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物理学 > 生物物理

arXiv:1802.04884 (physics)
[提交于 2018年2月13日 ]

标题: 基于FRET的纳米网络中的路由

标题: Routing in FRET-based Nanonetworks

Authors:Pawel Kulakowski, Kamil Solarczyk, Krzysztof Wojcik
摘要: 纳米通信,理解为纳米尺度设备之间的通信,通常被认为是大型纳米机器群体合作的关键技术,因此对于整个纳米技术领域的发展至关重要。 虽然点对点纳米通信的解决方案已经提出,但没有路由功能,更大的网络无法正常运行。 在本文中,我们关注通过福斯特共振能量转移(FRET)的纳米通信,这种技术被发现具有非常高的信号传播速度,并讨论如何通过纳米网络路由信号。 我们介绍了五种新的路由机制,这些机制基于特定分子的生物特性。 我们实验验证了其中一种机制。 最后,我们分析了开放性问题,展示了基于FRET的纳米通信中信号传输和路由的技术挑战。
摘要: Nanocommunications, understood as communications between nanoscale devices, is commonly regarded as a technology essential for cooperation of large groups of nanomachines and thus crucial for development of the whole area of nanotechnology. While solutions for point-to-point nanocommunications have been already proposed, larger networks cannot function properly without routing. In this article we focus on the nanocommunications via Forster Resonance Energy Transfer (FRET), which was found to be a technique with a very high signal propagation speed, and discuss how to route signals through nanonetworks. We introduce five new routing mechanisms, based on biological properties of specific molecules. We experimentally validate one of these mechanisms. Finally, we analyze open issues showing the technical challenges for signal transmission and routing in FRET-based nanocommunications.
主题: 生物物理 (physics.bio-ph) ; 分子网络 (q-bio.MN)
引用方式: arXiv:1802.04884 [physics.bio-ph]
  (或者 arXiv:1802.04884v1 [physics.bio-ph] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.04884
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI
期刊参考: IEEE Communications Magazine, September 2017, vol. 55, no. 9, pp. 218-224
相关 DOI: https://doi.org/10.1109/MCOM.2017.1600760
链接到相关资源的 DOI

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来自: Pawel Kulakowski [查看电子邮件]
[v1] 星期二, 2018 年 2 月 13 日 22:46:52 UTC (898 KB)
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