Нанороутеры ответственны за получение электрических сигналов, декодирование их, конфигурирование пакетов данных и получение информации, обеспечивая MAC-идентификацию и размещение IP-адреса. Дополнительно эта информация может быть зашифрована чтобы повысить безопасность системы и предотвратить биохакинг.
Задачей наноинтерфейса является передавать сигнал за пределы тела, что включает в себя несколько функций, с одной стороны это шифрование пакетов данных, с другой стороны это повышение частоты таким образом, чтобы сигнал был передан за пределы тела на достаточную дистанцию.
В противоположность мозговой наносети она не требует углеродных нанотрубок для функционирования и основывается полностью на теории электромагнитного взаимодействия. Заметим, что мозговая наносеть дополнительно работает на молекулярных взаимодействиях.
Эта сеть использует все типы наноустройств и нанонодов. В частности, графеновые квантовые точки(GQD), но также наноустройства и наносенсоры сделанные из гидрогеля, углеродные нанотрубки и графеновые листы(не обязательно преформированные).
Все компоненты, будь это наносенсоры, наноустройства или графеновые квантовые точки, могут передавать и повторять сигналы так, что могут работать как наноантенны, передатчики и приёмники, нацеленные на органы и ткани.
Возможные данные, которые могут быть получены, это жизненные характеристики, такие как сердечная активность, дыхательная активность, состав крови, степень оксигенации и т. п. Литература описывает множество наносенсоров, базирующихся на графеновых или углеродных нанотрубках среди других компонентов.
Всё это может быть получено благодаря графеновым квантовым точкам, которые циркулируют внутри потока крови, артерий, капилляров…Эти компоненты электрически заряжены и могут транспортировать протеины вследствие своей адсорбирующей способности. Проходя мимо фиксированного/закреплённого биосенсора в человеческом организме(сеть из углеродных нанотрубок и графеновых нанолистов, которые формируют простую цепь транзистора) это генерирует потенциальный дифференциал, т. е. сигнал, который может быть интерпретирован и передан. Не забудем способность наноматериала выступать в качестве наноантенны.
Сигналы передаются в ближайшие наноконтроллеры или нанороутеры, которые репродуцируют дальнейшее распространение того же самого сигнала за пределы тела посредством компонента, который играет роль наноинтерфейса.
Эта диаграмма показывает все компоненты, которые доставляются в организм с каждой инокуляцией.
Внутрикорпоральные компоненты наносети:
1. Углеродные нанотрубки и их производные CNT,SWCNT,MWCNT
2. Графеновые квантовые точки GQD
3. Гидрогелевые пловцы
4. Фрактальные графеновые наноантенны
5. Нанороутеры или наноконтроллеры
6. СODEC или наноинтерфейс
Топология наносети:
1. Наноноды(GQD, гидрогелевые пловцы, нанотрубки, волокна)
2. Наносенсоры(цепи из нанотрубок, графеновые нанолисты)
3. Наноконтроллеры(QCA nanorouter circuits)
4. Наноинтерфейс(QCA nanoCODEC circuits)
Анализ компонентов внутрителесной сети.
1. Углеродные нанотрубки в головном мозге.
Углеродные нанотрубки генерируют связи поверх естественной нейронной сети, которые делают возможным воздействие на синапсы и изменение в их взаимодействии, используя подходящие стимулы.
Генерируются новые искусственные связи между нейронами, что означает, что естественные нейронные связи перестают использоваться в пользу новой структуры, разрешающей нейромодуляцию, нейростимуляцию и мониторинг индивидуальной нейронной активности.
Следующая диаграмма показывает как нанотрубки действуют как электроды вследствие чего стимулируются нейроны. Поскольку графен, из которого созданы нанотрубки, является сверхпроводником, он служит искусственным аксоном.
Не должно быть проигнорировано то, что сеть углеродных нанотрубок совместно с гидрогелем может формировать цепи, которые могут получать и распространять сигналы от нейронов.
Наносенсоры могут быть сформированы в любой части тела, не только в мозге. Это может быть эндотелий или стенки кровеносных сосудов.
Эти наносенсоры не имеют заранее заданной формы. Их организация хаотична, хотя они формируют проводящие маршруты транслировать электрические сигналы от потенциальных дифференциалов. Это происходит когда графеновые квантовые точки достигают наносенсоров.