Publication: Electronics-free passive ultrasonic communication link for deep-tissue sensor implants
Program
Mechanical Engineering
KU-Authors
KU Authors
Co-Authors
Authors
Advisor
YĆK Thesis ID
904934
Approval Date
Publication Date
Language
Type
Embargo Status
No
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Alternative Title
Derin doku sensƶr implantları iƧin elektroniksiz pasif ultrasonik haberleÅme kanalı
Abstract
Wireless communication technologies are critical for the non-invasive in-situ monitoring of vital signs in deep tissues. Wireless ultrasonic links demonstrated so far solved the shortcomings of electromagnetic wave-based communication methods. However, they either require highly customized and complex designs for the implant electronics or rely on physical changes in implanted metamaterials. This thesis proposes a novel wireless ultrasonic communication method for implantable applications. The method utilizes a small piezoelectric material used as an antenna, connected to a capacitive sensor in parallel. The capacitive changes occurring in the integrated sensor cause the resonance characteristics of the antenna to change. These changes can be captured by ultrasound pulse-echo measurements conducted by a broadband interrogator ultrasonic transducer. Thus, a wireless and electronics-free ultrasonic communication link can be realized for deeply implanted capacitive sensors. The ultrasonic antenna is designed based on the equivalent circuit modeling results. The bulk piezoceramic material selection is done considering the piezoelectric properties and availability. The fabricated antenna and the proposed communication method are characterized. Additionally, the antenna is integrated with a commercial capacitive pressure sensor and the proposed method is demonstrated in vitro at a depth of 5 cm in order to evaluate the systems's applicability using medically relevant pressures. The method demonstrates decent performance, with a maximum sensitivity of -236.2 Hz/pF. The proposed communication method enables simple implant design and fabrication, eliminates the need for integrated circuits and power harvesting circuitry, and offers flexibility in terms of sensor integration since any capacitive sensor can be integrated into the system.
Kablosuz haberleÅme teknolojileri, derin dokulardaki hayati belirtilerin invazif olmayan yƶntemler ile izlenmesi iƧin kritik ƶneme sahiptir. Åimdiye kadar gƶsterilen kablosuz ultrasonik kanallar, elektromanyetik dalga tabanlı iletiÅim yƶntemlerinin eksikliklerini ƧƶzmüÅtür, ancak bu teknolojiler ya implant elektroniÄinde son derece ƶzelleÅmiÅ ve karmaÅık bir tasarım gerektirir ya da vücut iƧine yerleÅtirilen meta-malzemelerdeki fiziksel deÄiÅikliklerin etkilerine dayanır. Bu tez, implant edilebilir uygulamalar iƧin yeni bir kablosuz ultrasonik haberleÅme yƶntemi ƶnermektedir. Yƶntem, bir anten olarak kullanılan küçük bir piezoelektrik malzeme ile paralel baÄlanmıŠbir kapasitif sensƶrün kullanımını iƧermektedir. Entegre sensƶrde meydana gelen kapasitif deÄiÅiklikler, antenin rezonans ƶzelliklerinin deÄiÅmesine neden olur. Bu deÄiÅiklikler, geniÅ bantlı bir ultrasonik dƶnüÅtürücü tarafından gerƧekleÅtirilen ultrasonik darbe-yankı ƶlçümleri ile yakalanabilir. Bƶylece, derin implant edilmiÅ kapasitif sensƶrler iƧin kablosuz ve elektroniÄe ihtiyaƧ duymayan bir ultrasonik haberleÅme kanalı gerƧekleÅtirilebilir. Ultrasonik anten, eÅdeÄer devre modelleme sonuƧlarına dayalı olarak tasarlanmıÅtır. YıÄın piezoseramik malzeme seƧimi piezoelektrik ƶzellikler ve eriÅilebilirlik gƶz ƶnünde bulundurularak yapılmıÅtır. İmal edilen anten ve ƶnerilen haberleÅme yƶntemi karakterize edilmiÅtir. Buna ek olarak sistemin uygulanabilirliÄini deÄerlendirmek amacıyla, üretilen anten ticari bir kapasitif basınƧ sensƶrü ile entegre edilmiÅ ve ƶnerilen haberleÅme yƶntemi bir deney düzeneÄi iƧinde (in vitro), tıbbi uygulama basınƧları kullanılarak 5 cm derinlikte gƶsterilmiÅtir. Yƶntem, -236.2 Hz/pF maksimum hassasiyet ile iyi bir performans sergilemektedir. Ćnerilen haberleÅme yƶntemi, basit implant tasarımı ve üretimini mümkün kılıp, entegre devrelere ve güç toplama devrelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırırken her türlü kapasitif sensƶrün sisteme entegre edilebilmesi aƧısından esneklik sunmaktadır.
