que inclou un mecanisme de reserva per a permetre que cada dispositiu reservi el nombre de slots de dades segons sigui el nombre de fragments per missatge.La segona part de la tesi est脿 dedicada a la integraci贸 de la capa MAC amb l'煤s de "Energy Harvesters". La variabilitat i les fluctuacions de l'energia capturada es consideren per al disseny de protocols MAC de tipus "EH-aware" i es proposen tres m猫triques de rendiment: la probabilitat d'entrega, el "Data Delivery Ratio" i l'efici猫ncia temporal.Els treballs previs en xarxes de recol路lecci贸 de dades amb EH se centren principalment en DFSA. En aquesta tesi, el protocol EH-CTA es proposa com una adaptaci贸 de LP-CTA que t茅 en compte el proc茅s de captura d'energia. Els resultats mostren que EH-CTA supera DFSA si el llindar d'energia perqu猫 un dispositiu s'activi s'ajusta correctament. A m茅s, mentre que a DFSA es necessita adaptar la longitud de trama de forma din脿mica, EH-CTA utilitza una longitud de trama fixa, facilitant aix铆 l'escalabilitat i la sincronitzaci贸. Finalment, es proposen els protocols EH-RDFSA i EH-DQ per a escenaris en els quals les dades han de ser fragmentades. EH-RDFSA 茅s una combinaci贸 de RFSA i DFSA, i EH-DQ 茅s una extensi贸 de LPR-DQ.Postprint (published version
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