Перейти к содержанию
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Ассоциация «Атлантида»

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
Задать Вопрос
Магистр
Объявления
Система «Внутренний Сервис»
Игра «Мир Атлантиды»
Нано Технологии
Нано Интернет

Наниты

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано
  • Мастер

Наниты

video_c421142f1988.gif

1. Описание Нанита.
1.1. Корпус.

Корпус представляет собой основную часть Нанита. Корпус вмещает в себя все части Нанита и служит для прикрепления к нему манипуляторов. Корпус Нанита представляет собой прочную неразрушимую сферу. Корпус Нанита имеет множество сегментов, поглощающих все виды внешней энергии. Эти сегменты связаны с источником энергии. Корпус Нанита имеет абсолютно черный цвет позволяющий поглощать все виды энергии. Размер корпуса Нанита 0.01мм. На поверхности Нанита расположены так же элементы системы связи и сенсоры. Все накладные элементы имеют форму гексов и размеры 0.0001мм.

1.1.1. Внешний вид.
Нанит, выглядит как черная металлическая сфера, к которой пристыкованы манипуляторы. На поверхности Нанита расположено более сотни шестигранных пластин, связанных с сенсорными устройствами, энергетической системой, системой связи.

d424aa95057e718327f20924192abae7.jpg

1.1.2. Общая компоновка.
Каждый Нанит включает в себя ряд структур, образующих единую конструкцию. Корпус заключает в себя ряд систем и является базой для монтажа внешних устройств.

1.1.3. Типы Нанитов.
Наниты делятся на три типа. К первому относятся рабочие Наниты. Эти Наниты способны выполнять различную работу. Второй тип Нанит Матка. Эти Наниты способны собирать новых Нанитов. Они собирают частицы пыли и любые микроэлементы из внешней среды и делают из них новых Нанитов. На каждого Нанита Матку приходится 1000 новых Нанитов. Третий тип Нанитов- Убийца. Он утилизирует сломанных Нанитов и ремонтирует неисправных. Один Убийца приходится на три сотни рабочих Нанитов. 

1.1.4. Особенности компоновки разных видов.
При формировании заданной структуры образуются группы, включающие в себя 1000 рабочих Нанитов 3 убийц и одного Нанита Матку. Эти группы объединяются в макрогруппы. Все макрогруппы формируют кристаллические структуры. Кристаллические структуры Нанитов выстраиваются по принципу сотов.

1.2. Манипуляторы.
Манипуляторы представляют собой устройства для захвата окружающих объектов. Манипуляторы позволяют Нанитам перемещаться. Манипуляторы Нанитов сделаны в виде щупальцев с присосками. Эти щупальца очень прочные и эластичные. Они обладают большой свободой действия. Каждое щупальце имеет специальное устройство позволяющее стыковаться с другими Нанитами.

b75d3445c8437902235659a24d39d12f.jpg

1.2.1. Особенности манипуляторов.
Манипуляторы Нанитов имеют несколько модификаций. Одна модификация- транспортная позволяет перемещаться, другая производственная позволяет захватывать разные объекты. Третья модификация монтажная позволяет собирать и разбирать Наниты. Четвертая модификация позволяет стыковать Наниты между собой. Транспортный манипулятор имеет специальные клейкие волоски, позволяющие Наниту как пауку перемещаться по любой поверхности. Производственный манипулятор имеет специальный зажим позволяющий брать объекты. Третья модификация монтажная имеет специальный резак в виде дисковой пилы. Четвертая модификация стыковочная имеет образования типа конус. Эти конусы, входя друг в друга стыкуют Наниты между собой. 

1.2.2. Типы манипуляторов.
Разные манипуляторы имеют различное назначение. В связи с этим каждый тип манипулятора имеет конструктивные особенности.

3a9b4834e932a732cb9fbbf7f175a4d7.jpg

1.2.2.1. Транспортные.
Эти манипуляторы составляют 30% общего числа. Транспортные манипуляторы имеют особые клейкие волоски позволяющие ползти по любой поверхности.

1.2.2.2. Производственные.
Эти манипуляторы используются Нанитами для захвата и перемещения внешних объектов. Кроме того, эти манипуляторы имеют сопла горелки для сварки. Кроме того, эти манипуляторы имеют вакуумные сопла для отсоса обломков. Эти манипуляторы составляют 50% от общего числа.

