46 research outputs found

    QoS-Aware and Load-Balance Routing for IEEE 802.11s Based Neighborhood Area Network in Smart Grid

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    Monitoring and transforming smart grid (SG) assets in a timely manner is highly desired for emerging smart grid applications. This critically requires the design of a neighborhood area network (NAN) which is capable of providing high-efficiency and reliable two-way last mile communication from meters to other SG domains. For this demand, IEEE 802.11s based wireless mesh network (WMN) is anticipated to be utilized in a NAN as it can provide high scalability, high-speed and cost-effective wireless transmission. In this paper, we propose a NAN QoS-aware and load-balance routing scheme (NQA-LB) based on the default hybrid wireless mesh protocol (HWMP) of IEEE 802.11s, which aims to address multiple QoS requirements from different NAN applications, and guarantee the highly reliability transfer of NAN traffic data towards gateway. With the NQA-LB, various QoS requirements can be satisfied through sufficient differentiated services as well as network congestion is mitigated by achieving load balance between multiple transmission paths. In order to improve the reliability of NQA-LB, we present an EDCA based adaptive priority adjustment scheme, called AP-EDCA, which dynamically adjusts packet鈥檚 priority to increase the throughput under low load condition and to mitigate the collision under heavy load condition to improve the reliability of applications with high QoS requirements. Extensive simulation experiments demonstrate the superiority of the proposed scheme in terms of packet delivery ratio, end-to-end delay and throughput while satisfies various QoS requirements much better at the same time

    Emergency aware congestion control for smart grid neighborhood area networks

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    漏 . This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/The evolution of traditional electricity distribution infrastructures towards Smart Grid networks has generated the need to carry out new research. There are many fields that have attracted the attention of researchers, among which is the improvement of the performance of the so-called Neighborhood Area Networks (NAN). In this sense, and given the critical nature of some of the data transmitted by these networks, maintaining an adequate quality of service (QoS) is absolutely necessary. In emergency situations, this need becomes even more evident. This article presents a congestion control mechanism, whose parameters are modified according to the network state of emergency. The mechanism also applies a multi-channel allocation technique, together with a differentiation in the QoS offered to the different data flows according to their relevance. These proposals have been evaluated in the context of a wireless mesh networks (WMN) made up by a set of smart meter devices, where various smart grids (SG) applications are sending their data traffics. Each SG application must meet its unique quality of service (QoS) requirements, such as reliability and delay. To evaluate the proposals, some NAN scenarios have been built by using the ns-3 simulator and its 802.11s basic model, which was modified to implement the proposed techniques. Compared with the basic Hybrid Wireless Mesh Protocol (HWMP), Emergency Aware Congestion Control proposal (EA-HWMP), shows significant improvements in terms of packet delivery ratio, network throughput and transit time.Peer ReviewedPostprint (published version

    A joint multi-path and multi-channel protocol for traffic routing in smart grid neighborhood area networks

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    In order to improve the management mechanisms of the electric energy transport infrastructures, the smart grid networks have associated data networks that are responsible for transporting the necessary information between the different elements of the electricity network and the control center. Besides, they make possible a more efficient use of this type of energy. Part of these data networks is comprised of the Neighborhood Area Networks (NANs), which are responsible for interconnecting the different smart meters and other possible devices present at the consumers' premises with the control center. Among the proposed network technologies for NANs, wireless technologies are becoming more relevant due to their flexibility and increasing available bandwidth. In this paper, some general modifications are proposed for the routing protocol of the wireless multi-hop mesh networks standardized by the IEEE. In particular, the possibility of using multiple paths and transmission channels at the same time, depending on the quality of service needs of the different network traffic, is added. The proposed modifications have been implemented in the ns-3 simulator and evaluated in situations of high traffic load. Simulation results show improvements in the network performance in terms of packet delivery ratio, throughput and network transit time.Peer ReviewedPostprint (published version

