Publication: Frequency-domain modeling and optimization of graphene FET-based molecular communication receivers
Program
Electrical and Electronics Engineering
KU-Authors
KU Authors
Co-Authors
Author
Advisor
YĆK Thesis ID
905008
Date on the IR
2025-03-10
Date
Language
Type
Embargo Status
No
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Alternative Title
Grafen FET tabanlı moleküler haberleÅme alıcılarının frekans-bƶlgesi modellemesi ve optimizasyonu
Abstract
Molecular Communication (MC) is a bio-inspired communication paradigm utilizing molecules for information transfer. Research on this unconventional communication technique has recently started to transition from theoretical investigations to practical testbed implementations, primarily harnessing microfluidics and sensor technologies. Developing accurate models for input-output relationships on these platforms, which mirror real-world scenarios, is crucial for assessing modulation and detection techniques, devising optimized MC methods, and understanding the impact of physical parameters on performance. In this thesis, we consider a practical microfluidic MC system equipped with a graphene field effect transistor biosensor (bioFET)-based MC receiver as the model system and develop an analytical end- to-end frequency-domain model. The model provides practical insights into the dispersion and distortion of received signals, informing the design of new frequency- domain MC techniques, such as modulation and detection methods. The accuracy of the developed model is verified through particle-based spatial stochastic simulations of pulse transmission in microfluidic channels and ligand-receptor binding reactions on the receiver surface. In the second part, I detail the fabrication and characterization of a graphene bioFET-based MC receiver. This micro/nanoscale receiver is integrated into a microfluidic channel and functionalized with a biorecognition layer composed of single- stranded DNA molecules-based receptors, designed to detect the target information molecules flowing through the fluidic channel. A pre-equilibrium detection method was explored to improve the data rate. The sensor's initial performance tests involved detection experiments with information encoded into ionic concentration. The fabricated MC receiver was electrically characterized in terms of transfer char- acteristics and hysteresis at each step of functionalization. The parasitic current and mobility of the device is obtained. After functionalization with probe DNA, the receiver's time-varying response to concentration pulses of complementary tar- get DNA was acquired with both fixed and varying pulse widths. Additionally, an intersymbol interference (ISI) analysis was conducted to evaluate the sensor's ISI performance. Finally, binary data transmission was performed using the MC setup, exploring various data rates and system parameters. The effects of key factors such as pulse width, symbol duration, flow velocity, and target DNA concentration were investigated. As such, this experimental work refined and optimized methodologies and designs from previous research, aiming at advancing practical MC techniques.
Moleküler HaberleÅme (MH), bilgi aktarımında molekülleri kullanan biyomimetik bir haberleÅme paradigmasıdır. Bu alıÅılmadık haberleÅme tekniÄi üzerine yapılan araÅtırmalar son dƶnemde teorik incelemelerden, mikroakıÅkanlar ve sensƶr teknolojilerinden faydalanan pratik test platformu uygulamalarına geƧiÅ yapmıÅtır. GerƧek dünya senaryolarını yansıtan bu platformlarda giriÅ-ƧıkıŠiliÅkileri iƧin doÄru mod- ellerin geliÅtirilmesi, modülasyon ve algılama tekniklerinin deÄerlendirilmesi, optimize edilmiÅ MH yƶntemlerinin oluÅturulması ve fiziksel parametrelerin performans üzerindeki etkisinin anlaÅılması aƧısından büyük ƶnem taÅımaktadır. Bu tezde, bir grafen alan etkili transistƶr biyosensƶrü (bioFET) tabanlı MH alıcısına sahip pratik bir mikroakıÅkan MH sistemi model olarak ele alınmıŠve analitik bir uƧtan uca frekans-alanı modeli geliÅtirilmiÅtir. Model, alınan sinyallerin daÄılımı ve bozulması hakkında pratik iƧgƶrüler saÄlayarak yeni frekans-alanı MH tekniklerinin, modülasyon ve algılama yƶntemlerinin tasarımına katkıda bulunmaktadır. GeliÅtirilen modelin doÄruluÄu, mikroakıÅkan kanallarda atım iletiminin ve alıcı yüzeyindeki ligandreseptƶr baÄlanma reaksiyonlarının parƧacık tabanlı uzamsal stokastik simülasyonları ile doÄrulanmıÅtır. İkinci bƶlümde, grafen bioFET tabanlı bir MH alıcısının üretimi ve karakterizasyonu üzerine yürütülen ƧalıÅmalar detaylandırılmaktadır. Bu mikro/nano ƶlƧekli alıcı, bir mikroakıÅkan kanala entegre edilerek, sıvı kanalından geƧen hedef bilgi moleküllerini tespit etmek amacıyla tek sarmallı DNA molekülleri tabanlı reseptƶrlerden oluÅan bir biyo-tanıma katmanı ile fonksiyonelleÅtirilmiÅtir. Veri hızını artırmak iƧin denge-ƶncesi (pre-equilibrium) bir algılama yƶntemi araÅtırılmıÅtır. Sensƶrün ilk testleri, iyonik konsantrasyona dayalı algılama ile gerƧekleÅtirilmiÅtir. Ćretilen MH alıcısı, her fonksiyonelleÅtirme adımında transfer karakteristikleri ve histerezis aƧısından elektriksel olarak karakterize edilmiÅtir. Grafenin parazit akımı ve mobilitesi elde edilmiÅtir. DNA reseptƶrler ile fonksiyonelleÅtirildikten sonra, sensƶrün zamana baÄlı yanıtı, hem sabit hem de deÄiÅen atım geniÅliklerine sahip hedef DNA konsantrasyonu atımları kullanılarak elde edilmiÅtir. Ayrıca, sensƶrün semboller arası giriÅim (SAG) performansını deÄerlendirmek iƧin bir SAG analizi yapılmıÅtır. Son olarak, ƧeÅitli veri hızları ve sistem parametreleri incelenerek, MH düzeneÄi ile ikili (binary) veri iletimi gerƧekleÅtirilmiÅtir. Atım geniÅliÄi, sembol süresi, akıŠhızı ve hedef DNA konsantrasyonu gibi anahtar faktƶrlerin etkileri incelenmiÅtir. Bu baÄlamda, bu deneysel ƧalıÅma, ƶnceki metodolojileri ve tasarımları optimize ederek, pratik MH tekniklerinin ilerlemesine katkı saÄlamayı hedeflemiÅtir.
