Publication: Wireless wearable reader platform for continuous healthcare monitoring with power harvesting
Program
Biomedical Sciences and Engineering
KU-Authors
KU Authors
Co-Authors
Authors
Advisor
YĆK Thesis ID
925581
Approval Date
Publication Date
Language
Type
Embargo Status
No
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Alternative Title
Sürekli saÄlık takibi iƧin güç hasadı destekli kablosuz giyilebilir okuyucu platformu
Abstract
Wearable and implantable healthcare monitoring devices have become essential in modern medicine due to their ability to provide reliable and real-time data on individuals' health status. These devices facilitate continuous monitoring, early intervention, and personalized care, leading to improved patient outcomes and reduced strain on healthcare systems. The advanced capabilities of wearable and implantable devices have made it possible to design and fabricate platforms that can simultaneously measure and report critical health-related metrics within the human body. In this thesis, we will demonstrate our proposed approaches and developed platforms for healthcare monitoring. As a first non-invasive wearable device, we developed a fully integrated sensing system capable of detecting low glucose concentrations, acquiring heartrate variability (HRV) data, and sensing temperature from human skin. The system can be easily attached to the skin, offering direct read-out and wireless signal transmission, with extended battery life through continuous RF-based charging. The platform can measure glucose concentration using a microfluidic sensory patch with an embedded screen-printed glucose sensor. Furthermore, the device uses a photoplethysmography module and temperature sensor to monitor HRV and temperature values and transmitting them to the user's smart devices. In another effort, we proposed and developed a wearable platform for continuous and simultaneous monitoring of the different biomarkers. We tested the device by measuring sodium, potassium, and pH levels in real-time and transmit them to the user's smart devices over Bluetooth. Moreover, this platform features the NFC power harvesting allowing for long-term monitoring by charging a rechargeable battery. The fabricated platform can be used as a minimally invasive health monitoring device by integrating hollow microneedles patch for interstitial fluid extraction. This approach provides further opportunities to acquire data from multiple biomarkers related to various diseases and diagnostics, offering a highly accurate approach to health monitoring. Taking this a step further, we proposed the design and fabrication of a standalone wireless system capable of capturing frequency shifts in fully passive implantable or wearable sensors. Our approach addresses invasive measurement issues by replacing traditional physical interconnections and power-hungry systems with a wireless signal reader and power harvesting platform. The device's power harvesting capability allows continuous long-term measurement without the need for frequent battery replacements. The fabricated wireless reader continuously measures and calculates frequency shifts induced on the passive sensor by the reader coil. This device can be used with various passive LCR sensors to continuously analyze critical health-related signals and biomarkers, making it a potential candidate for real-time physiological and clinical investigations as a next-generation wearable healthcare monitoring system.
Giyilebilir ve vücuda yerleÅtirilebilen saÄlık izleme cihazları, hastaların saÄlık durumları hakkında kesintisiz, gerƧek zamanlı veri saÄlayabilme yetenekleri sayesinde modern tıbbın vazgeƧilmez unsurları haline gelmiÅtir. Bu cihazlar, sürekli izleme, erken müdahale ve kiÅiselleÅtirilmiÅ bakım saÄlayarak hasta sonuƧlarını iyileÅtirmekte ve bu sayede saÄlık sistemleri üzerindeki yük azalmaktadır. Giyilebilir ve implante edilebilir cihazlar alanındaki geliÅmeler sayesinde, insan vücudundaki kritik saÄlık metrikleri eÅzamanlı olarak ƶlƧen ve raporlayan platformlar tasarlayıp üretebilmek mümkün hale gelmiÅtir. Bu tezde, ilk olarak düÅük glikoz konsantrasyonlarını algılayabilen, HRV verilerini toplayan ve sıcaklıÄı ƶlƧebilen, tamamen entegre, non-invaziv bir giyilebilir algılama sistemi olan ƧalıÅmamızdan bahsedilecektir. Deriye kolayca yapıÅtırılabilen bu sistem, doÄrudan okuma ve kablosuz sinyal iletimi sunmakta ve sürekli RF bazlı Åarj ile pil ƶmrünü uzatmaktadır. Bu platformun ƧalıÅma prensibi Åu Åekilde aƧıklanabilir; mikrokanallar aracılıÄıyla ter ƶrneÄi toplanır ve toplanan terden gƶmülü ekran baskılı sensƶrler aracılıÄıyla glikoz ƶlçümü yapılır. Buna ek olarak, PPG modülü ve sıcaklık sensƶrü aracılıÄıyla HRV ve sıcaklık deÄerleri takip edilir ve toplanan bu deÄerler kullanıcının akıllı telefonuna iletilir. BaÅka bir ƧalıÅmamızda, farklı biyobelirteƧlerin sürekli ve eÅ zamanlı izlenmesi iƧin giyilebilir bir platform ƶnerdik ve geliÅtirdik. Cihazı; gerƧek zamanlı olarak sodyum, potasyum ve pH seviyelerini ƶlƧerek ve bu verileri Bluetooth üzerinden kullanıcının akıllı cihazlarına aktararak test ettik. Bu platform, NFC güç toplama ƶzelliÄiyle Åarj edilebilir bir pili Åarj ederek, ilgili deÄerleri uzun süreli izleme imkanı sunar. GeliÅtirdiÄimiz bu cihaz, interstisyel sıvı ekstraksiyonu iƧin iƧi boÅ mikroiÄneli yamaya entegre edilerek minimal invazif bir saÄlık izleme cihazı olarak kullanılabilma potansiyeline sahiptir. Bu yƶntem, ƧeÅitli hastalıklar ve teÅhislerle ilgili birden fazla biyobelirteƧten veri elde ederek saÄlık izleme konusunda oldukƧa etkili bir yaklaÅım sunar. Son olarak, tamamen pasif vücuda yerleÅtirilebilen veya giyilebilir sensƶrlerdeki frekans kaymalarını yakalayabilen baÄımsız bir kablosuz sistem üzerinde ƧalıÅtık. YaklaÅımımız, geleneksel fiziksel baÄlantıları ve yüksek güç tüketen sistemleri kablosuz sinyal okuyucu ve güç toplama platformu ile deÄiÅtirerek invaziv ƶlçüm sorunlarını ele almaktadır. Kablosuz okuyucu (WiRe), okuyucu bobini tarafından pasif sensƶrde oluÅturulan frekans kaymalarını sürekli olarak takip eder. WiRe, kritik saÄlık sinyallerini (nabız, tansiyon, vücut sıcaklıÄı vb.) ve ilgili biyobelirteƧleri sürekli olarak analiz etmek iƧin ƧeÅitli pasif LCR sensƶrleriyle birlikte kullanılabilir. Bu sayede gerƧek zamanlı fizyolojik ve klinik araÅtırmalar iƧin gelecek nesil giyilebilir saÄlık izleme sistemi olarak potansiyel bir aday haline gelmektedir.