    Contribution to the traffc engineering in wireless mesh networks

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    Premi extraordinari doctorat UPC curs 2019-2020, 脿mbit d鈥橢nginyeria de les TICNowadays, we live in a modern society in which people and devices are interconnected anywhere and anytime. Under this premise, both the infrastructure and the services offered have evolved and diversified in a drastic way. In fact, many of these services are transported in decentralized networks. Among them, Wireless mesh networks are decentralized networks that have been widely studied in different research areas such as community networks, public safety and surveillance. Wireless mesh networks have been also studied and evaluated in the Smart Grid scenario. Smart Grids are a new paradigm in which the electricity network is no longer focused only on the generation, distribution and transport of electricity to subscribers. Now, it is a robust network that includes a data communication network. The associated data network is divided in different subnetworks. This thesis is mainly focused on the improvement of the performance of one of those subnetworks, the so-called Smart Grid Neighborhood Area Network. Several applications are transmitted between the users and the control center. In general, upstream communication involves tasks such as meter reading, billing data or electricity consumption, while downstream communication allows the smart grid to take actions in different network situations such as power peaks or emergency situations. In the first part, the work is focused on improving the routing mechanism. To do this, a multipath routing mechanism is proposed, where the traffics that are most important are transmitted over the best communication links. In order to improve even more the benefits obtained, a multichannel scheme is proposed to separate both control traffic and data traffic, and use the less congested channels to transmit the most priority traffic types.Smart Grids offer many services and some of them are very demanding in terms of QoS. Besides, infrastructure failures, attacks and high congestion situations can greatly reduce the network performance. Therefore, the network must be able to offer a minimum QoS to the most priority applications handling some traffic control techniques. With this goal in mind, in this thesis some congestion control mechanisms are also proposed. In the first of these mechanisms, the decision of whether a packet should be retransmitted or not is made in a distributed and independent way by each one of the network nodes, depending on the network conditions that the node itself is observing. This mechanism considers again the existence of traffics with different priorities, so that, less priority traffic has a higher probability of being discarded. Furthermore, an emergency system is coupled to the congestion control mechanism. With this strategy, the NAN is able to take global actions (in a short time) to face anomalous situations.In a Smart grid scenario, the nodes are static and each of them transmits upstream data flows to the data concentrator. Therefore, depending on their geographical location, some nodes may be more favored than others. Besides, some nodes can monopolize the network resources if they are not regulated. For this reason, in this thesis another distributed solution is proposed that runs in each node. The objective here is to provide a fair distribution of network resources regardless of the geographical position and the transmission rate. The last contribution is focused on the application of machine learning techniques to obtain again a better performance of the data networks under study. In this sense, a new congestion control mechanism is proposed, which, like the previous ones, provides different quality of service to data flows with different priorities. For this, a complete framework is proposed, including the generation, preprocessing and evaluation of the data necessary for the training of the machine learning algorithms that will be used. The proposal is also implemented and evaluated in the Smart Grid NANs environmentAvui dia, vivim en una societat en qu猫 les persones i els dispositius estan interconnectats en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Sota aquesta premissa, la infraestructura com els serveis oferts han evolucionat i diversificat de manera dr脿stica. De fet, molts d'aquests serveis s'envien en xarxes descentralitzades. Entre elles, les xarxes de malla sense fils s贸n xarxes descentralitzades que han estat 脿mpliament estudiades en diferents 脿rees com xarxes comunit脿ries, seguretat p煤blica i vigil脿ncia. Les xarxes de malla sense fils tamb茅 s'han estudiat i avaluat en les xarxes el猫ctriques intel路ligents. Aquestes xarxes s贸n un nou paradigma on la xarxa el猫ctrica ja no es centra nom茅s en la generaci贸, distribuci贸 i transport d'electricitat als subscriptors. Ara, 茅s una xarxa robusta que inclou una xarxa de comunicaci贸 de dades. La xarxa de dades associada es divideix en diferents subxarxes. Aquesta tesi se centra a millorar el rendiment d'una d'aquestes subxarxes, l'anomenada xarxa d'脿rea de ve茂natge de les xarxes el猫ctriques intel路ligents. Diverses aplicacions s'envien entre els usuaris i el centre de control. En general, la comunicaci贸 de pujada implica la lectura de mesuradors, dades de facturaci贸 o consum el猫ctric, mentre que la comunicaci贸 de baixada permet que la xarxa intel路ligent prengui mesures davant diferents situacions, com pics d'energia o d'emerg猫ncia. La primera part de la feina es centra a millorar el mecanisme d'enrutament. Per aix貌, es proposa un mecanisme de m煤ltiples rutes, on els tr脿fics m茅s prioritaris s'envien a trav茅s dels millors enlla莽os de comunicaci贸. A m茅s, es proposa un esquema multicanal per separar el tr脿fic de control del de dades, i utilitzar els canals menys congestionats per enviar les dades m茅s priorit脿ries.Les xarxes el猫ctriques intel路ligents ofereixen molts serveis i alguns s贸n exigents en termes de qualitat de servei (QoS). A m茅s, les falles d'infraestructura, els atacs i les situacions d'alta congesti贸 poden reduir el seu rendiment. Per tant, la xarxa ha d'oferir una QoS m铆nima a les aplicacions m茅s priorit脿ries mitjan莽ant algunes t猫cniques de control de tr脿fic. Amb aquest objectiu, en aquesta tesi tamb茅 es proposen alguns mecanismes de control de congesti贸. En el primer d'aquests mecanismes, cada node de forma distribu茂da i independent, decideix si un paquet s驴ha de retransmetre o no depenent de les condicions de la xarxa que el mateix node est脿 observant. Aquest mecanisme considera novament tr脿fics amb diferents prioritats, de manera que, el tr脿fic menys prioritari t茅 una major probabilitat de ser descartat. A m茅s, un sistema d'emerg猫ncia est脿 acoblat amb el mecanisme de control de congesti贸. Amb aix貌, la xarxa pot prendre accions globals (en poc temps) per enfrontar situacions an貌males.A les xarxes el猫ctriques intel路ligents, els nodes s贸n fixos i cadascun envia dades a un concentrador de dades. Per tant, depenent de la seva ubicaci贸 geogr脿fica, alguns nodes poden ser m茅s afavorits que altres. A m茅s, alguns nodes poden monopolitzar els recursos de xarxa si no s贸n regulats. A causa d'aix貌, en aquesta tesi es proposa una altra soluci贸 distribu茂da que s'executa en cada node. L'objectiu 茅s proveir una distribuci贸 justa dels recursos de la xarxa, independent de la posici贸 geogr脿fica i la velocitat de transmissi贸. L'煤ltima contribuci贸 es centra