1.一种基于接收体积分割的位值最佳时机阈值检测方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:步骤1:设计信道以及传输参数,搭建分子通信的系统模型,计算得到编码后的信息分子以及分子到达接收器的命中率;
步骤2:设计接收器体积的分割,重新计算接收器接收分子数的概率分布函数;
步骤3:优化接收器检测时机,得到接收器的时隙接收概率,再通过零位存储的等概率方式得到最简单的检测阈值;
步骤4:使用上述系统模型及检测阈值,生成分子通信中的误码率数学表达式,使用所述误码率数学表达式仿真计算误码率。
2.如权利要求1所述的基于接收体积分割的位值最佳时机阈值检测方法,其特征在于,所述步骤2中,重新计算接收器接收分子数的概率分布函数,包括如下方法:建立无流的三维无界扩散通道模型;
设定接收器吸收的初始条件和边界条件;
根据初始条件和边界条件计算分子在预设时间内到达接收器的命中率;
根据命中率计算接收器在预设时间内吸收的分子概率;
根据吸收的分子概率计算得到指定反应速率下接收器接受的分子数;
根据接受的分子数计算接收器接收分子数的概率分布函数。
3.如权利要求1所述的基于接收体积分割的位值最佳时机阈值检测方法,其特征在于,所述步骤2中,所述概率分布函数具体为:其中,rs为接收器受体的半径,n为接收器的数量,erf为误差函数,erfc为互补误差函数。
4.如权利要求2所述的基于接收体积分割的位值最佳时机阈值检测方法,其特征在于,所述步骤3具体包括如下步骤:通过量化时间间隔,计算在第(i‑1)个时隙释放粒子后的T持续时间中,一个粒子撞击接收器的概率;
对持续时间T进行优化,得到最佳时机的接收器撞击概率;
计算第i个时隙接收器接收的粒子数ri;
计算接收器成功接收ri信息分子的概率;
定义信噪比及接收器的解码规则;
根据零位存储的等概率方式,计算得到最简单的检测阈值。
5.如权利要求1所述的基于接收体积分割的位值最佳时机阈值检测方法,其特征在于,所述步骤1中,所述编码后的信息分子以及分子到达接收器的命中率利用传统CSK编码计算。
6.如权利要求1所述的基于接收体积分割的位值最佳时机阈值检测方法,其特征在于,所述步骤4中,所述仿真利用传0得1以及传1得0的方法进行。