Bu makalede, insan vücudu içerisinde Terahertz (THz) elektromanyetik dalgalarının yayılımı
araştırılmış ve alveolar boşlukları ve insan dokuları içindeki Nano Ölçekli Vücut Merkezli Kablosuz
Ağların sistem performansının bir modeli tartışılmıştır. THz frekans bandı kablosuz iletişimde, özellikle
nano ölçekli kablosuz iletişimde yeni uygulamalar sağlamaktadır. Bu makalede geliştirilen model, THz
bandının kablosuz iletişimi için nano ölçek ortamında Alveoların boşluklarında ve insan dokularından
yayılan EM dalgalarının toplam emilim kaybı, yol kaybı ve kapasite özelliklerini hesaplamaktadır.
Gürültü seviyesi ve yol kayıplarının modellenmesine dayanarak, kanal kapasitesi de hesaplanmıştır.
Sonuç olarak, Kablosuz Nano Telsiz Duyarga Ağlarının, insan vücudu üzerinden iletişim kurabildiği
gösterilmektedir. Modelin sayısal analizine göre 3 iletim penceresi olan ω1 = [0.01 THz - 0.5 THz], ω2 =
[0.58 THz - 0.74 THz] ve ω3 = [0.77 THz - 0.96 THz] bulunmuştur. Kablosuz Ağların THz iletişimde en
uzun ve düşük geçiş penceresi olan olan 0.01 THz - 0.5 THz aralığı akçigerlerde ve kan için Nano
Ölçekli Vücut Merkezli Kablosuz Ağlar evrensel nano düğüm tasarlayabilmek için modellenmiştir.
Nano Ölçekli Vücut Merkezli Kablosuz Ağlar Biyo-Nano Nesnelerin İnterneti Moleküler İletişim Nanoağlar Sağlık İzleme Sistemleri
This paper investigates the propagation of Terahertz (THz) electromagnetic waves inside the
human body and discusses a model of the system performance of Nanoscale Body-Centric Wireless
Networks inside the alveolar spaces and human tissues. THz band wireless communication enables new
applications especially in nanoscale wireless communication. The model developed in this paper
calculates the total absorption loss, path loss and capacity properties of EM waves propagating through
the Alveolar Spaces and Human Tissues in nanoscale environment for THz band wireless
communication. Based on the modeling of noise level and path losses, the channel capacity is calculated.
The results show that Wireless Nanosensor Networks (WNSNs) can communicate through the human
body. According to the numerical analysis of the model several transmission windows which are ω1 =
[0.01 THz – 0.5 THz], ω2 = [0.58 THz – 0.74 THz] and ω3 = [0.77 THz – 0.96 THz] have been found
for Nanoscale Body-Centric Wireless Networks. The longest and lowest transmission window which is in
the range of 0.01 THz – 0.5 THz values have been analyzed for blood, plasma, RCBs and water to design
universal nanonode for Nanoscale Body-Centric Wireless Networks at gases in lungs and blood.
Nanoscale Body-Centric Wireless Networks Internet of Bio-Nano Things Molecular Communication Nanonetwork Health Monitoring Systems
Primary Language | English |
---|---|
Subjects | Engineering |
Journal Section | Research Articles |
Authors | |
Publication Date | December 31, 2019 |
Submission Date | March 13, 2019 |
Acceptance Date | September 18, 2019 |
Published in Issue | Year 2019 Volume: 24 Issue: 3 |
Announcements:
30.03.2021-Beginning with our April 2021 (26/1) issue, in accordance with the new criteria of TR-Dizin, the Declaration of Conflict of Interest and the Declaration of Author Contribution forms fulfilled and signed by all authors are required as well as the Copyright form during the initial submission of the manuscript. Furthermore two new sections, i.e. ‘Conflict of Interest’ and ‘Author Contribution’, should be added to the manuscript. Links of those forms that should be submitted with the initial manuscript can be found in our 'Author Guidelines' and 'Submission Procedure' pages. The manuscript template is also updated. For articles reviewed and accepted for publication in our 2021 and ongoing issues and for articles currently under review process, those forms should also be fulfilled, signed and uploaded to the system by authors.