en l'aplicaci贸 de t猫cniques d'aprenentatge autom脿tic per obtenir de nou un millor rendiment de les xarxes de dades en estudi. En aquest sentit, es proposa un nou mecanisme de control de congesti贸 que, a l'igual que els anteriors, proveeix diferent qualitat de servei d'acord amb la prioritat de les dades. Per aix貌, es proposa un sistema, que inclou la generaci贸, el processament i l'avaluaci贸 de les dades necess脿ries per a l'entrenament dels algoritmes d'aprenentatge que s'utilitzaran. La proposta tamb茅 s'implementa i avalua a l'entorn de les xarxes el猫ctriques intel路ligents en l'entorn de Smart Grid NANsHoy en d铆a, vivimos en una sociedad moderna en la que las personas y los dispositivos est谩n interconectados en cualquier lugar y en cualquier momento. Bajo esta premisa, tanto la infraestructura como los servicios ofrecidos han evolucionado y diversificado de manera dr谩stica. De hecho, muchos de estos servicios se transportan en diferentes tipos de redes. Las redes descentralizadas (o sin infraestructura) se est谩n utilizando ampliamente para soportar estos servicios. Permiten una mayor accesibilidad para los usuarios debido a una gran cantidad de ventajas. Por ejemplo, la creaci贸n autom谩tica, la configuraci贸n autom谩tica, la instalaci贸n f谩cil en 谩reas de dif铆cil acceso, mantenimiento y escalabilidad hacen que este tipo de redes sean atractivas para los proveedores de servicios. Entre ellas, las redes de malla inal谩mbricas son redes descentralizadas que han sido ampliamente estudiadas en diferentes 谩reas de investigaci贸n, como redes comunitarias, escenarios de desastres, seguridad p煤blica y vigilancia. Adem谩s, estos tipos de red son m谩s estructurados que las redes ad hoc inal谩mbricas tradicionales y, por lo tanto, pueden admitir protocolos m谩s complejos. Las redes de malla inal谩mbricas tambi茅n se han estudiado y evaluado en el escenario de redes el茅ctricas inteligentes. Las redes el茅ctricas inteligentes son un nuevo paradigma en el que se abordan las infraestructuras tradicionales de transporte de electricidad. En este contexto, la red el茅ctrica ya no se centra solo en la generaci贸n, distribuci贸n y transporte de electricidad a los suscriptores. Ahora, es una red robusta que incluye una red de comunicaci贸n de datos. El objetivo de tener una red de comunicaci贸n de datos junto con la el茅ctrica es proporcionar un servicio eficiente desde el centro de control al usuario, as铆 como dar retroalimentaci贸n sobre el correcto funcionamiento de las redes de electricidad y datos al centro de control. Como la infraestructura de transporte el茅ctrico, la red de datos asociada se divide en diferentes subredes. Esta tesis se centra principalmente en la mejora del rendimiento de una de esas subredes, la llamada red de 谩rea de vecindad de las redes electrices inteligentes. Las contribuciones se centran en mejorar el enrutamiento de datos, proporcionando una diferenciaci贸n del tr谩fico con la provisi贸n de calidad de servicio (QoS), mecanismos de control de congesti贸n, un sistema de emergencia que trata situaciones an贸malas de la red y una distribuci贸n justa de los recursos de la red. Varias aplicaciones se transmiten desde los usuarios al centro de control, as铆 como desde el centro de control hacia los usuarios. En general, la comunicaci贸n hacia el centro de control implica tareas como la lectura de medidores, los datos de facturaci贸n o el consumo de electricidad, mientras que la comunicaci贸n hacia los suscriptores permite que la red el茅ctrica inteligente tome medidas en diferentes situaciones de la red, como picos de energ铆a o situaciones de emergencia. En la primera parte de la tesis, el trabajo se centra en mejorar el mecanismo de enrutamiento. Para hacer esto, se propone un mecanismo de enrutamiento de m煤ltiples rutas, donde los tr谩ficos que son m谩s importantes se transmite a trav茅s de los mejores enlaces de comunicaci贸n, mientras que los tr谩ficos de menor prioridad se transmiten a trav茅s de las rutas con menos reputaci贸n (menos m茅trica de enrutamiento). Para mejorar aun m谩s los beneficios obtenidos, se propone un esquema multicanal para separar tanto el tr谩fico de control como el tr谩fico de datos, y utilizar los canales menos congestionados para transmitir los tipos de tr谩fico m谩s prioritarios. Las redes el茅ctricas inteligentes ofrecen muchos servicios y algunos de ellos son muy exigentes en t茅rminos de QoS. Por lo tanto, las fallas de infraestructura, los ataques y las situaciones de alta congesti贸n pueden reducir en gran medida el rendimiento de la red. Para enfrentar estos problemas, la red debe poder ofrecer una calidad de servicio m铆nima a las aplicaciones m谩s prioritarias mediante algunas t茅cnicas de control de tr谩fico. Con este objetivo en mente, en esta tesis tambi茅n se proponen algunos mecanismos de control de congesti贸n. En el primero de estos mecanismos, cada uno de los nodos de la red decide de manera distribuida e independiente si un paquete debe o no ser retransmitido, dependiendo de las condiciones de la red (principalmente la utilizaci贸n promedio del canal y la ocupaci贸n de los buffers) que el nodo mismo est谩 observando. Es decir, un nodo intermedio puede descartar directamente un paquete de datos si observa que el canal de transmisi贸n se est谩 utilizando por encima de un cierto umbral. Este mecanismo considera nuevamente la existencia de tr谩ficos con diferentes prioridades, de modo que, el tr谩fico menos prioritario tiene una mayor probabilidad de ser descartado. Adem谩s, un sistema de emergencia est谩 acoplado al mecanismo de control de congesti贸n. Con esta estrategia, la NAN puede tomar acciones globales (en poco tiempo) para enfrentar situaciones an贸malas, lo que proporciona a煤n m谩s probabilidad de transmisi贸n para tr谩ficos con mayores requisitos de QoS. Con este fin, tambi茅n se propone una se帽alizaci贸n de emergencia que puede activarse autom谩tica o manualmente. Una distribuci贸n justa de los recursos de la red tambi茅n es un campo de investigaci贸n importante en las redes el茅ctricas inteligentes. Tenga en cuenta que, en este escenario, los nodos son est谩ticos y cada uno de ellos transmite flujos de datos hacia al concentrador de datos. Por lo tanto, dependiendo de su ubicaci贸n geogr谩fica, algunos nodos pueden ser m谩s favorecidos que otros. Adem谩s, algunos nodos pueden monopolizar los recursos de la red si no est谩n regulados. Por esta raz贸n, en esta tesis se propone otro algoritmo de control de congesti贸n distribuido que se ejecuta en cada nodo. El objetivo aqu铆 es proporcionar una distribuci贸n justa de los recursos de la red, independientemente de la posici贸n geogr谩fica y la velocidad de transmisi贸n. Es decir, todos los nodos tendr谩n las mismas oportunidades para transmitir sus datos al centro de control. La soluci贸n propuesta es independiente de la red, mac y capas f铆sicas. La 煤ltima contribuci贸n realizada con esta tesis se centra en la aplicaci贸n de t茅cnicas de aprendizaje autom谩tico para obtener nuevamente un mejor rendimiento de las redes de datos en estudio. En este sentido, se propone un nuevo mecanismo de control de congesti贸n que, al igual que los anteriores, proporciona diferente calidad de servicio a los flujos de datos con diferentes prioridades. Para esto, se propone un marco completo, que incluye la generaci贸n, el preprocesamiento y la evaluaci贸n de los datos necesarios para la capacitaci贸n de los algoritmos de aprendizaje autom谩tico que se utilizar谩n. La propuesta tambi茅n se implementa y eval煤a en el entorno de Smart Grid NANs.Award-winningPostprint (published version

