Publication: Game theoretic and bio-inspired communication techniques for internet of bio-nano things
Program
Electrical and Electronics Engineering
KU-Authors
KU Authors
Co-Authors
Authors
Advisor
YĆK Thesis ID
905007
Approval Date
Publication Date
Language
Type
Embargo Status
No
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Alternative Title
Biyo-nano nesnelerin interneti iƧin oyun teorisi ve doÄadan esinlenilmiÅ haberleÅme teknikleri
Abstract
Nanonetworks, a group of communicating nanomachines cooperating with each other to complete complex tasks, are envisioned to revolutionize many sectors and our lives. Developed parallel to the Internet of Things vision, the Internet of Bio-Nano Things is an emerging communication paradigm that aims to extend Internet connectivity to the organs, tissues, cells, or even subcellular parts of living organisms. Large groups of bio-compatible nanomachines connected to each other, interfacing with other nano-entities in living tissues and the Internet, may be performing a variety of applications, ranging from intrabody surveillance to targeted drug delivery. However, their size makes assuring reliable and resilient communications among these nanomachines a unique challenge. The size of these nano-nodes prohibits them from having large batteries. Even if they are equipment with energy harvesting hardware, their size limits the amount of power they can extract from the available ambient energy. As a result of their size and a result of their constant energy deficiency, these nano-nodes cannot have complex circuitry. This thesis addresses the particular challenges that IoBNT vision faces. It demonstrates Game Theory as a tool to solve resource allocation and medium access control issues without complex protocols. Using an Information Theoretic approach, a new transmission scheme that considers the simple circuitry requirement of the nano-nodes is suggested. Another scope of this thesis is to investigate intrabody communications. Assuming the human nervous system as a complex IoBNT network, a refined model for axonal communications is developed. The suggested model extends the cable model to the paranodal regions. Following the COVID-19 pandemic, it also included a model to investigate the propagation of the SARS-CoV2 virus within the human respiratory tract. The model assumes that the respiratory tract is formed by cascaded cylinders of different properties, on whose surfaces the virus binds and propagates. The proposed model captures the general characteristics of the SARS-CoV2 infection.
NanoaÄlar birbirleriyle iletiÅim halindeki nanomakinelerden oluÅur. Nanomakinelerin birlikte ĀøcalıÅarak karmaÅık gƶrevleri gerƧekleÅtirebilmesi, saÄlık bilimleri baÅta olmak üzere Ƨok disiplin iƧin devrim niteliÄinde olacaktır. Nesnelerin İnterneti'ne paralel olarak geliÅen Biyo-Nano Nesnelerin İnterneti (IoBNT), internet baÄlantısını organlara, dokulara, hücrelere ve hatta hücrealtı kısımlara ulaÅtırmak gibi iddialı bir hedefe sahiptir. Biyouyumlu nanomakineler birbirlerine baÄlı büyük gruplar halinde canlı dokulardaki diÄer nano nesnelerle etkileÅime geƧerek vücut iƧi saÄlık takibinden, hedefli ilaƧ taÅıyıcı sistemlere kadar pek Ƨok gƶrevi yerine getirebilirler. Fakat, nanomakinelerin boyutlarının küçüklüÄü, kendi aralarında güvenilir ve direnƧli bir haberleÅme saÄlanması konusunda IoBNT'ye ƶzgü bir zorluk yaratır. Ćncelikli olarak nanomakinelerin boyutu yüksek kapasiteli bataryalara sahip olmalarını engeller. Enerji toplayıcı donanımlara sahip olsalar dahi, boyutları onların ortamdan yüksek miktarda güç Ƨekebilmelerine izin vermemektedir. Dolayısıyla hem boyut hem de sürekli enerji sıkıntısı, nanomakinelerin karmaÅık devrelere sahip olmalarına bir engel oluÅturur. Bu tez Biyo-Nano Nesnelerin İnterneti'ne ƶzgü sorunları ele alarak, Oyun Teorisinin kaynakların daÄılımı ve ortam eriÅim kontrolü gibi karmaÅık sorunların Ƨƶzümünde kullanılabileceÄini gƶstermektedir. Bu tez ayrıca Bilgi Teorisi tabanlı bir yaklaÅımla, nanomakinelerin basit devrelere sahip olma zorunluluÄunu dikkate alan yeni bir iletim stratejisi de ƶnermektedir. Bu tezin bir baÅka amacı da vücut iƧi iletiÅimi incelemektir. Bu tez, insan sinir sistemini Biyo Nano Nesnelerin İnterneti'ne baÄlı karmaÅık bir aÄ olarak ele alarak aksonların haberleÅmesine yeni ve daha gerƧekƧi bir model getirmektedir. GeliÅtirilen bu yeni model kablo modelini aksonların paranodal bƶlgelerini de iƧerecek Åekilde geniÅletmektedir. Bu modele ek olarak bu tezde, Covid-19 Pandemisi'ni takiben, SARS-CoV2 virüsünün insan solunum sistemindeki ilerleyiÅi de modellenmektedir. Bu model, solunum sistemini birbirine ekli ve deÄiÅik ƶzelliklere sahip silindirlerle modellemektedir. Bu modele gƶre, virüs, bu silindirlerin yüzeyinde hareket edip, ilgili reseptƶrlere baÄlanmaktadır. Ćnerilen model SARS-CoV2 enfeksiyonunun genel karakteristiÄini yakalamaktadır.
