Fig.9. Esquema del intercambio de paquetes de datos, cabeceras RTR (ready to receive) y su consumo de energ;a optimizado. (Mohrehkesh, S.; Weigle, M.C.; Das, S.K. 2015)
Paquete de cabecera RTR que precede al paquete de datos
Fig.10. Paquete de cabecera RTR que precede al paquete de datos. (Mohrehkesh, S.; Weigle, M.C.; Das, S.K. 2015)
Среди количественных выводов метод DRIH-MAC демонстрирует улучшение энергопотребления на 50 % по сравнению с типичным протоколом MAC, что является фундаментальным в наносетях из-за его ограничений, связанных с масштабом и прикладной средой. Другие свидетельства о MAC в указанном смысле можно найти в работе (Гафур С.; Бужна Н.; Рехмани М.Х.; Дэви А., 2020 г.) “Протоколы нанокоммуникации в терагерцах“, работе (Мохрекеш С.; Вейгл М.С., 2014 г.) "О нанокоммутации в терагерцах", “оптимизация энергопотребления в наносетях терагерцового диапазона” и статья (Jornet, J.M.; Akyildiz, I.F. 2012) на тему “Анализ связи и совместного сбора энергии для бессрочных беспроводных наносенсорных сетей в терагерцовом диапазоне“, особенно актуальна для совпадения в области связи. Все случаи с уже упомянутым терагерцовым диапазоном (0,1-10 Ггц) и за постановку цели практически бесконечной энергии для компонентов сети беспроводных наносенсоров (WNSN) в биомедицинском контексте “внутрибольничная доставка лекарств или сети наблюдения для предотвращения химических атак“. Возвращаясь к неиерархической архитектуре, необходимо процитировать работы (Ляскоса, К.; Циолиариду, А.; лоаннидиса, С.; Кантарциса, Н.; Пициллидиса, А. 2016 1 Циолиариду, А.; Ляскоса, К.; Пачиса, Л.; лоаннидис С.; Пициллидес А. 2016), поскольку они также напрямую упоминают или косвенно, в качестве связанной работы, спецификации физического уровня графеновых антенн, необходимых для управления наноузлами, и уровня MAC, с помощью которого можно идентифицировать заголовки и пакеты данных, передаваемые по сети, а также базовый протокол сигналов TS-OOK для передачи и приема сигналов, информация в равной степени соответствует всем уже описанным характеристикам.
В иерархической архитектуре есть трехуровневая сеть, состоящая из наноузлов или наносенсоров на самом низком уровне, нанороутов на втором уровне и наноинтерфейса шлюза, уже описанного выше, см. Рисунок 11.
Componentes de la red de nanocomunicaciones intra-corporal, en tres niveles
Fig.11. Componentes de la red de nanocomunicaciones intra-corporal, en tres niveles. (Balghusoon, A.O.; Mahfoudh, S. 2020)
Как следует из топологий наносетей для IoNT, весьма вероятно, что графеновые структуры, идентифицированные в образцах крови вакцинированных людей, реагируют на модель иерархической, неиерархической архитектуры или на то и другое одновременно. Хотя решение этого вопроса затруднено из-за отсутствия проведения углубленного анализа и сбора дополнительных доказательств, кажется очевидным и продемонстрированным, что графен, инокулированный в вакцинах, может выполнять функции, описанные здесь, и действительно развивается уровень MAC, что подтверждается поиском устройств Bluetooth, таких как BLUETOOTH, BLUETOOTH и т. д. из-за особенностей протокола.
Схемы маршрутизации для WNSN
Один из наиболее интересных аспектов, поднятых в обзоре протоколов (Балгусун, А.О.; Махфуд, С. 2020) и в работах (Рихтегар, Н.; Джавидан, Р.; Кештгари, М. 2017 1 Ли, С.Дж.; Юнг, С.; Чой, К.; Ким, С. 2015 год) — это схемы маршрутизации беспроводных сетей наносенсоров WNSN. Учитывая наличие графеновых квантовых точек GQD в наблюдаемых образцах крови, следует согласиться с тем, что их расположение в кровеносной системе и в целом в организме трудно определить, поскольку они динамичны, изменчивы, зависят от кровотока и движения тела. Этот недостаток требует, чтобы эти простые наносенсоры / наноузлы были способны передавать и получать информацию от ближайших нанороутеров / наноконтроллеров (учитывая их ограничения по дальности действия, указанные выше). оптимизировать энергию, необходимую для передачи данных и распространения сигнала. Особенно это происходит в иерархических топологиях, как показано на рисунке 12 ниже.