    Contribution to the traffc engineering in wireless mesh networks

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    Nowadays, we live in a modern society in which people and devices are interconnected anywhere and anytime. Under this premise, both the infrastructure and the services offered have evolved and diversified in a drastic way. In fact, many of these services are transported in decentralized networks. Among them, Wireless mesh networks are decentralized networks that have been widely studied in different research areas such as community networks, public safety and surveillance. Wireless mesh networks have been also studied and evaluated in the Smart Grid scenario. Smart Grids are a new paradigm in which the electricity network is no longer focused only on the generation, distribution and transport of electricity to subscribers. Now, it is a robust network that includes a data communication network. The associated data network is divided in different subnetworks. This thesis is mainly focused on the improvement of the performance of one of those subnetworks, the so-called Smart Grid Neighborhood Area Network. Several applications are transmitted between the users and the control center. In general, upstream communication involves tasks such as meter reading, billing data or electricity consumption, while downstream communication allows the smart grid to take actions in different network situations such as power peaks or emergency situations. In the first part, the work is focused on improving the routing mechanism. To do this, a multipath routing mechanism is proposed, where the traffics that are most important are transmitted over the best communication links. In order to improve even more the benefits obtained, a multichannel scheme is proposed to separate both control traffic and data traffic, and use the less congested channels to transmit the most priority traffic types.Smart Grids offer many services and some of them are very demanding in terms of QoS. Besides, infrastructure failures, attacks and high congestion situations can greatly reduce the network performance. Therefore, the network must be able to offer a minimum QoS to the most priority applications handling some traffic control techniques. With this goal in mind, in this thesis some congestion control mechanisms are also proposed. In the first of these mechanisms, the decision of whether a packet should be retransmitted or not is made in a distributed and independent way by each one of the network nodes, depending on the network conditions that the node itself is observing. This mechanism considers again the existence of traffics with different priorities, so that, less priority traffic has a higher probability of being discarded. Furthermore, an emergency system is coupled to the congestion control mechanism. With this strategy, the NAN is able to take global actions (in a short time) to face anomalous situations.In a Smart grid scenario, the nodes are static and each of them transmits upstream data flows to the data concentrator. Therefore, depending on their geographical location, some nodes may be more favored than others. Besides, some nodes can monopolize the network resources if they are not regulated. For this reason, in this thesis another distributed solution is proposed that runs in each node. The objective here is to provide a fair distribution of network resources regardless of the geographical position and the transmission rate. The last contribution is focused on the application of machine learning techniques to obtain again a better performance of the data networks under study. In this sense, a new congestion control mechanism is proposed, which, like the previous ones, provides different quality of service to data flows with different priorities. For this, a complete framework is proposed, including the generation, preprocessing and evaluation of the data necessary for the training of the machine learning algorithms that will be used. The proposal is also implemented and evaluated in the Smart Grid NANs environmentAvui dia, vivim en una societat en qu猫 les persones i els dispositius estan interconnectats en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Sota aquesta premissa, la infraestructura com els serveis oferts han evolucionat i diversificat de manera dr脿stica. De fet, molts d'aquests serveis s'envien en xarxes descentralitzades. Entre elles, les xarxes de malla sense fils s贸n xarxes descentralitzades que han estat 脿mpliament estudiades en diferents 脿rees com xarxes comunit脿ries, seguretat p煤blica i vigil脿ncia. Les xarxes de malla sense fils tamb茅 s'han estudiat i avaluat en les xarxes el猫ctriques intel路ligents. Aquestes xarxes s贸n un nou paradigma on la xarxa el猫ctrica ja no es centra nom茅s en la generaci贸, distribuci贸 i transport d'electricitat als subscriptors. Ara, 茅s una xarxa robusta que inclou una xarxa de comunicaci贸 de dades. La xarxa de dades associada es divideix en diferents subxarxes. Aquesta tesi se centra a millorar el rendiment d'una d'aquestes subxarxes, l'anomenada xarxa d'脿rea de ve茂natge de les xarxes el猫ctriques intel路ligents. Diverses aplicacions s'envien entre els usuaris i el centre de control. En general, la comunicaci贸 de pujada implica la lectura de mesuradors, dades de facturaci贸 o consum el猫ctric, mentre que la comunicaci贸 de baixada permet que la xarxa intel路ligent prengui mesures davant diferents situacions, com pics d'energia o d'emerg猫ncia. La primera part de la feina es centra a millorar el mecanisme d'enrutament. Per aix貌, es proposa un mecanisme de m煤ltiples rutes, on els tr脿fics m茅s prioritaris s'envien a trav茅s dels millors enlla莽os de comunicaci贸. A m茅s, es proposa un esquema multicanal per separar el tr脿fic de control del de dades, i utilitzar els canals menys congestionats per enviar les dades m茅s priorit脿ries.Les xarxes el猫ctriques intel路ligents ofereixen molts serveis i alguns s贸n exigents en termes de qualitat de servei (QoS). A m茅s, les falles d'infraestructura, els atacs i les situacions d'alta congesti贸 poden reduir el seu rendiment. Per tant, la xarxa ha d'oferir una QoS m铆nima a les aplicacions m茅s priorit脿ries mitjan莽ant algunes t猫cniques de control de tr脿fic. Amb aquest objectiu, en aquesta tesi tamb茅 es proposen alguns mecanismes de control de congesti贸. En el primer d'aquests mecanismes, cada node de forma distribu茂da i independent, decideix si un paquet s驴ha de retransmetre o no depenent de les condicions de la xarxa que el mateix node est脿 observant. Aquest mecanisme considera novament tr脿fics amb diferents prioritats, de manera que, el tr脿fic menys prioritari t茅 una major probabilitat de ser descartat. A m茅s, un sistema d'emerg猫ncia est脿 acoblat amb el mecanisme de control de congesti贸. Amb aix貌, la xarxa pot prendre accions globals (en poc temps) per enfrontar situacions an貌males.A les xarxes el猫ctriques intel路ligents, els nodes s贸n fixos i cadascun envia dades a un concentrador de dades. Per tant, depenent de la seva ubicaci贸 geogr脿fica, alguns nodes poden ser m茅s afavorits que altres. A m茅s, alguns nodes poden monopolitzar els recursos de xarxa si no s贸n regulats. A causa d'aix貌, en aquesta tesi es proposa una altra soluci贸 distribu茂da que s'executa en cada node. L'objectiu 茅s proveir una distribuci贸 justa dels recursos de la xarxa, independent de la posici贸 geogr脿fica i la velocitat de transmissi贸. L'煤ltima contribuci贸 es centra en l'aplicaci贸 de