Kablosuz haberleÅme teknolojileri, derin dokulardaki hayati belirtilerin invazif olmayan yƶntemler ile izlenmesi iƧin kritik ƶneme sahiptir. Åimdiye kadar gƶsterilen kablosuz ultrasonik kanallar, elektromanyetik dalga tabanlı iletiÅim yƶntemlerinin eksikliklerini ƧƶzmüÅtür, ancak bu teknolojiler ya implant elektroniÄinde son derece ƶzelleÅmiÅ ve karmaÅık bir tasarım gerektirir ya da vücut iƧine yerleÅtirilen meta-malzemelerdeki fiziksel deÄiÅikliklerin etkilerine dayanır. Bu tez, implant edilebilir uygulamalar iƧin yeni bir kablosuz ultrasonik haberleÅme yƶntemi ƶnermektedir. Yƶntem, bir anten olarak kullanılan küçük bir piezoelektrik malzeme ile paralel baÄlanmıŠbir kapasitif sensƶrün kullanımını iƧermektedir. Entegre sensƶrde meydana gelen kapasitif deÄiÅiklikler, antenin rezonans ƶzelliklerinin deÄiÅmesine neden olur. Bu deÄiÅiklikler, geniÅ bantlı bir ultrasonik dƶnüÅtürücü tarafından gerƧekleÅtirilen ultrasonik darbe-yankı ƶlçümleri ile yakalanabilir. Bƶylece, derin implant edilmiÅ kapasitif sensƶrler iƧin kablosuz ve elektroniÄe ihtiyaƧ duymayan bir ultrasonik haberleÅme kanalı gerƧekleÅtirilebilir. Ultrasonik anten, eÅdeÄer devre modelleme sonuƧlarına dayalı olarak tasarlanmıÅtır. YıÄın piezoseramik malzeme seƧimi piezoelektrik ƶzellikler ve eriÅilebilirlik gƶz ƶnünde bulundurularak yapılmıÅtır. İmal edilen anten ve ƶnerilen haberleÅme yƶntemi karakterize edilmiÅtir. Buna ek olarak sistemin uygulanabilirliÄini deÄerlendirmek amacıyla, üretilen anten ticari bir kapasitif basınƧ sensƶrü ile entegre edilmiÅ ve ƶnerilen haberleÅme yƶntemi bir deney düzeneÄi iƧinde (in vitro), tıbbi uygulama basınƧları kullanılarak 5 cm derinlikte gƶsterilmiÅtir. Yƶntem, -236.2 Hz/pF maksimum hassasiyet ile iyi bir performans sergilemektedir. Ćnerilen haberleÅme yƶntemi, basit implant tasarımı ve üretimini mümkün kılıp, entegre devrelere ve güç toplama devrelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırırken her türlü kapasitif sensƶrün sisteme entegre edilebilmesi aƧısından esneklik sunmaktadır.
Source
Publisher
KoƧ University
Subject
Transducers, biomedical, Biosensors, Medical electronics, Wireless sensor networks, Piezoelectricity, Piezoelectric transducers, Biomedical engineering, Wireless technology
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!
