扩散分子通信的受体反应机理研究

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纳米技术和生物技术的迅猛发展改变了人类医疗、通信等日常行为方式,这些技术在通信中的作用尤为明显。由于传统通信技术的收发器和其它组件尺寸、功耗不再适用于纳米网络,纳米机器之间的互连允许它们合作和共享信息,扩展了单个纳米机器的功能,促进了分子通信这一新通信方式的诞生,分子通信使用分子代替电磁波或声波编码并传输信息,使人工参与的通信在复杂或特定环境中得以实现,其在医学、制造业、国防等众多领域存在极其巨大的应用潜力。本文介绍了分子通信的基本概念、与传统通信的对比,及其目前的研究成果,特别分析了现阶段分子通信接收设备的物理实现办法和其信息分子接收的基本反应原理,并说明其技术难点与优缺点。引入了不同反应机理的生物模型,阐述了分子通信中信息分子与受体反应机理的重要性,并给出了几种分子通信的实验平台。本文利用现有三维点源通信网络模型分析了可逆结合反应的通信输出特性,进一步分析了接收器表面受体面积大小对输出的影响和系统配体受体浓度比等问题。同时将介质空间均匀划分,重新设计了分子通信网络,在正结合速率、正反应速率和生物膜等方面分析了不同受体反应机理对通信结果的影响,最后给出了一种新的反应机理,为后续网络模型的分析提供参考。本文所做的工作,有助于分子通信中信息分子接收过程的进一步研究,为分子通信接收设备的物理实现提供理论参考。
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