t猫cniques d'aprenentatge autom脿tic per obtenir de nou un millor rendiment de les xarxes de dades en estudi. En aquest sentit, es proposa un nou mecanisme de control de congesti贸 que, a l'igual que els anteriors, proveeix diferent qualitat de servei d'acord amb la prioritat de les dades. Per aix貌, es proposa un sistema, que inclou la generaci贸, el processament i l'avaluaci贸 de les dades necess脿ries per a l'entrenament dels algoritmes d'aprenentatge que s'utilitzaran. La proposta tamb茅 s'implementa i avalua a l'entorn de les xarxes el猫ctriques intel路ligents en l'entorn de Smart Grid NANsHoy en d铆a, vivimos en una sociedad moderna en la que las personas y los dispositivos est谩n interconectados en cualquier lugar y en cualquier momento. Bajo esta premisa, tanto la infraestructura como los servicios ofrecidos han evolucionado y diversificado de manera dr谩stica. De hecho, muchos de estos servicios se transportan en diferentes tipos de redes. Las redes descentralizadas (o sin infraestructura) se est谩n utilizando ampliamente para soportar estos servicios. Permiten una mayor accesibilidad para los usuarios debido a una gran cantidad de ventajas. Por ejemplo, la creaci贸n autom谩tica, la configuraci贸n autom谩tica, la instalaci贸n f谩cil en 谩reas de dif铆cil acceso, mantenimiento y escalabilidad hacen que este tipo de redes sean atractivas para los proveedores de servicios. Entre ellas, las redes de malla inal谩mbricas son redes descentralizadas que han sido ampliamente estudiadas en diferentes 谩reas de investigaci贸n, como redes comunitarias, escenarios de desastres, seguridad p煤blica y vigilancia. Adem谩s, estos tipos de red son m谩s estructurados que las redes ad hoc inal谩mbricas tradicionales y, por lo tanto, pueden admitir protocolos m谩s complejos. Las redes de malla inal谩mbricas tambi茅n se han estudiado y evaluado en el escenario de redes el茅ctricas inteligentes. Las redes el茅ctricas inteligentes son un nuevo paradigma en el que se abordan las infraestructuras tradicionales de transporte de electricidad. En este contexto, la red el茅ctrica ya no se centra solo en la generaci贸n, distribuci贸n y transporte de electricidad a los suscriptores. Ahora, es una red robusta que incluye una red de comunicaci贸n de datos. El objetivo de tener una red de comunicaci贸n de datos junto con la el茅ctrica es proporcionar un servicio eficiente desde el centro de control al usuario, as铆 como dar retroalimentaci贸n sobre el correcto funcionamiento de las redes de electricidad y datos al centro de control. Como la infraestructura de transporte el茅ctrico, la red de datos asociada se divide en diferentes subredes. Esta tesis se centra principalmente en la mejora del rendimiento de una de esas subredes, la llamada red de 谩rea de vecindad de las redes electrices inteligentes. Las contribuciones se centran en mejorar el enrutamiento de datos, proporcionando una diferenciaci贸n del tr谩fico con la provisi贸n de calidad de servicio (QoS), mecanismos de control de congesti贸n, un sistema de emergencia que trata situaciones an贸malas de la red y una distribuci贸n justa de los recursos de la red. Varias aplicaciones se transmiten desde los usuarios al centro de control, as铆 como desde el centro de control hacia los usuarios. En general, la comunicaci贸n hacia el centro de control implica tareas como la lectura de medidores, los datos de facturaci贸n o el consumo de electricidad, mientras que la comunicaci贸n hacia los suscriptores permite que la red el茅ctrica inteligente tome medidas en diferentes situaciones de la red, como picos de energ铆a o situaciones de emergencia. En la primera parte de la tesis, el trabajo se centra en mejorar el mecanismo de enrutamiento. Para hacer esto, se propone un mecanismo de enrutamiento de m煤ltiples rutas, donde los tr谩ficos que son m谩s importantes se transmite a trav茅s de los mejores enlaces de comunicaci贸n, mientras que los tr谩ficos de menor prioridad se transmiten a trav茅s de las rutas con menos reputaci贸n (menos m茅trica de enrutamiento). Para mejorar aun m谩s los beneficios obtenidos, se propone un esquema multicanal para separar tanto el tr谩fico de control como el tr谩fico de datos, y utilizar los canales menos congestionados para transmitir los tipos de tr谩fico m谩s prioritarios. Las redes el茅ctricas inteligentes ofrecen muchos servicios y algunos de ellos son muy exigentes en t茅rminos de QoS. Por lo tanto, las fallas de infraestructura, los ataques y las situaciones de alta congesti贸n pueden reducir en gran medida el rendimiento de la red. Para enfrentar estos problemas, la red debe poder ofrecer una calidad de servicio m铆nima a las aplicaciones m谩s prioritarias mediante algunas t茅cnicas de control de tr谩fico. Con este objetivo en mente, en esta tesis tambi茅n se proponen algunos mecanismos de control de congesti贸n. En el primero de estos mecanismos, cada uno de los nodos de la red decide de manera distribuida e independiente si un paquete debe o no ser retransmitido, dependiendo de las condiciones de la red (principalmente la utilizaci贸n promedio del canal y la ocupaci贸n de los buffers) que el nodo mismo est谩 observando. Es decir, un nodo intermedio puede descartar directamente un paquete de datos si observa que el canal de transmisi贸n se est谩 utilizando por encima de un cierto umbral. Este mecanismo considera nuevamente la existencia de tr谩ficos con diferentes prioridades, de modo que, el tr谩fico menos prioritario tiene una mayor probabilidad de ser descartado. Adem谩s, un sistema de emergencia est谩 acoplado al mecanismo de control de congesti贸n. Con esta estrategia, la NAN puede tomar acciones globales (en poco tiempo) para enfrentar situaciones an贸malas, lo que proporciona a煤n m谩s probabilidad de transmisi贸n para tr谩ficos con mayores requisitos de QoS. Con este fin, tambi茅n se propone una se帽alizaci贸n de emergencia que puede activarse autom谩tica o manualmente. Una distribuci贸n justa de los recursos de la red tambi茅n es un campo de investigaci贸n importante en las redes el茅ctricas inteligentes. Tenga en cuenta que, en este escenario, los nodos son est谩ticos y cada uno de ellos transmite flujos de datos hacia al concentrador de datos. Por lo tanto, dependiendo de su ubicaci贸n geogr谩fica, algunos nodos pueden ser m谩s favorecidos que otros. Adem谩s, algunos nodos pueden monopolizar los recursos de la red si no est谩n regulados. Por esta raz贸n, en esta tesis se propone otro algoritmo de control de congesti贸n distribuido que se ejecuta en cada nodo. El objetivo aqu铆 es proporcionar una distribuci贸n justa de los recursos de la red, independientemente de la posici贸n geogr谩fica y la velocidad de transmisi贸n. Es decir, todos los nodos tendr谩n las mismas oportunidades para transmitir sus datos al centro de control. La soluci贸n propuesta es independiente de la red, mac y capas f铆sicas. La 煤ltima contribuci贸n realizada con esta tesis se centra en la aplicaci贸n de t茅cnicas de aprendizaje autom谩tico para obtener nuevamente un mejor rendimiento de las redes de datos en estudio. En este sentido, se propone un nuevo mecanismo de control de congesti贸n que, al igual que los anteriores, proporciona diferente calidad de servicio a los flujos de datos con diferentes prioridades. Para esto, se propone un marco completo, que incluye la generaci贸n, el preprocesamiento y la evaluaci贸n de los datos necesarios para la capacitaci贸n de los algoritmos de aprendizaje autom谩tico que se utilizar谩n. La propuesta tambi茅n se implementa y eval煤a en el entorno de Smart Grid NANs

