Выбрать главу

Еще одной фундаментальной проблемой беспроводных нанокоммутационных сетей являются барьеры для доступа к человеческому телу, то есть коже. Это связано с характеристиками дермы, состоящей из различных слоев, которые рассеивают сигнал, заставляя его терять траекторию канала при наноэлектромагнитной связи. При таком подходе работы (Чопра, Н.; Фипотт, М.; Аломейни, А.; Аббаси, К.Х.; Караке, К.; Шубайр, Р.М. 2016) изучают, какой ТГц диапазон подходит для проникновения в кожу без потери сигнала, вплоть до достижения микро / нано. — интерфейс шлюза внутри тела (наноустройство графен / наноантенна, объяснение ниже). Признается, что протоколы и модели нанокоммуникаций ясны, поскольку указывается, что “с использованием электромагнитной парадигмы; пропускная способность может достигать Тера-бит в секунду (ТБс) на миллиметровом уровне. IEEE 1906.1предназначен для поддержания и определения стандартов связи на наноуровне, где молекулярная и электромагнитная связь являются двумя способами связи“. Однако коммуникационные свойства, идущие извне тела внутрь, создают проблемы из-за искажений, которые они создают в сигналах, что вынуждает определять подходящую полосу и частоту, ссылаясь на то, что “существующие данные о коже человека ограничены значениями ГГц, в то время как почти не были изучены", опубликовано несколько статей, касающихся порядка ТГц. Чтобы обогатить базу данных параметрами биологических тканей в ТГц диапазоне, упор делается на спектроскопию и моделирование биологических тканей. ТГц спектроскопия во временной области (TOS) имеет типичный диапазон 0,1–4 ТГц, что дает возможность для более широкого спектрального анализа“. В заключение авторам удается смоделировать полосу частот и подходящую схему распространения, чтобы минимизировать шум, и они обнаруживают причину проблем с проникновением сообщений, отмечая, что “поглощение воды (увлажнение кожи), расстояние распространения и частотный диапазон влияют на потерю траектории", что в конечном итоге приводит к размыванию сигнала, а вместе с ним и сообщения… Следовательно, чтобы пройти через кожу человека, необходимо осуществить связь между антеннами и наноустройствами, присутствующими в телах людей“. Эти детали идеально соответствуют описанию протокола для сетей нанокоммуникаций, которое будет объяснено позже.

Протоколы маршрутизации в IoNT

Распространение сетей беспроводной наносвязи, наноантенн и наносенсоров неизбежно приводит к появлению протоколов маршрутизации для беспроводных сетей наносенсоров в IoNT или, что то же самое, в Интернете нанотехнологий. Каждая сеть из 1 соединений, даже наноразмерных, требует протоколов, позволяющих использовать их возможности, передавать и получать данные стандартизированным способом. В этом смысле мы находим ссылку (Балгусун, А.О.; Малхфуд, С. 2020), которая содержит полный обзор протоколов, их характеристик и приложений к нанокомбинациям, особенно относящимся к системе здравоохранения, см. Рисунок 6.

По словам авторов, IoNT в области биомедицины позволяет, например, “мониторинг здравоохранения, интеллектуальную доставку лекарств, нанобионику, регенеративную тканевую инженерию, внутриклеточные или наноразмерные операции, обнаружение и борьба с распространением эпидемий, биогибридная имплантация и восстановление клеток сети беспроводной нанокоммуникации для нанотехнологий в организме человека, инструменты неинвазивной визуализации, морфинг стволовых клеток, поддержка иммунной системы, генная инженерия, нанодиагностика и т. д.“. Любопытен намек на “управление распространением эпидемий” и отсутствие нейромодуляции как одного из основных биомедицинских применений, как показано в следующих разделах работы (Вирдатмаджа, С.; Johari, P.; Balasubramaniam, S.; Bae, Y.; Stachowiak, M.K.; Jornet, J.M. 2018 1 Cacciapuoti, A.S.; Piras, A.; Caleffi, M. 2016 1 Malak, D.; Akan, O.B. 2014 1 Suzuki, J.; Boonma, P.; Phan, D.H. 2014 1 Ramezani, H.; Khan, T.; Akan, O.B. 2018) que ser;n objeto de una entrada en este blog. Во введении (Балгусун, А.О.; Махфуд, С. 2020) они также упоминают соответствующие области применения в сельскохозяйственном секторе и мониторинге окружающей среды, что в равной степени совпадает с введением графена в удобрения и биоциды (уже объяснено в нескольких записях этого блога, в том числе в каталоге патентов), см. Рисунок 7.