NanoaÄlar birbirleriyle iletiÅim halindeki nanomakinelerden oluÅur. Nanomakinelerin birlikte ĀøcalıÅarak karmaÅık gƶrevleri gerƧekleÅtirebilmesi, saÄlık bilimleri baÅta olmak üzere Ƨok disiplin iƧin devrim niteliÄinde olacaktır. Nesnelerin İnterneti'ne paralel olarak geliÅen Biyo-Nano Nesnelerin İnterneti (IoBNT), internet baÄlantısını organlara, dokulara, hücrelere ve hatta hücrealtı kısımlara ulaÅtırmak gibi iddialı bir hedefe sahiptir. Biyouyumlu nanomakineler birbirlerine baÄlı büyük gruplar halinde canlı dokulardaki diÄer nano nesnelerle etkileÅime geƧerek vücut iƧi saÄlık takibinden, hedefli ilaƧ taÅıyıcı sistemlere kadar pek Ƨok gƶrevi yerine getirebilirler. Fakat, nanomakinelerin boyutlarının küçüklüÄü, kendi aralarında güvenilir ve direnƧli bir haberleÅme saÄlanması konusunda IoBNT'ye ƶzgü bir zorluk yaratır. Ćncelikli olarak nanomakinelerin boyutu yüksek kapasiteli bataryalara sahip olmalarını engeller. Enerji toplayıcı donanımlara sahip olsalar dahi, boyutları onların ortamdan yüksek miktarda güç Ƨekebilmelerine izin vermemektedir. Dolayısıyla hem boyut hem de sürekli enerji sıkıntısı, nanomakinelerin karmaÅık devrelere sahip olmalarına bir engel oluÅturur. Bu tez Biyo-Nano Nesnelerin İnterneti'ne ƶzgü sorunları ele alarak, Oyun Teorisinin kaynakların daÄılımı ve ortam eriÅim kontrolü gibi karmaÅık sorunların Ƨƶzümünde kullanılabileceÄini gƶstermektedir. Bu tez ayrıca Bilgi Teorisi tabanlı bir yaklaÅımla, nanomakinelerin basit devrelere sahip olma zorunluluÄunu dikkate alan yeni bir iletim stratejisi de ƶnermektedir. Bu tezin bir baÅka amacı da vücut iƧi iletiÅimi incelemektir. Bu tez, insan sinir sistemini Biyo Nano Nesnelerin İnterneti'ne baÄlı karmaÅık bir aÄ olarak ele alarak aksonların haberleÅmesine yeni ve daha gerƧekƧi bir model getirmektedir. GeliÅtirilen bu yeni model kablo modelini aksonların paranodal bƶlgelerini de iƧerecek Åekilde geniÅletmektedir. Bu modele ek olarak bu tezde, Covid-19 Pandemisi'ni takiben, SARS-CoV2 virüsünün insan solunum sistemindeki ilerleyiÅi de modellenmektedir. Bu model, solunum sistemini birbirine ekli ve deÄiÅik ƶzelliklere sahip silindirlerle modellemektedir. Bu modele gƶre, virüs, bu silindirlerin yüzeyinde hareket edip, ilgili reseptƶrlere baÄlanmaktadır. Ćnerilen model SARS-CoV2 enfeksiyonunun genel karakteristiÄini yakalamaktadır.
Source
Publisher
KoƧ University
Subject
Wireless internet, Wireless communication systems, Cognitive radio networks, Wireless sensor networks, Telecommunication systems
Citation
Has Part
Source
Book Series Title
Edition
DOI
item.page.datauri
Link
Rights
restrictedAccess
Copyrights Note
© All Rights Reserved. Accessible to Koç University Affiliated Users Only!