    Performance Optimization of Network Protocols for IEEE 802.11s-based Smart Grid Communications

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    The transformation of the legacy electric grid to Smart Grid (SG) poses numerous challenges in the design and development of an efficient SG communications network. While there has been an increasing interest in identifying the SG communications network and possible SG applications, specific research challenges at the network protocol have not been elaborated yet. This dissertation revisited each layer of a TCP/IP protocol stack which basically was designed for a wired network and optimized their performance in IEEE 802.11s-based Advanced Metering Infrastructure (AMI) communications network against the following challenges: security and privacy, AMI data explosion, periodic simultaneous data reporting scheduling, poor Transport Control Protocol (TCP) performance, Address Resolution Protocol (ARP) broadcast, and network interoperability. To address these challenges, layered and/or cross-layered protocol improvements were proposed for each layer of TCP/IP protocol stack. At the application layer, a tree-based periodic time schedule and a time division multiple access-based scheduling were proposed to reduce high contention when smart meters simultaneously send their reading. Homomorphic encryption performance was investigated to handle AMI data explosion while providing security and privacy. At the transport layer, a tree-based fixed Retransmission Timeout (RTO) setting and a path-error aware RTO that exploits rich information of IEEE 802.11s data-link layer path selection were proposed to address higher delay due to TCP mechanisms. At the network layer, ARP requests create broadcast storm problems in IEEE 802.11s due to the use of MAC addresses for routing. A secure piggybacking-based ARP was proposed to eliminate this issue. The tunneling mechanisms in the LTE network cause a downlink traffic problem to IEEE 802.11s. For the network interoperability, at the network layer of EPC network, a novel UE access list was proposed to address this issue. At the data-link layer, to handle QoS mismatch between IEEE 802.11s and LTE network, Dual Queues approach was proposed for the Enhanced Distributed Channel Access. The effectiveness of all proposed approaches was validated through extensive simulation experiments using a network simulator. The simulation results showed that the proposed approaches outperformed the traditional TCP/IP protocols in terms of end to end delay, packet delivery ratio, throughput, and collection time

