Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IEEE Accessarrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
IEEE Access
Article . 2021 . Peer-reviewed
License: CC BY
Data sources: Crossref
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
IEEE Access
Article
License: CC BY
Data sources: UnpayWall
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
IEEE Access
Article . 2021
Data sources: DOAJ
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
https://dx.doi.org/10.60692/fc...
Other literature type . 2021
Data sources: Datacite
https://dx.doi.org/10.60692/sx...
Other literature type . 2021
Data sources: Datacite
versions View all 4 versions
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Temperature and Reliability-Aware Routing Protocol for Wireless Body Area Networks

بروتوكول توجيه درجة الحرارة والموثوقية لشبكات منطقة الجسم اللاسلكية
Authors: Saifullah Memon; Jingyu Wang; Ali Raza Bhangwar; Suliman Mohamed Fati; Amjad Rehman; Tong Xu; Lei Zhang;

Temperature and Reliability-Aware Routing Protocol for Wireless Body Area Networks

Abstract

Le réseau de capteurs corporels sans fil (WBSN) peut être envisagé comme une solution rentable pour fournir des services de surveillance et de reporting dans les applications médicales et non médicales afin d'améliorer la qualité de vie. La diffusion des données des patients en temps opportun et de manière fiable est l'une des nécessités des applications de soins de santé du WBSN. Les paquets de données critiques sont très sensibles au retard. Cependant, ces paquets atteignant la destination au-delà des délais sapent les avantages de tels réseaux. Pour fournir une surveillance de la santé en temps réel, un lien adéquat (en termes de fiabilité, de stabilité et de qualité de service) doit être maintenu. Cependant, les caractéristiques distinctives du WBSN posent plusieurs défis à relever, tels que des ressources limitées, une portée de transmission et des liaisons sans fil peu fiables en termes de qualité de service, car les radios de faible puissance sont sensibles aux interférences et au bruit. Par conséquent, certaines parties du réseau connaissent un niveau important de congestion, ce qui met à rude épreuve les liaisons de communication, la bande passante disponible, l'espace tampon insuffisant, le nombre accru de collisions, les pertes de paquets et les interruptions de transmission. Par conséquent, il est important d'importer la sensibilisation à la QoS dans les décisions de routage pour améliorer les performances du WBSN. Cet article propose un protocole de routage sensible à la QoS appelé TLD-RP (Temperature, Link-reliable, and Delay-aware Routing Protocol) pour WBSN. La plupart des protocoles de routage sensibles à la température proposés pour le WBSN intègrent des métriques de routage simples ou composites (température, nombre de sauts ou énergie). Cependant, la découverte d'itinéraires optimisés a été négligée dans la plupart des études précédentes sur les exigences de QoS telles que la fiabilité, la stabilité et le retard de liaison. Compte tenu de ces limitations, le TLD-RP proposé utilise une métrique de routage composite multi-facettes en examinant attentivement les exigences critiques de QoS pour le WBAN. La conception du schéma TLD-RP proposé est centrée sur la fiabilité de la liaison, le retard de chemin et la propriété asymétrique de la liaison. Ces facteurs de conception permettent au système TLD-RP proposé de prendre des décisions plus éclairées concernant les conditions dynamiques du canal. Les liaisons optimisées satisfaisant aux exigences de QoS sont sélectionnées pour le routage des paquets de données. Les résultats de la simulation confirment l'efficacité et l'efficience de la stratégie TLD-RP proposée en améliorant les performances du WBSN ainsi que le débit, la livraison des paquets, la surcharge du réseau et la stabilité des liaisons.

