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超声人体通信信道仿真及特性研究开题报告

 2020-02-18 18:27:16  

1. 研究目的与意义(文献综述)

声波是物体机械振动状态(或能量)的传播形式,而超声波是一种频率高于20000hz的声波,它的方向性能好,穿透力强,易于获得较为集中的声能,这些特性可以应用在人体中,获得意想不到的效果。

近年来,人体通信逐渐成为医疗领域的一项更加新颖的技术,这项新的技术包含了无线通信与生物电磁等方面的研究。不仅如此,信息时代的到来使得人们处在一个随时需要进行数据交换的环境。短距离无线通信网络技术为实现这种无处不在的网络连接提供方便性和可能性。目前已提出用蓝牙、红外通信 ( irda )、射频识别( rfid)、wifi、 zigbee等技术来解决个人区域网络( personal area network, pan )通信问题, 但每项技术只有被用于特定的用途、应用程序或领域才能发挥最佳的作用。人体通信( human body communication, hbc)技术便应运而生。人体通信技术术是一项全新的技术, 其基本功能是使用人的身体代替通信线缆, 通信元件贴在人的身体上, 通过用手去触摸配备了同样通信元件的机器或人, 就能够迅速地传输数据。人体通信以人体为通信媒介,具有低功耗、高速率、高安全性等优点,其为人体传感器网络提供了一种理想的通信方式,而且不存在多人通信时效率降低的问题。人体通信与传统无线通信的传输媒介不同,前者通过电磁特性复杂的各种组织构成的人体信道进行信号传输,而后者通过空气传输信号。因此, 使用人体通信实现日趋庞大的人体区域网络, 将彻底颠覆传统的通信方式。研究以人体自身作为传输信道的通信系统, 是一项非常有意义、具有很大市场潜力的工作。

近些年日本 ntt 公司提出采用光电接收的人体通信系统 redtacton,大幅度提高了接收灵敏度, 从而进一步降低了功耗。虽然已有很多基于人体传输通道的实验和可穿戴设备的研究, 但却很少有从电磁波与人体相互作用的角度研究人体通信信道以及人体通信中电场的传输机制。katsuyuki fuji等人曾研究了基于人体通信可穿戴装备的电场分布, 但其研究只采用简化的单层人体模型。虽然长期临床应用证明超声在人体组织的穿透性能优于电磁波且对人体无害,但现有二维模型在仿真人体内信号传输多径效应上受限,这使得实验结果存在误差,因此在未来应对人体信道多径效应和高衰减问题的通信方法,以及对体内跨组织传输场景进行仿真,将会是重点研究方向。

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2. 研究的基本内容与方案

本毕业设计主要是研究超声波人体信道建模,基本内容都是围绕着这个主要课题进行研究。人体信道是人体通信研究的重中之重,希望通过本文的研究能对人体通信的发展起到一定的促进作用,进而提高人类的健康水平。以下是本次毕业设计的基本内容:
(1)基本内容
  1. 调研人体信道建模研究现状;
  2. 了解人体信道超声通信的特点;
  3. 调研和分析体内超声人体信道建模研究现状;
  4. 研究和分析体内超声人体信道建模实现机理;
  5. 超声人体信道建模仿真实现及信道分析。
通过基本内容我们可以简单探讨了频率与路径损耗的关系,但频率与路径损耗的关系受所放置收发点在人体表面位置不同的影响,例如探究人体躯干和探究人体手臂将会得到不同的频率与路径损耗关系,即与人体的体表形状有一定关系,所以频率与路径损耗的关系有必要进一步进行探究,为此我们需要在毕业设计中完成下列目标:

(2)目的

  1. 利用matlab完成对人体信道的建模;
  2. 考虑到对于二维建模而言,人体内的多径效应干扰了信号的传输,在用matlab进行二维建模的同时,也需要考虑到多径效应的影响;
  3. 仿真对比实验,测试不同类型的信号、不同信号频率和不同人体组织的传输特性,找到应对人体信道多径效应和高衰减问题的通信方法。

(3)拟采用的技术方案及措施

  1. 仿真系统:与传统通信系统类似,在仿真系统中,输入信号经过调制后进入信道,通过信道传输后在接收点接收并被解调、滤波。输出信号和输入信号比较,可检查传输中的误码情况,如图 1。

    图1 仿真系统

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    3. 研究计划与安排

    第1-3周:收集、整理选题相关的文献资料,完成、完善方案论证,撰写开题报告;

    第4-5周:认真学习选题相关的知识、理论和算法实现等,熟悉matlab的使用方法,搭建起k-wave仿真平台;

    第6-8周:建立人体仿真模型、完成程序编写、仿真实验等,并做好相关记录及分析,同时开始翻译英文文献;

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    4. 参考文献(12篇以上)

    [1] tommaso melodia,g.enrico santagati. sonar inside your body:prototyping utralsonic[c].2014-ieee conference on computer communications, 2014:2679-2687.

    [2] h goldstein. intrabody communications[j].ieee journals,2006 ,43(1):24-25.

    [3] kuniyuki motojima. dynamic characteristics of intrabody communication channels[c].2016 international symposium on antennus and propagation, 2016:988-989.

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