    Contributions to the routing of traffic flows in multi-hop IEEE 802.11 wireless networks

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    The IEEE 802.11 standard was not initially designed to provide multi-hop capabilities. Therefore, providing a proper traffic performance in Multi-Hop IEEE 802.11 Wireless Networks (MIWNs) becomes a significant challenge. The approach followed in this thesis has been focused on the routing layer in order to obtain applicable solutions not dependent on a specific hardware or driver. Nevertheless, as is the case of most of the research on this field, a cross-layer design has been adopted. Therefore, one of the first tasks of this work was devoted to the study of the phenomena which affect the performance of the flows in MIWNs. Different estimation methodologies and models are presented and analyzed. The first main contribution of this thesis is related to route creation procedures. First, FB-AODV is introduced, which creates routes and forwards packets according to the flows on the contrary to basic AODV which is destination-based. This enhancement permits to balance the load through the network and gives a finer granularity in the control and monitoring of the flows. Results showed that it clearly benefits the performance of the flows. Secondly, a novel routing metric called Weighted Contention and Interference routing Metric (WCIM) is presented. In all analyzed scenarios, WCIM outperformed the other analyzed state-of-the-art routing metrics due to a proper leveraging of the number of hops, the link quality and the suffered contention and interference. The second main contribution of this thesis is focused on route maintenance. Generally, route recovery procedures are devoted to the detection of link breaks due to mobility or fading. However, other phenomena like the arrival of new flows can degrade the performance of active flows. DEMON, which is designed as an enhancement of FB-AODV, allows the preemptive recovery of degraded routes by passively monitoring the performance of active flows. Results showed that DEMON obtains similar or better results than other published solutions in mobile scenarios, while it clearly outperforms the performance of default AODV under congestion Finally, the last chapter of this thesis deals with channel assignment in multi-radio solutions. The main challenge of this research area relies on the circular relationship between channel assignment and routing; channel assignment determines the routes that can be created, while the created routes decide the real channel diversity of the network and the level of interference between the links. Therefore, proposals which join routing and channel assignment are generally complex, centralized and based on traffic patterns, limiting their practical implementation. On the contrary, the mechanisms presented in this thesis are distributed and readily applicable. First, the Interference-based Dynamic Channel Assignment (IDCA) algorithm is introduced. IDCA is a distributed and dynamic channel assignment based on the interference caused by active flows which uses a common channel in order to assure connectivity. In general, IDCA leads to an interesting trade-off between connectivity preservation and channel diversity. Secondly, MR-DEMON is introduced as way of joining channel assignment and route maintenance. As DEMON, MR-DEMON monitors the performance of the active flows traversing the links, but, instead of alerting the source when noticing degradation, it permits reallocating the flows to less interfered channels. Joining route recovery instead of route creation simplifies its application, since traffic patterns are not needed and channel reassignments can be locally decided. The evaluation of MR-DEMON proved that it clearly benefits the performance of IDCA. Also, it improves DEMON functionality by decreasing the number of route recoveries from the source, leading to a lower overhead.El est谩ndar IEEE 802.11 no fue dise帽ado inicialmente para soportar capacidades multi-salto. Debido a ello, proveer unas prestaciones adecuadas a los flujos de tr谩fico que atraviesan redes inal谩mbricas multi-salto IEEE 802.11 supone un reto significativo. La investigaci贸n desarrollada en esta tesis se ha centrado en la capa de encaminamiento con el objetivo de obtener soluciones aplicables y no dependientes de un hardware espec铆fico. Sin embargo, debido al gran impacto de fen贸menos y par谩metros relacionados con las capas f铆sicas y de acceso al medio sobre las prestaciones de los tr谩ficos de datos, se han adoptado soluciones de tipo cross-layer. Es por ello que las primeras tareas de la investigaci贸n, presentadas en los cap铆tulos iniciales, se dedicaron al estudio y caracterizaci贸n de estos fen贸menos. La primera contribuci贸n principal de esta tesis se centra en mecanismos relacionados con la creaci贸n de las rutas. Primero, se introduce una mejora del protocolo AODV, que permite crear rutas y encaminar paquetes en base a los flujos de datos, en lugar de en base a los destinos como se da en el caso b谩sico. Esto permite balacear la carga de la red y otorga un mayor control sobre los flujos activos y sus prestaciones, mejorando el rendimiento general de la red. Seguidamente, se presenta una m茅trica de encaminamiento sensible a la interferencia de la red y la calidad de los enlaces. Los resultados analizados, basados en la simulaci贸n de diferentes escenarios, demuestran que mejora significativamente las prestaciones de otras m茅tricas del estado del arte. La segunda contribuci贸n est谩 relacionada con el mantenimiento de las rutas activas. Generalmente, los mecanismos de mantenimiento se centran principalmente en la detecci贸n de enlaces rotos debido a la movilidad de los nodos o a la propagaci贸n inal谩mbrica. Sin embargo, otros fen贸menos como la interferencia y congesti贸n provocada por la llegada de nuevos flujos pueden degradar de forma significativa las prestaciones de los tr谩ficos activos. En base a ello, se dise帽a un mecanismo de mantenimiento preventivo de rutas, que monitoriza las prestaciones de los flujos activos y permite su reencaminamiento en caso de detectar rutas degradadas. La evaluaci贸n de esta soluci贸n muestra una mejora significativa sobre el mantenimiento de rutas b谩sico en escenarios congestionados, mientras que en escenarios con nodos m贸viles obtiene resultados similares o puntualmente mejores que otros mecanismos preventivos dise帽ados espec铆ficamente para casos con movilidad. Finalmente, el 煤ltimo cap铆tulo de la tesis se centra en la asignaci贸n de canales en entornos multi-canal y multi-radio con el objetivo de minimizar la interferencia entre flujos activos. El reto principal en este campo es la dependencia circular que se da entre la asignaci贸n de canales y la creaci贸n de rutas: la asignaci贸n de canales determina los enlaces existentes la red y por ello las rutas que se podr谩n crear, pero son finalmente las rutas y los tr谩ficos activos quienes determinan el nivel real de interferencia que se dar谩 en la red. Es por ello que las soluciones que proponen unificar la asignaci贸n de canales y el encaminamiento de tr谩ficos son generalmente complejas, centralizadas y basadas en patrones de tr谩fico, lo que limita su implementaci贸n en entornos reales. En cambio, en nuestro caso adoptamos una soluci贸n distribuida y con mayor aplicabilidad. Primero, se define un algoritmo de selecci贸n de canales din谩mico basado en la interferencia de los flujos activos, que utiliza un canal com煤n en todos los nodos para asegurar la conectividad de la red. A continuaci贸n, se introduce un mecanismo que unifica la asignaci贸n de canales con el mantenimiento preventivo de las rutas, permitiendo reasignar flujos degradados a otros canales disponibles en lugar de reencaminarlos completamente. Ambas soluciones demuestran ser beneficiosas en este tipo de entornos.Postprint (published version