Giyilebilir ve vücuda yerleÅtirilebilen saÄlık izleme cihazları, hastaların saÄlık durumları hakkında kesintisiz, gerƧek zamanlı veri saÄlayabilme yetenekleri sayesinde modern tıbbın vazgeƧilmez unsurları haline gelmiÅtir. Bu cihazlar, sürekli izleme, erken müdahale ve kiÅiselleÅtirilmiÅ bakım saÄlayarak hasta sonuƧlarını iyileÅtirmekte ve bu sayede saÄlık sistemleri üzerindeki yük azalmaktadır. Giyilebilir ve implante edilebilir cihazlar alanındaki geliÅmeler sayesinde, insan vücudundaki kritik saÄlık metrikleri eÅzamanlı olarak ƶlƧen ve raporlayan platformlar tasarlayıp üretebilmek mümkün hale gelmiÅtir. Bu tezde, ilk olarak düÅük glikoz konsantrasyonlarını algılayabilen, HRV verilerini toplayan ve sıcaklıÄı ƶlƧebilen, tamamen entegre, non-invaziv bir giyilebilir algılama sistemi olan ƧalıÅmamızdan bahsedilecektir. Deriye kolayca yapıÅtırılabilen bu sistem, doÄrudan okuma ve kablosuz sinyal iletimi sunmakta ve sürekli RF bazlı Åarj ile pil ƶmrünü uzatmaktadır. Bu platformun ƧalıÅma prensibi Åu Åekilde aƧıklanabilir; mikrokanallar aracılıÄıyla ter ƶrneÄi toplanır ve toplanan terden gƶmülü ekran baskılı sensƶrler aracılıÄıyla glikoz ƶlçümü yapılır. Buna ek olarak, PPG modülü ve sıcaklık sensƶrü aracılıÄıyla HRV ve sıcaklık deÄerleri takip edilir ve toplanan bu deÄerler kullanıcının akıllı telefonuna iletilir. BaÅka bir ƧalıÅmamızda, farklı biyobelirteƧlerin sürekli ve eÅ zamanlı izlenmesi iƧin giyilebilir bir platform ƶnerdik ve geliÅtirdik. Cihazı; gerƧek zamanlı olarak sodyum, potasyum ve pH seviyelerini ƶlƧerek ve bu verileri Bluetooth üzerinden kullanıcının akıllı cihazlarına aktararak test ettik. Bu platform, NFC güç toplama ƶzelliÄiyle Åarj edilebilir bir pili Åarj ederek, ilgili deÄerleri uzun süreli izleme imkanı sunar. GeliÅtirdiÄimiz bu cihaz, interstisyel sıvı ekstraksiyonu iƧin iƧi boÅ mikroiÄneli yamaya entegre edilerek minimal invazif bir saÄlık izleme cihazı olarak kullanılabilma potansiyeline sahiptir. Bu yƶntem, ƧeÅitli hastalıklar ve teÅhislerle ilgili birden fazla biyobelirteƧten veri elde ederek saÄlık izleme konusunda oldukƧa etkili bir yaklaÅım sunar. Son olarak, tamamen pasif vücuda yerleÅtirilebilen veya giyilebilir sensƶrlerdeki frekans kaymalarını yakalayabilen baÄımsız bir kablosuz sistem üzerinde ƧalıÅtık. YaklaÅımımız, geleneksel fiziksel baÄlantıları ve yüksek güç tüketen sistemleri kablosuz sinyal okuyucu ve güç toplama platformu ile deÄiÅtirerek invaziv ƶlçüm sorunlarını ele almaktadır. Kablosuz okuyucu (WiRe), okuyucu bobini tarafından pasif sensƶrde oluÅturulan frekans kaymalarını sürekli olarak takip eder. WiRe, kritik saÄlık sinyallerini (nabız, tansiyon, vücut sıcaklıÄı vb.) ve ilgili biyobelirteƧleri sürekli olarak analiz etmek iƧin ƧeÅitli pasif LCR sensƶrleriyle birlikte kullanılabilir. Bu sayede gerƧek zamanlı fizyolojik ve klinik araÅtırmalar iƧin gelecek nesil giyilebilir saÄlık izleme sistemi olarak potansiyel bir aday haline gelmektedir.
Source
Publisher
KoƧ University
Subject
Computer systems, Medical Informatics Applications, Medical Informatics, organization & administration, Medicine, Data processing, Medical informatics, Structural health monitoring, Wireless sensor networks, Wireless communication 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!
