Рис. 3. Схема графенового шестиугольного “полюса”, разработанного в 2015 году для работы в качестве датчика и программно определяемого метаматериала SDM, показанного также на рисунке 2, что соответствует неиерархической архитектуре в разделе Топология сети. (Lee, S.J.; Jung, C.; Choi, K.; Kim, S. 2015). Обратите внимание, что этот тип нанокомпонентов имеет форму перекрывающихся графеновых квантовых точек GQD, которые выполняют функции датчика, маршрутизатора и антенны, при этом их программирование и конфигурация возможны, как будет объяснено ниже.
Шум и молекулярное поглощение определяют пропускную способность сети нанокоммуникаций, это ее “полезная полоса пропускания терагерцового канала“, факт, подтвержденный (Чопра, Н.; Фипотт, М.; Аломейни, А.; Аббаси, К.Х.; Караке, К.; Шубаир, Р.М. 2016).. Поэтому исследователи определили свои математические модели для расчета подходящего канала и идеального расстояния передачи в зависимости от прикладной среды, которые явно были нацелены на организм человека и особенно на способность к нейромодуляции (Пьеробон, М.; Акилдиз, И.Ф. 2011). В соответствии с этими моделями авторы (Акиилдиз И.Ф.; Джорнет Дж. М.; Пьеробон М., 2010) пришли к выводу, что “в пределах наносети маловероятно, что вы достигнете расстояния передачи за один переход, превышающий несколько десятков миллиметров… В этом диапазоне доступная полоса пропускания составляет почти всю полосу частот, от нескольких сотен гигагерц до почти десяти терагерц. В результате прогнозируемая пропускная способность каналов беспроводных наносенсорных сетей в терагерцовом диапазоне является многообещающей, очень большой, порядка нескольких терабит в секунду“. Кажется очевидным, что возможности передачи данных и информации весьма велики, если предположить, что сеть способна эффективно передавать 1,5 терабит в секунду. Это будет эквивалентно 187 Гигабайтам в секунду. Это в сочетании с биосенсорами сделало бы людей источником или продуктом информации, который можно было бы использовать, регистрировать и контролировать.
Работа (Джорнет, Дж. М.; Акилдиз, И.Ф. 2013) продолжает прогресс в разработке наносетей беспроводной связи с упором на плазмонные наноантенны в форме графеновых наночастиц, как показано на рисунке 2. Как указано “плазмонные наноантенны на основе графена они могут работать на гораздо более низких частотах, чем их металлические аналоги, например, в терагерцовом диапазоне на длине микрометра. Этот результат потенциально может обеспечить электромагнитную (электромагнитную) связь в наносетях. Используя коэффициент понимания высоких мод волн SPP (поверхностно — плазмонные поляритоны — поверхностно-плазмонные поляритоны) в GNR (графеновые наноленты — графеновые наноленты), плазмонные наноантенны на основе графена могут работать на гораздо более низких частотах, чем их металлические аналоги, например, для дальней зоны Терагерцовых частот для микрометра шириной десять нанометров“. Это утверждение подтверждает важность микро / наноантенн графена для обеспечения приема электромагнитных волн и, следовательно, беспроводной связи. Кроме того, в нем упоминаются “плазмонные наноантенны“, которые способны работать на высоких терагерцовых частотах благодаря своим оптическим свойствам, с помощью которых они могут “связываться с электромагнитным излучением определенной длины волны“. Эта концепция уже упоминалась в статье о фракталах кристаллизованного графена, обнаруженных среди образцов крови вакцинированных людей. В частности, вокруг ссылки (Фанг, Дж.; Ван, Д.; Дево, К.Т.; Чунг, Т.Ф.; Чен, Ю.П.; Болтасева, А.; Кильдишев, А.В. 2017 г.) на графеновые фотоприемники с улучшенной фрактальной поверхностью, способные работать и развиваться дендритно при низкой температуре. аналогично сети в крови, образующие структуры, похожие на снежинки. Иными словами, плазмонные микро- / наноантенны на основе графена, которые изначально имеют форму графеновых пятен, будут ассимилироваться с квантовыми точками графена GQD, а также с морфологией дендритов, которые увеличивают возможности передачи и приема сигнала и которые по своей природе будут формироваться в кровяной среде., как можно было наблюдать.