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

dc.contributor.advisorBeker, Levent
dc.contributor.departmentGraduate School of Sciences and Engineering
dc.contributor.kuauthorYener, Umut Can
dc.contributor.programMechanical Engineering
dc.contributor.refereeKuşçu, Murat||Uluşan, Hasan
dc.contributor.schoolcollegeinstituteGRADUATE SCHOOL OF SCIENCES AND ENGINEERING
dc.coverage.spatialİstanbul
dc.date.accessioned2025-06-30T04:35:52Z
dc.date.available2025-03-13
dc.date.issued2024
dc.description.abstractWireless 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.
dc.description.abstractKablosuz haberleşme teknolojileri, derin dokulardaki hayati belirtilerin invazif olmayan yöntemler ile izlenmesi için kritik öneme sahiptir. Şimdiye kadar gösterilen kablosuz ultrasonik kanallar, elektromanyetik dalga tabanlı iletişim yöntemlerinin eksikliklerini çözmüştür, ancak bu teknolojiler ya implant elektroniğinde son derece özelleşmiş ve karmaşık bir tasarım gerektirir ya da vücut içine yerleştirilen meta-malzemelerdeki fiziksel değişikliklerin etkilerine dayanır. Bu tez, implant edilebilir uygulamalar için yeni bir kablosuz ultrasonik haberleşme yöntemi önermektedir. Yöntem, bir anten olarak kullanılan küçük bir piezoelektrik malzeme ile paralel bağlanmış bir kapasitif sensörün kullanımını içermektedir. Entegre sensörde meydana gelen kapasitif değişiklikler, antenin rezonans özelliklerinin değişmesine neden olur. Bu değişiklikler, geniş bantlı bir ultrasonik dönüştürücü tarafından gerçekleştirilen ultrasonik darbe-yankı ölçümleri ile yakalanabilir. Böylece, derin implant edilmiş kapasitif sensörler için kablosuz ve elektroniğe ihtiyaç duymayan bir ultrasonik haberleşme kanalı gerçekleştirilebilir. Ultrasonik anten, eşdeğer devre modelleme sonuçlarına dayalı olarak tasarlanmıştır. Yığın piezoseramik malzeme seçimi piezoelektrik özellikler ve erişilebilirlik göz önünde bulundurularak yapılmıştır. İmal edilen anten ve önerilen haberleşme yöntemi karakterize edilmiştir. Buna ek olarak sistemin uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla, üretilen anten ticari bir kapasitif basınç sensörü ile entegre edilmiş ve önerilen haberleşme yöntemi bir deney düzeneği içinde (in vitro), tıbbi uygulama basınçları kullanılarak 5 cm derinlikte gösterilmiştir. Yöntem, -236.2 Hz/pF maksimum hassasiyet ile iyi bir performans sergilemektedir. Önerilen haberleşme yöntemi, basit implant tasarımı ve üretimini mümkün kılıp, entegre devrelere ve güç toplama devrelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırırken her türlü kapasitif sensörün sisteme entegre edilebilmesi açısından esneklik sunmaktadır.
dc.description.fulltextYes
dc.description.sponsorshipTÜBİTAK
dc.identifier.embargoNo
dc.identifier.endpage68
dc.identifier.filenameinventorynoT_2024_066_GSSE
dc.identifier.grantnoBIDEB 2210-A
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14288/29776
dc.identifier.yoktezid904934
dc.identifier.yoktezlinkhttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=LY6e5xGA7WWUpEdrBmEPLruA6Bh9r0D9DggAf_s1COX9T-t7sAfw9Ixay725bACu
dc.language.isoeng
dc.publisherKoç University
dc.relation.collectionKU Theses and Dissertations
dc.rightsrestrictedAccess
dc.rights.copyrightsnote© All Rights Reserved. Accessible to Koç University Affiliated Users Only!
dc.subjectTransducers, biomedical
dc.subjectBiosensors
dc.subjectMedical electronics
dc.subjectWireless sensor networks
dc.subjectPiezoelectricity
dc.subjectPiezoelectric transducers
dc.subjectBiomedical engineering
dc.subjectWireless technology
dc.titleElectronics-free passive ultrasonic communication link for deep-tissue sensor implants
dc.title.alternativeDerin doku sensör implantları için elektroniksiz pasif ultrasonik haberleşme kanalı
dc.typeThesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.kuauthorYener, Umut Can
relation.isAdvisorOfThesisbfd9e467-b0d0-4b41-8bac-872c34d58c3a
relation.isAdvisorOfThesis.latestForDiscoverybfd9e467-b0d0-4b41-8bac-872c34d58c3a
relation.isOrgUnitOfPublication3fc31c89-e803-4eb1-af6b-6258bc42c3d8
relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery3fc31c89-e803-4eb1-af6b-6258bc42c3d8
relation.isParentOrgUnitOfPublication434c9663-2b11-4e66-9399-c863e2ebae43
relation.isParentOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery434c9663-2b11-4e66-9399-c863e2ebae43

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Placeholder
Name:
T_2024_066_GSSE.pdf
Size:
7.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format