La Red Inalámbrica de Sensores Corporales (WBSN) se puede concebir como una solución rentable para proporcionar servicios de monitoreo e informes en aplicaciones médicas y no médicas para mejorar la calidad de vida. La diseminación de datos de pacientes de manera oportuna y confiable es una de las necesidades de las aplicaciones de atención médica de WBSN. Los paquetes de datos críticos son muy sensibles al retardo. Sin embargo, estos paquetes que llegan al destino más allá de los plazos socavan el beneficio de dichas redes. Para proporcionar un monitoreo de salud en tiempo real, se debe mantener un enlace adecuado (en términos de confiabilidad, estabilidad y QoS). Sin embargo, las características distintivas de WBSN plantean varios desafíos que deben contrarrestarse, como recursos limitados, alcance de transmisión y enlaces inalámbricos poco confiables en términos de QoS, ya que las radios de baja potencia son sensibles a la interferencia y el ruido. En consecuencia, algunas partes de la red experimentan un nivel significativo de congestión, lo que tensa los enlaces de comunicación, el ancho de banda disponible, el espacio de búfer insuficiente, el aumento del número de colisiones, las pérdidas de paquetes y la interrupción de la transmisión. Por lo tanto, importar la conciencia de QoS en las decisiones de enrutamiento es importante para mejorar el rendimiento de WBSN. Este documento propone un protocolo de enrutamiento consciente de QoS llamado TLD-RP (Protocolo de enrutamiento consciente de temperatura, enlace y retardo) para WBSN. La mayoría de los protocolos de enrutamiento sensibles a la temperatura propuestos para la WBSN incorporan métricas de enrutamiento únicas o compuestas (temperatura, conteo de saltos o energía). Sin embargo, el descubrimiento de rutas optimizadas se ha pasado por alto en la mayoría de los estudios anteriores sobre los requisitos de QoS, como la fiabilidad, la estabilidad y el retraso del enlace. Teniendo en cuenta estas limitaciones, el TLD-RP propuesto hace uso de una métrica de enrutamiento compuesta multifacética al considerar cuidadosamente los requisitos críticos de QoS para el WBAN. El diseño del esquema TLD-RP propuesto se centra en la confiabilidad del enlace, el retardo de la ruta y la propiedad asimétrica del enlace. Estos factores de diseño permiten que el esquema TLD-RP propuesto tome decisiones más informadas con respecto a las condiciones dinámicas del canal. Los enlaces optimizados que satisfacen los requisitos de QoS se seleccionan para enrutar paquetes de datos. Los resultados de la simulación confirman la efectividad y la eficacia de la estrategia TLD-RP propuesta al mejorar el rendimiento de la WBSN junto con el rendimiento, la entrega de paquetes, la sobrecarga de la red y la estabilidad del enlace.

The Wireless Body Sensor Network (WBSN) can be envisioned as a cost-effective solution to provide monitoring and reporting services in medical and non-medical applications to improve quality of life. The dissemination of patient data in a timely and reliable manner is one of the necessities of healthcare applications of WBSN. The critical data packets are highly delay-sensitive. However, these packets reaching the destination beyond timelines undermine the benefit of such networks. To provide real-time health monitoring an adequate link (in terms of reliability, stability, and QoS) has to be maintained. However, the distinguishing characteristics of WBSN pose several challenges to be countered such as limited resources, transmission range, and unreliable wireless links in terms of QoS as low-power radios are sensitive to interference and noise. Consequently, some portions of the network experience a significant level of congestion thereby strain the communication links, available bandwidth, insufficient buffer space, increased number of collisions, packet losses, and transmission disruption. Therefore, importing QoS awareness in routing decisions is important to improve the performance of WBSN. This paper proposes a QoS-aware routing protocol named TLD-RP (Temperature, Link-reliable, and Delay-aware Routing Protocol) for WBSN. Most of the temperature-aware routing protocols proposed for the WBSN incorporate either single or composite routing metrics (temperature, hop count, or energy). However, optimized route discovery has been overlooked in most of the previous studies on QoS requirements such as link reliability, stability, and link delay. Keeping in view these limitations, the proposed TLD-RP makes use of a multi-facet composite routing metric by carefully considering the critical QoS requirements for the WBAN. The design of the proposed TLD-RP scheme centers on the link's reliability, path delay, and link's asymmetric property. These design factors enable the proposed TLD-RP scheme to make more informed decisions regarding dynamic channel conditions. The optimized links satisfying the QoS requirements are selected for routing data packets. The simulation results confirm the effectiveness and efficacy of the proposed TLD-RP strategy by improving WBSN performance along with throughput, packet delivery, network overhead, and link stability.

