Выбрать главу

В неиерархической архитектуре встречаются “идентичные наноустройства с одинаковыми характеристиками и возможностями, все они сопоставимы или эквивалентны, поскольку их электромагнитные свойства могут быть перенастроены программным обеспечением“. Эта топологическая модель весьма вероятна в соответствии с доказательствами присутствия графена в вакцинах (Campra, стр. 2021), предоставленными микроскопическими изображениями, характеристикой графена и тестированием закономерностей, обнаруженных в образцах крови., особенно квантовые точки графена GQD. Фактически, в исследовании (Абасиала, С.; Ляскоса, С.; Циолиариду, А.; лоаннидиса, С.; Пициллидиса, А.; Соле-Парета, Дж.; Кабелло-Апарисио, А., 2017 г.) под названием “Вычисления и коммуникации для программно-определяемой парадигмы метаматериалов: контекстный анализ” описывается, что “графен по своей природе настраивается, SD.M (программно-определяемый метаматериал) может быть создан, позволяя контроллерам изменять электростатическое смещение, приложенное к различным областям графенового листа… сохраняя их физические (оптические) характеристики и, таким образом, добавляя логическую структуру“. Это утверждение является фундаментальным для понимания того, что графен можно программировать и контролировать, как если бы он был программным, как показано на рисунке 8.

Рис. 8. Схема логической структуры программно определяемого метаматериала, при этом графен является метаматериалом, прямо указанным Абадалом и его командой. (Abadal, S.; Liaskos, C.; Tsioliaridou, A.; Ioannidis, S.; Pitsillides, A.; Sol;-Pareta, J.; Cabellos-Aparicio, A. 2017)

Как видно из рисунка, эта модель может быть сконструирована “в микрометровом или нанометровом масштабе“ с использованием нескольких слоев графена, которые будут выполнять функции датчика, исполнительного механизма, маршрутизатора и антенны связи. Также описана физическая характеристика, которая соответствует упомянутым диапазонам длин волн электромагнитного излучения, в частности 6 ГГц, и совместимость с использованием антенн, работающих в терагерцовом диапазоне (0,1-10 ГГц). частота). В этой же работе (Абадаль, С.; Ляскос, С.; Циолиариду, А.; лоаннидис, С.; Пициллидес, А.; Соле-Парета, Дж.; КабельосАпарисио, А., 2017) указывается, что одним из самых простых методов модуляции и контроля этих метаматериалов из графена определены по программному обеспечению (SDM) — это кодирование включения и выключения с задержкой по времени TS-OOK, представляющее логические импульсы для двоичного кодирования 0 и 1. Например, “логический 0 (1) представлен молчанием (коротким импульсом), соответственно, с относительно большим временем между передачами. Это упрощает работу приемника и снижает вероятность столкновений. Кроме того, этот подход может быть условно объединен с малотяжелым кодированием и множественным доступом с разделением скоростей, чтобы максимизировать его эффективность“. Таким образом, модель сигналов “TS-OOK” является подходящим методом активации, с помощью которого в сетях такого типа включаются механизмы запрос-ответ / клиент-сервер. С другой стороны, анализируя статью (Абадаль С.; Ляскос С.; Циолиариду А.; лоаннидис С.; Пициллидес А.; Соле-Парета Дж.; Кабелло-Апарисио А., 2017), можно найти ответ на одно из самых странных явлений, когда-либо наблюдавшихся у людей. привитых вакциной

c0r0n@v|rus. Речь идет о феномене MAC-адресов, наблюдаемом при поиске устройств, подключенных по Bluetooth. Это связано с тем, что авторы неявно признают неотъемлемое существование протокола управления доступом к среде, также известного как MAC, выраженного следующими словами: “Сбор энергии — это еще один столп наносети, поскольку он может позволить концепцию вечных сетей. Их влияние на конструкцию стека протоколов наносетей было предметом интенсивных исследований в течение последних нескольких лет, охватывающих такие аспекты, как политика энергопотребления или протокол управления доступом к среде (MAC), и оценка потенциальной производительности сети. Сообщество разработчиков метаматериалов могло бы извлечь выгоду из этого вклада, поскольку важной вехой является возможность реконфигурировать SDM без ущерба для их автономии“. Это, несомненно, подтверждает, что феномен локализованного MAC-адреса через Bluetooth вполне осуществим. Это полностью подтверждается при рассмотрении исследования (Мохрекеша С.; Вейгла М.К.; Даса С.К., 2015 г.) с их моделью DRIH-MAC, которая представляет собой протокол управления доступом к среде, “инициируемый приемником" для связи между наноузлами в беспроводной электромагнитной наносети.” который полностью соответствует электромагнитной среде графена и который основан “на следующих принципах: а) связь начинается через приемник с целью максимального использования энергии; б) распределенная схема доступа к среде разработана на основе раскраски графика (распределенная техника и прогнозирование); в) работа по программированию связи в координации с процессом сбора энергии“. Более того, авторы указывают в своих выводах, что протокол DRIH-MAC был оценен по сравнению с MAC “в контексте приложения для медицинского мониторинга. Результаты моделирования показали, что DRIH-MAC лучше использует энергию… В будущем мы будем исследовать возможность использования efe DRIH-MAC в других приложениях, таких как Internet of Nano-Things или сеть нанороботов. Как модель трафика, так и требования приложений различаются в этих наносетевых приложениях, одним из возможных решений может быть гибридный дизайн централизованных и распределенных топологий для удовлетворения потребностей таких сетей“. Эти выводы полностью подтверждают применение MAC, его использование в программно-определяемых графеновых наноматериалах (SDM) и существование протокола передачи данных и пакетов, как показано на рисунках 9 и 10.