Выбрать главу

Поскольку наносенсоры могут распространять сигналы, они транслируют любой потенциальный дифференциал как сигнал.

Заметим, как наносенсоры прикрепляются к стенкам артерий и осуществляют мониторинг графеновых квантовых точек, когда они пересекают их в токе крови.

Эта модель может быть повторена в любой точке тела, циркуляторной системе и, возможно, нервной системе.

Графеновые квантовые точки(GQD).

Графеновые квантовые точки — это кусочки графена или оксида графена микро-нанометрового размера круглой, гексагональной, триангулярной…формы которые возникают путём декомпозиции или оксидации графеновых нанолистов.

Графеновые квантовые точки, будучи отнюдь не дефектами сети, играют фундаментальную роль поскольку их размер позволяет им функционировать или оперировать как наноантенны. Они также циркулируют по кровеносной системе, артериям, венам, капиллярам, действуя как электрические маркеры, но также и как биологические, так как они могут абсорбировать протеины и другие компоненты, присутствующие в крови.

Электрические пульсации, испускаемые графеновыми квантовыми точками, продуцируют вариации в сигналах(альтерации), которые воспринимаются наносенсорами и ретранслируются в остальную часть наносети для распространения и эмиссии.

Нами должно быть понято, что эти сигналы могут быть распознаны и интерпретированы в соответствии с предустановленными математическими паттернами.

Фрактальные графеновые наноантенны.

При определённых условиях температуры, давления и сатурации крови может происходить кристаллизация графеновых нанолистов с образованием фракталов.

Графеновые фракталы — это лучшие наноантенны в терминах пропускной способности, ширины полосы пропускания, способности оперирования частотами и т. д.

Будучи зафиксированными в артериальных и капиллярных стенках, они повышают эффект распространения сигналов наносети.

Гидрогелевые пловцы/нанотесьма.

Гидрогелевые пловцы, которые представляют собой тесьму из гидрогеля и графена, генерируют движение через циркуляторные системы человеческого тела.

Они могут испускать лекарства, но также распространять сигналы наносети в труднодоступные зоны, куда не могут наноантенны.

Они могут играть определённую роль как биосенсоры. Некоторые публикации говорят о таком применении.

Нанороутеры/ наноконтроллеры.

Почти определённо, что наносеть оперирует с множеством нанороутеров, которые распределены внутри человеческого тела, фиксируя себя в зонах с преимущественной электрической активностью. К примеру, в эндотелиуме, сердце, лёгких, артериях…

Весьма вероятно, что каждый нанороутер обладает своим собственным MAC-адресом, хранящемся в памяти цепи, который может объяснить свою динамическую операцию.

Идеальная концепция для нанороутеров заключается в том, чтобы быть расположенными близко к регионам с наносенсорами и наноантеннами, чтобы получать электрические пульсовые сигналы.

Когда нанороутер получает сигналы, он кодирует их посредством протокола TS-OOK и передаёт их как пакеты данных для дальнейшей передачи. TS-OOK сигналы имеют бинарные паттерны, которые легко интерпретируются и передаются, что повышает способность передачи данных и ширину полосы пропускания, которые поддерживаются в наносети.

Нанороутер не нуждается в процессоре для того чтобы оперировать, поскольку QCA(квантовая точка) — архитектура позволяет оперировать на тактовой частоте как это делает процессор компьютера.

В этом случае сигналы транслируются в ближайший нанороутер, оптимизируя наносеть и избегая насыщения сигналами. По этой причине несколько таких компонентов предусмотрены, встроенных благодаря гидрогелю.

Наноинтерфейс.

Наноинтерфейс — это более сложная QCA-цепь, которая содержит наноантенну для передачи и получения сигналов TS-OOK. С высокой степенью вероятности она имеет CODEC для зашифровывания пакетов данных и ретранслирования их за пределы тела.

Наноинтерфейс, будучи нанороутером, может быть сделан из нескольких уровней или слоёв, из которых только самый внешний может быть виден через микроскоп. Это делает непростым распознавание их функций.

Шифрование данных понимаемо будучи обусловлено чувствительностью и конфиденциальностью информации так что слои обеспечиваются системой безопасности для предотвращения биохакинга.

Вместе с CODEC QCA найдены плазмонные наноантенны, которые служат для усиления и повторения эмиссии наноинтерфейса. Это важно для передачи зашифрованных пакетов данных за пределы тела. Таким образом кожный барьер(дермис, эпидермис…) должен быть преодолён.