Publication:
Electronics-free passive ultrasonic communication link for deep-tissue sensor implants

Thumbnail Image

Departments

School / College / Institute

Organizational Unit

Program

Mechanical Engineering

KU-Authors

KU Authors

Co-Authors

Authors

YƖK Thesis ID

904934

Approval Date

Publication Date

Language

Type

Embargo Status

No

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Alternative Title

Derin doku sensör implantları için elektroniksiz pasif ultrasonik haberleşme 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 haberleşme teknolojileri, derin dokulardaki hayati belirtilerin invazif olmayan yƶntemler ile izlenmesi iƧin kritik ƶneme sahiptir. Şimdiye kadar gƶsterilen kablosuz ultrasonik kanallar, elektromanyetik dalga tabanlı iletişim yƶntemlerinin eksikliklerini Ƨƶzmüştür, ancak bu teknolojiler ya implant elektroniğinde son derece ƶzelleşmiş ve karmaşık bir tasarım gerektirir ya da vücut iƧine yerleştirilen meta-malzemelerdeki fiziksel değişikliklerin etkilerine dayanır. Bu tez, implant edilebilir uygulamalar iƧin yeni bir kablosuz ultrasonik haberleşme yƶntemi ƶnermektedir. Yƶntem, bir anten olarak kullanılan küçük bir piezoelektrik malzeme ile paralel bağlanmış bir kapasitif sensƶrün kullanımını iƧermektedir. Entegre sensƶrde meydana gelen kapasitif değişiklikler, antenin rezonans ƶzelliklerinin değişmesine neden olur. Bu değişiklikler, geniş bantlı bir ultrasonik dƶnüştürücü tarafından gerƧekleştirilen ultrasonik darbe-yankı ƶlçümleri ile yakalanabilir. Bƶylece, derin implant edilmiş kapasitif sensƶrler iƧin kablosuz ve elektroniğe ihtiyaƧ duymayan bir ultrasonik haberleşme kanalı gerƧekleştirilebilir. Ultrasonik anten, eşdeğer devre modelleme sonuƧlarına dayalı olarak tasarlanmıştır. Yığın piezoseramik malzeme seƧimi piezoelektrik ƶzellikler ve erişilebilirlik gƶz ƶnünde bulundurularak yapılmıştır. İmal edilen anten ve ƶnerilen haberleşme yƶntemi karakterize edilmiştir. Buna ek olarak sistemin uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla, üretilen anten ticari bir kapasitif basınƧ sensƶrü ile entegre edilmiş ve ƶnerilen haberleşme yƶntemi bir deney düzeneği iƧinde (in vitro), tıbbi uygulama basınƧları kullanılarak 5 cm derinlikte gƶsterilmiştir. Yƶntem, -236.2 Hz/pF maksimum hassasiyet ile iyi bir performans sergilemektedir. Ɩnerilen haberleşme 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!

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By

0

Views

0

Downloads