Рассматривая работу (Джорнет, Дж. М.; Акилдиз, И.Ф. 2013), он также объясняет модель резонанса и связи микро / наноантенн в следующих терминах: “наноантенна моделируется как резонансная плазмонная полость, и определяется ее частотная характеристика. Результаты показывают, что, используя коэффициент сжатия высокой моды волн SPP (поверхностных плазмонных поляритонов) в GNR (графеновых нанолентах), плазмонные наноантенны на основе графена могут работать на гораздо более низких частотах, чем их металлические аналоги, например терагерцовый диапазон для длины шириной десять нанометров… Например, дипольная антенна длиной в один микрометр будет резонировать при частоте около 150 ТГц. Доступная полоса пропускания передачи увеличивается с увеличением резонансной частоты антенны, но также и потерь на распространение… из-за очень ограниченной мощности, ожидаемой от наноустройств“. В этом объяснении уместно знать концепцию SPP или “Поверхностные плазмонные поляритоны“, которые представляют собой электромагнитные волны, распространяющиеся через наноантенну графена, которая определяет колебания его электронов и, следовательно, его заряд и электромагнитное поле, что приводит к приему или передаче сигнала. Из-за масштаба микро/ наноантенны пропускная способность оптимальна для передачи данных.
В то время как графен является ключевым наноматериалом для сетей нанокоммуникаций, другие исследования посвящены распространению беспроводных сетей через воздух, содержащийся в легочных альвеолах, как объясняется в работе (Akka;, M.A. 2019). Его введение очень четко связано с тем, что идея разработки нанотехнологий для измерения и регистрации событий и изменений в организме человека возникла еще в 1960 году (Feynman, R.P. 1959). Одна из целей этой области знаний состоит в создании наносенсоров, которые могут работать скоординированным образом в нанометровом масштабе, чтобы иметь возможность передавать информацию и данные о состоянии здоровья людей., или разработать сложные биомедицинские приложения. Для этих целей необходимо развернуть сеть нанокоммуникаций для наносенсоров, также известную под аббревиатурой WNSN (беспроводные сети наносенсоров). По словам исследователей, такая сеть нуждается в антеннах нанометрового масштаба, работающих с антеннами, совместимыми с диапазонами ТГц диапазона, способными эффективно распространять сигнал без потерь. Таким образом, наносенсоры становятся взаимосвязанными в беспроводной сети для их скоординированного действия, передавая данные на шлюзовой узел, которым может быть мобильный телефон или любая телефонная антенна., который автоматически пересылает информацию в больницу через Интернет, см. Рисунок 5.
В соответствии с этим контекстом (Akka;, M.A. 2019) предлагается менее инвазивный метод, чем графеновые квантовые точки GQD (по крайней мере, априори), для разработки беспроводной сети наносенсоров, то есть с использованием газов и жидкостей, присутствующих в легких и, следовательно, в кровеносной системе (CO2, 02, 2019). H2O) для распространения сигналов. Хотя это не новая идея, она дает важную информацию о характеристике модели беспроводного ТГц канала, необходимой для достижения распространения электромагнитных волн электромагнитного поля в легких, альвеолярных пространствах, капиллярах и крови. В частности, выделяются три окна частот “w1 = [0,01–0,5 ТГц], w2 = [0,58–0,74 ТГц] и w3 = [0,77 ТГц: — 0,96 ТГц“. Хотя признано, что исследование находится на начальной стадии, предлагаются исследования, которые анализируют и подтверждают данные, полученные с помощью математических моделей с использованием тканей человека, с целью количественной оценки влияния шума и термодинамики на организм человека. Это подтверждает методологическую процедуру, применяемую для графена в уже описанных исследованиях распространения сетей (Akyildiz, I.F.; Jornet, J.M.; Pierobon, M. 2010 1 Jornet, J.M.; Akyildiz, I.F. 2013), и подтверждает интерес науки к его совершенствованию.