Moleküler HaberleÅme (MH), bilgi aktarımında molekülleri kullanan biyomimetik bir haberleÅme paradigmasıdır. Bu alıÅılmadık haberleÅme tekniÄi üzerine yapılan araÅtırmalar son dƶnemde teorik incelemelerden, mikroakıÅkanlar ve sensƶr teknolojilerinden faydalanan pratik test platformu uygulamalarına geƧiÅ yapmıÅtır. GerƧek dünya senaryolarını yansıtan bu platformlarda giriÅ-ƧıkıŠiliÅkileri iƧin doÄru mod- ellerin geliÅtirilmesi, modülasyon ve algılama tekniklerinin deÄerlendirilmesi, optimize edilmiÅ MH yƶntemlerinin oluÅturulması ve fiziksel parametrelerin performans üzerindeki etkisinin anlaÅılması aƧısından büyük ƶnem taÅımaktadır. Bu tezde, bir grafen alan etkili transistƶr biyosensƶrü (bioFET) tabanlı MH alıcısına sahip pratik bir mikroakıÅkan MH sistemi model olarak ele alınmıŠve analitik bir uƧtan uca frekans-alanı modeli geliÅtirilmiÅtir. Model, alınan sinyallerin daÄılımı ve bozulması hakkında pratik iƧgƶrüler saÄlayarak yeni frekans-alanı MH tekniklerinin, modülasyon ve algılama yƶntemlerinin tasarımına katkıda bulunmaktadır. GeliÅtirilen modelin doÄruluÄu, mikroakıÅkan kanallarda atım iletiminin ve alıcı yüzeyindeki ligandreseptƶr baÄlanma reaksiyonlarının parƧacık tabanlı uzamsal stokastik simülasyonları ile doÄrulanmıÅtır. İkinci bƶlümde, grafen bioFET tabanlı bir MH alıcısının üretimi ve karakterizasyonu üzerine yürütülen ƧalıÅmalar detaylandırılmaktadır. Bu mikro/nano ƶlƧekli alıcı, bir mikroakıÅkan kanala entegre edilerek, sıvı kanalından geƧen hedef bilgi moleküllerini tespit etmek amacıyla tek sarmallı DNA molekülleri tabanlı reseptƶrlerden oluÅan bir biyo-tanıma katmanı ile fonksiyonelleÅtirilmiÅtir. Veri hızını artırmak iƧin denge-ƶncesi (pre-equilibrium) bir algılama yƶntemi araÅtırılmıÅtır. Sensƶrün ilk testleri, iyonik konsantrasyona dayalı algılama ile gerƧekleÅtirilmiÅtir. Ćretilen MH alıcısı, her fonksiyonelleÅtirme adımında transfer karakteristikleri ve histerezis aƧısından elektriksel olarak karakterize edilmiÅtir. Grafenin parazit akımı ve mobilitesi elde edilmiÅtir. DNA reseptƶrler ile fonksiyonelleÅtirildikten sonra, sensƶrün zamana baÄlı yanıtı, hem sabit hem de deÄiÅen atım geniÅliklerine sahip hedef DNA konsantrasyonu atımları kullanılarak elde edilmiÅtir. Ayrıca, sensƶrün semboller arası giriÅim (SAG) performansını deÄerlendirmek iƧin bir SAG analizi yapılmıÅtır. Son olarak, ƧeÅitli veri hızları ve sistem parametreleri incelenerek, MH düzeneÄi ile ikili (binary) veri iletimi gerƧekleÅtirilmiÅtir. Atım geniÅliÄi, sembol süresi, akıŠhızı ve hedef DNA konsantrasyonu gibi anahtar faktƶrlerin etkileri incelenmiÅtir. Bu baÄlamda, bu deneysel ƧalıÅma, ƶnceki metodolojileri ve tasarımları optimize ederek, pratik MH tekniklerinin ilerlemesine katkı saÄlamayı hedeflemiÅtir.
Source
Publisher
KoƧ University
Keywords
Molecular communication (Telecommunication), Telecommunication, Molecular electronics, Nanoelectronics, Nanonetworks, Nanoelectromechanical systems, Nanotechnology
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!