يمكن تصور شبكة مستشعر الجسم اللاسلكية (WBSN) كحل فعال من حيث التكلفة لتوفير خدمات المراقبة والإبلاغ في التطبيقات الطبية وغير الطبية لتحسين نوعية الحياة. يعد نشر بيانات المرضى في الوقت المناسب وبطريقة موثوقة أحد ضرورات تطبيقات الرعاية الصحية لـ WBSN. حزم البيانات الهامة حساسة للغاية للتأخير. ومع ذلك، فإن هذه الحزم التي تصل إلى الوجهة بعد الجداول الزمنية تقوض فائدة هذه الشبكات. لتوفير المراقبة الصحية في الوقت الفعلي، يجب الحفاظ على رابط مناسب (من حيث الموثوقية والاستقرار وجودة الخدمة). ومع ذلك، فإن الخصائص المميزة لـ WBSN تشكل العديد من التحديات التي يجب مواجهتها مثل الموارد المحدودة، ونطاق الإرسال، والروابط اللاسلكية غير الموثوقة من حيث جودة الخدمة حيث أن أجهزة الراديو منخفضة الطاقة حساسة للتداخل والضوضاء. وبالتالي، تعاني بعض أجزاء الشبكة من مستوى كبير من الازدحام مما يؤدي إلى إجهاد روابط الاتصال، وعرض النطاق الترددي المتاح، وعدم كفاية المساحة العازلة، وزيادة عدد التصادمات، وفقدان الحزم، وتعطيل الإرسال. لذلك، يعد استيراد الوعي بجودة الخدمة في قرارات التوجيه أمرًا مهمًا لتحسين أداء WBSN. تقترح هذه الورقة بروتوكول توجيه مدرك لجودة الخدمة يسمى TLD - RP (بروتوكول توجيه موثوق بدرجة الحرارة والارتباط والتأخير) لـ WBSN. تتضمن معظم بروتوكولات التوجيه الواعية لدرجة الحرارة المقترحة لـ WBSN إما مقاييس توجيه مفردة أو مركبة (درجة الحرارة أو عدد القفزات أو الطاقة). ومع ذلك، تم التغاضي عن اكتشاف المسار الأمثل في معظم الدراسات السابقة حول متطلبات جودة الخدمة مثل موثوقية الارتباط والاستقرار وتأخير الارتباط. مع مراعاة هذه القيود، يستخدم TLD - RP المقترح مقياس توجيه مركب متعدد الأوجه من خلال النظر بعناية في متطلبات جودة الخدمة الحرجة لـ WBAN. يركز تصميم مخطط TLD - RP المقترح على موثوقية الرابط وتأخير المسار وخاصية الرابط غير المتماثلة. تمكّن عوامل التصميم هذه مخطط TLD - RP المقترح من اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بشروط القناة الديناميكية. يتم اختيار الروابط المحسنة التي تفي بمتطلبات جودة الخدمة لتوجيه حزم البيانات. تؤكد نتائج المحاكاة فعالية وفعالية استراتيجية TLD - RP المقترحة من خلال تحسين أداء WBSN جنبًا إلى جنب مع الإنتاجية وتسليم الحزمة والنفقات العامة للشبكة واستقرار الارتباط.

Keywords

Wireless Energy Harvesting, Wireless Energy Harvesting and Information Transfer, Biomedical Engineering, Wireless Body Area Networks in Healthcare, routing protocol, FOS: Medical engineering, Quantum mechanics, wireless body sensor network, Engineering, Quality of service, FOS: Electrical engineering, electronic engineering, information engineering, Electrical and Electronic Engineering, Wearable Sensors, Computer network, Network packet, Physics, Body Area Nanonetworks, Power (physics), Wireless Nanosensor Networks, Computer science, TK1-9971, Routing protocol, Wireless Body Area Networks, Reliability (semiconductor), Physical Sciences, quality of service, temperature-awareness, Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering, Nanonetworks and Molecular Communication, Link quality, Wireless sensor network

  • BIP!
    Impact byBIP!
    citations
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    19
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Top 10%
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Top 10%
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Top 10%
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
19
Top 10%
Top 10%
Top 10%
gold