    QoS-aware routing for real-time and reliable wireless sensor network based Smart Grid NAN communications

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    International audienceThe deployment of Information and Communication Technologies (ICTs) within the conventional power grid has enabled new Smart Grid (SG) features and services. In this work, we focus on data routing within the distribution segment of the SG. We study communication requirements within this part of the power grid and we propose a classification of the data traffic based on Neighbourhood Area Network (NAN) communication requirements in terms of delays and reliability. Then, we introduce QoSGRACO, a routing protocol which takes account of the Quality of Service (QoS) of NAN鈥檚 traffic by using colouredpheromones ant colonies. We show, through simulations, that QoS-GRACO is able to satisfy NAN鈥檚 requirements, especially in terms of delay and reliability

    Improving the Reliability of Optimised Link State Routing Protocol in Smart Grid鈥檚 Neighbour Area Network

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    A reliable and resilient communication infrastructure that can cope with variable application traffic types and delay objectives is one of the prerequisites that differentiates a Smart Grid from the conventional electrical grid. However, the legacy communication infrastructure in the existing electrical grid is insufficient, if not incapable of satisfying the diverse communication requirements of the Smart Grid. The IEEE 802.11 ad hoc Wireless Mesh Network (WMN) is re-emerging as one of the communication networks that can significantly extend the reach of Smart Grid to backend devices through the Advanced Metering Infrastructure (AMI). However, the unique characteristics of AMI application traffic in the Smart Grid poses some interesting challenges to conventional communication networks including the ad hoc WMN. Hence, there is a need to modify the conventional ad hoc WMN, to address the uncertainties that may exist in its applicability in a Smart Grid environment. This research carries out an in-depth study of the communication of Smart Grid application traffic types over ad hoc WMN deployed in the Neighbour Area Network (NAN). It begins by conducting a critical review of the application characteristics and traffic requirements of several Smart Grid applications and highlighting some key challenges. Based on the reviews, and assuming that the application traffic types use the internet protocol (IP) as a transport protocol, a number of Smart Grid application traffic profiles were developed. Through experimental and simulation studies, a performance evaluation of an ad hoc WMN using the Optimised Link State Routing (OLSR) routing protocol was carried out. This highlighted some capacity and reliability issues that routing AMI application traffic may face within a conventional ad hoc WMN in a Smart Grid NAN. Given the fact that conventional routing solutions do not consider the traffic requirements when making routing decisions, another key observation is the inability of link metrics in routing protocols to select good quality links across multiple hops to a destination and also provide Quality of Service (QoS) support for target application traffic. As with most routing protocols, OLSR protocol uses a single routing metric acquired at the network layer, which may not be able to accommodate different QoS requirements for application traffic in Smart Grid. To address these problems, a novel multiple link metrics approach to improve the reliability performance of routing in ad hoc WMN when deployed for Smart Grid is presented. It is based on the OLSR protocol and explores the possibility of applying QoS routing for application traffic types in NAN based ad hoc WMN. Though routing in multiple metrics has been identified as a complex problem, Multi-Criteria Decision Making (MCDM) techniques such as the Analytical Hierarchy Process (AHP) and pruning have been used to perform such routing on wired and wireless multimedia applications. The proposed multiple metrics OLSR with AHP is used to offer the best available route, based on a number of considered metric parameters. To accommodate the variable application traffic requirements, a study that allows application traffic to use the most appropriate routing metric is presented. The multiple metrics development is then evaluated in Network Simulator 2.34; the simulation results demonstrate that it outperforms existing routing methods that are based on single metrics in OLSR. It also shows that it can be used to improve the reliability of application traffic types, thereby overcoming some weaknesses of existing single metric routing across multiple hops in NAN. The IEEE 802.11g was used to compare and analyse the performance of OLSR and the IEEE 802.11b was used to implement the multiple metrics framework which demonstrate a better performance than the single metric. However, the multiple metrics can also be applied for routing on different IEEE wireless standards, as well as other communication technologies such as Power Line Communication (PLC) when deployed in Smart Grid NAN
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