Выбрать главу

Рис. 12. Обратите внимание на организацию наносенсоров в виде кластеров, в которых информация передается через координирующий узел, который достигает ближайшего координатора кластера, пока не достигнет нанороутера / наноконтроллера, который передает информацию за пределы тела. (Balghusoon, A.O.; Mahfoudh, S. 2020)

Эта модель маршрутизации обеспечивает доставку пакетов данных до микро / наноинтерфейса шлюза, который отвечает за передачу / повторение информации за пределы тела, включая в его головной части MAC-идентификатор, необходимый для определения источника данных.

Передача информации с помощью импульсов TS-OOK

Передача данных / информации от наносенсоров, а также внешний прием инструкций по модуляции / управлению / программированию из наносети осуществляется с использованием протоколов коротких импульсов, таких как TS-OOK, называемых “кодирование включения и выключения с временным распространением” (Джорнет, Дж. Акилдиз, доктор юридических наук, 2011 г.). Это подтверждается следующим утверждением: “Наноантенны на основе графена могут излучать эти импульсы на частоте ТБ (терагерцовый диапазон). Кроме того, он позволяет наноустройствам обмениваться данными с очень высокой скоростью, что обеспечивает очень высокую скорость передачи на малых расстояниях и снижает вероятность столкновений“, подтверждается также в основной статье (Ван, П.; Джорнет, Дж. М.; Малик, М.А.; Аккари, Н.; Акилдиз, И.Ф. 2013). Кодирование TS-OOK очень простое, поскольку оно основано на двоичных значениях, где 0 — это молчание или пропуск, а 1 — это быстрый импульс, см. Рисунок 13.

Fig.13. Comparativa entre diversas se;ales de pulsos, entre las que se encuentra el TS-OOK y otras derivadas. (Lemic, F.; Abadal, S.; Tavernier, W.; Stroobant, P.; Colle, D.; Alarc;n, E.; Famaey, J. 2021)

Его преимущество заключается в том, что он совместим с большинством доступных протоколов маршрутизации, в том числе с протоколом, относящимся к WNSN IoNT, что можно проверить в (Ли, С.Дж.; Юнг, С.; Чой, К.; Ким, С. 2015 1 Рихтегар, Н.; Джавидан, Р.; Кештгари, М. 2017 1 Neupane, S.R. 2014). С другой стороны, он также имеет преимущества при получении сигнала и его интерпретации без шума и помех, учитывая его простоту эксплуатации.

Отзывы

Как и все вышесказанное, сети беспроводной нанокоммуникации имеют решающее значение для функционирования экосистемы датчиков на основе графена в организме человека с целью их модуляции и передачи данных и информации. Графеновые квантовые точки GQD, графеновые фрактальные наноантенны и пловцы или графеновые наноленты, наблюдаемые в образцах крови вакцинированных людей, в научной литературе упоминаются как наноноды, наносенсоры, наноконтроллеры, нанороуты и наноинтерфейсы шлюзов. Это подтверждает наличие наносетей на основе графена у людей, привитых вакцинами.

Показано, что компоненты наносети передаются с помощью эффекта распространения сигнала с использованием для этой цели наноэлектромагнитного метода связи, хотя нельзя полностью исключать, что используется молекулярная наносвязь, также используемая для целей оптогенетической нейромодуляции, в соответствии с исследованной научной литературой. В контексте наноэлектромагнитной связи подходящим терагерцовым диапазоном является диапазон (0,1-10,0 ТГц). Для преодоления кожного барьера человека определяется диапазон (0,1–4 ГГц). Для распространения сигнала через кровь и резидентные газы в легких диапазон составляет (0,01-0,96 ТГц). Это гарантирует, что сигналы transmitid.as извне (например, телефонные антенны 5G и мобильные телефоны) они могут взаимодействовать с наносетями, присутствующими внутри тел людей, привитых вакцинами c0r0n@v| rus.

Показано, что компоненты наносети могут быть запрограммированы не только по физическим характеристикам и функциональному распределению их слоев в графеновых квантовых точках GQD или аналогичных, но также и по способности принимать и передавать сигналы TS-OOK, с помощью которых они кодируют пакеты данных и заголовки двоичными кодами, от 0 или до 1, в соответствии с протоколами связи IEEE (Институт инженеров по электротехнике и электронике). Электрооптико-магнитные свойства графена позволяют создавать простые компьютерные программы для его работы и функционирования в организме человека. Наиболее вероятными применениями этих программ в описываемом здесь контексте являются доставка лекарств (широко цитируемая во всех рецензируемых статьях) и нейромодуляция при преодолении гематоэнцефалического барьера и нанесении графеновых наноузлов на нервную ткань. Также нельзя исключать возможность вывода о функционировании таких мышц, как сердце, которые могли бы объяснить симптомы аритмий, воспалений и сердечных приступов. Однако этот аспект анализируется, чтобы окончательно подтвердить гипотезу.