Ниже приведён полный русский перевод этой статьи. Научная библиография, как обычно, завершает статью.
После идентификации графеновых квантовых точек GQD в образцах крови вакцинированных людей, фрактальных наноантеннах из кристаллизованного графена и пловцах из гидрогеля и оксида графена, начиная с блога C0r0n@2Inspect, был задан следующий вопрос: какова конечная цель всех этих элементов? Для чего необходимо такое масштабное внедрение информационных технологий в вакцины, о чем свидетельствуют результаты анализов крови? Хотя в предыдущих статьях предупреждалось, какой может быть конечная цель, недавние открытия привели к четкому и убедительному объяснению цели, метода и связанных с ними действующих лиц, необходимых в сюжете c0r0n@v|rus.
Были обнаружены научные доказательства, убедительно связывающие графеновые квантовые точки “GQD“, наблюдаемые в образцах крови вакцинированных людей, с “моделями распространения для нанокоммутационных сетей“. Обильное присутствие GQD среди других возможных производных графена имеет решающее значение для “соединения сотен или тысяч наносенсоров и наноактиваторов, расположенных внутри человеческого тела” (Акиилдиз И.Ф.; Джорнет Дж. М.; Пьеробон М. 2010). Фактически, было обнаружено, что сами GQD могут действовать как простые наносенсоры в таких сетях. Среди возможных сетей нанокоммуникаций были постулированы метод молекулярной связи (Arifler, D. 2011 | Akyildiz, I.F.; Брунетти, Ф.; Бласкес, C. 2008) и метод наноэлектромагнитной связи, который в конечном итоге зарекомендовал себя как наиболее выгодный для “передачи и приема электромагнитного излучения в диапазоне частот" Терагерцовых с использованием приемопередатчиков, изготовленных из новых наноматериалов, таких как графен” (Jornet, J.М.; Акилдиз, И.Ф. 2013) и, в частности, с графеновыми квантовыми точками GQD и графеновыми нанолентами. Поскольку наносеть связи присутствует по всему телу, и особенно в мозге, она позволяет в режиме реального времени контролировать нейротрансмиттеры, отвечающие за передачу информации в нервной системе, которые, следовательно, отвечают за стимулы, желание, удовольствие, обучение, кондиционирование и многое другое, зависимость, боль, чувства, торможение и другие. В этой статье объясняется методологическая процедура создания сетей, необходимых для этого, в соответствии с научной литературой. С другой стороны, также рассматривается вопрос о том, каким может быть метод / протокол связи с наносетями и наноэлектроникой на основе графена. Речь идет о модели связи TS-OOK, которая также будет предварительно проанализирована.
Один из фундаментальных вопросов, возникших после открытия графеновых квантовых точек GQD в образцах крови инокулированных людей, заключается в следующем: зачем нужно такое большое количество графеновых наноматериалов? Если вспомнить образцы крови из предыдущей записи, эти квантовые точки присутствовали почти на всех изображениях в большом количестве. Не следует забывать, что разрушение графеновых нанопластин может привести к созданию и распространению этих графеновых квантовых точек (Бай, Х.; Цзян, В.; Котчи, Г.П.; Саиди, В.А.; Байтелл, Б.Дж.; Джарвис, Дж. М.; Стар, А. 2014). Следовательно, если они присутствуют по всему телу, какова их функция? Решение этого вопроса можно найти в исследовании (Акиилдиз И.Ф.; Джорнет Дж. М.; Пьеробон М., 2010), касающемся “моделей распространения для сетей нанокоммуникаций“. В частности, квантовые точки служат для распространения беспроводной связи по всему телу человека с целью мониторинга и модуляции его центральной нервной системы. Авторы исследования утверждают, что “уменьшение антенны классического беспроводного устройства до нескольких сотен нанометров потребует использования чрезвычайно высоких рабочих частот, что поставит под угрозу возможность электромагнитной беспроводной связи между наноустройствами. Однако использование графена для изготовления наноантенн может преодолеть это ограничение“. Таким образом, в 2010 году было подтверждено, что подходящим материалом для распространения сигналов беспроводной связи внутри человеческого тела является графен, поскольку требуются более низкие частоты и, вероятно, не такие вредные или агрессивные. Это очень важно, поскольку исследователи знают, какой вред могут нанести высокие частоты. Следовательно, чем выше частота, тем больше повреждение (Ангелутов А.А.; Гапеев А.Б.; Есаулков М.Н.; Косарева О.Г.Г.Е.; Матюнин С.Н.; Назаров М.М.; Шкуринов А.П. 2014), а на более низких частотах возникает эффект беспроводной нанокоммутации. Обладая этой информацией, имеет смысл наличие графеновых фрактальных наноантенн в образцах крови, которые отвечают за прием и передачу сигналов / сообщений с сетью графеновых квантовых точек GQD, разбросанных по кровотоку и органам человеческого тела. Это оправдано в следующем абзаце, цитируемом дословно из работы (Акиилдиз И.Ф.; Джорнет Дж. М.; Пьеробон М. 2010) “Недавние достижения в области углеродной и молекулярной электроники (на основе графена) открыли двери для нового поколения электронных нанокомпонентов, таких как нанокомпоненты, нанопамять, логические схемы на наноуровне и даже наноантенны“. Фактически, авторы определяют эти сети как “соединение сотен или тысяч наносенсоров и наноактиваторов, расположенных в самых разных местах внутри человеческого тела“. Это, несомненно, проясняет цель инокуляции графена в вакцины. Однако на момент публикации исследования существовало два подхода к достижению связи между наноустройствами, “а именно молекулярная связь, то есть передача информации, закодированной в молекулах, и наноэлектромагнитная связь, которая определяется как передача и прием электромагнитного излучения от одного устройства к другому", наноразмерные компоненты на основе новых наноматериалов“. Очевидно, авторы пришли к выводу, что электромагнитная связь через графеновые квантовые точки GQD имеет больше преимуществ, чем молекулярная связь, учитывая, что они не так сильно зависят от текучей среды, потока или турбулентности. Исходя из этой предпосылки, исследователи (Акиилдиз И.Ф.; Джорнет Дж. М.; Пьеробон М. 2010) начали свое исследование, чтобы охарактеризовать нанокоммуникационные свойства графена, обнаружив, что “l при скорости распространения волны в углеродных нанотрубках (УНТ) и графеновых нанопленках (ГНР) может быть до в сто раз меньше скорости света в вакууме, в зависимости от геометрии структуры, температуры и энергии Ферми… В результате резонансная частота наноантенн на основе графена может быть на два порядка ниже, чем у наноантенн, изготовленных из неуглеродистых материалов… наночастичные антенны на основе ГНР, такие как нанодиапазонные антенны на основе УНТ длиной около 1 мкм, резонируют в терагерцовом диапазоне (0,1-10,0 ТГц)… следовательно, существует необходимость охарактеризовать терагерцовый канал в наномасштабе… думая о связи на наноуровне, необходимо понимать и моделировать терагерцовый канал в очень коротком диапазоне, то есть на расстояниях менее 1 метра“. В этих параграфах показано, что нанокоммуникация с графеном происходит на очень небольшом расстоянии, почти всегда менее 1 метра. Это означает, что сигнал может распространяться между квантовыми точками графенового GQD на расстояния, подходящие для человеческого масштаба, и даже с помощью мобильного телефона, если он находится поблизости или его носят в каком-то кармане, для чего он гипотетически может действовать как сетевой узел или ретранслятор (Balghusoon, A.O.; Махфуд, С. 2020).