1.2.2.3. Монтажные.
Эти манипуляторы имеют присоски и дисковые резаки. Кроме того, они оснащены крючками для зацепления обломков. Эти манипуляторы составляют 10% общего числа.

1.2.2.4. Стыковочные.
Эти манипуляторы имею специальные конуса для стыковки. Часть конусов открыта полой стороной часть острой. Стыковка производится при введении острого конуса в полый. Стыковочные манипуляторы имеют так же присоски. Этих манипуляторов 10%.

1.2.3. Принцип работы манипуляторов.
Манипуляторы имеют конструктивные и движущиеся элементы. Они соединены со всей системой. При попадании командного сигнала движущиеся ткани сокращаются. Каждый манипулятор имеет множество сочленений. Манипулятор соткан из множества подвижных нитей. Все устройства, вмонтированные в манипулятор, имеют жесткую структуру. 

1.2.4. Пространственное расположение манипуляторов.
Манипуляторы расположены по всей поверхности корпуса Нанита. Таких манипуляторов у каждого Нанита 100. В зависимости от специализации Нанитов процентное соотношение манипуляторов меняется. Так у Рабочих Нанитов 50% производственных манипуляторов. У Маток 50% монтажных. У убийц 50% монтажных.

1.3. Источник энергии.
Источником энергии Нанита является сложная система, состоящая из многих элементов способных поглощать внешнюю энергию. Эта система включает в себя чувствительные элементы в виде микроскопических пластинок шестигранной формы. Расположенные по всей поверхности корпуса пластинки поглощают все виды энергии и питают ей аккумулятор, расположенный в корпусе Нанита. Этот аккумулятор питает все системы Нанита. 

1.3.1. Принцип работы.
Чувствительные пластинки поглощают все виды падающей на них энергии. Каждая пластинка является чувствительным кристаллом способным поглощать внешнюю энергию. Эти пластинки тончайшими нитями связаны с аккумуляторами. От аккумулятора идут связи ко всем остальным системам питающим Нанита. Аккумулятор содержит в себе атомарный гироскоп. Энергия хранится в виде потенциальной энергии электронов, перешедших на следующий энергетический уровень. Таким образом изменяется внутриатомарная энергия аккумулятора. Она может быть высвобождена при обратном переходе электронов на более низкий уровень.

1.3.2. Типы источников.
Все виды энергии, включая излучение, тепловую и механическую являются источниками для питания аккумулятора. Вся поглощаемая системой энергия запасается в аккумуляторе за счет увеличения внутриатомной энергии. При потреблении энергии системой энергия аккумулятора выделяется за счет перехода электронов на более низкий энергетический уровень.

1.3.3. Компоновка.
Все системы Нанита расположены в корпусе. Комплектация Нанита тщательно подогнана. Все системы пронизывают друг друга и взаимосвязаны.

1.3.4. Подключение.
Каждый новый произведённый Нанит включается в общую схему благодаря системе связи. Эта система образует коллективное сознание колонии Нанитов. Сознание колонии воспринимает внешнюю программу и распределяет работу между отдельными группами. Минимальная группа, формирующая общее сознание 1000 Нанитов. 10 таких групп образуют Ячейку. 10 ячеек формируют Соту. 100 Сот формируют Стаю. Сознание Стаи способно обработать сложную информацию. Стая способна работать по программе. Программа сознанию Стаи вводится в виде задания. Усвоив задание, Стая распределяет работу между отдельных Нанитов.

1.4. Система управления.
Система управления Нанита представляет собой самообучающуюся систему. Эта система обладает оперативной памятью, процессором способным решать задачи, постоянной памятью и Контроллером устройством управления исполнительными механизмами.

1.4.1. Оперативная память.
Оперативная память содержит информацию настоящего времени. Эта информация взаимодействует с процессором и контроллером. Оперативная память Нанита обладает небольшим объёмом. Оперативная память включает в себя ряд доменов. Вся информация запоминается в виде разницы потенциалов между доменов. 

1.4.2. Постоянная память.
Постоянная память является хранилищем всей информации, связанной с прошедшим и будущим временем. Объем постоянной памяти заполнен голограммами событий. Активизация события связана с активизацией той или иной голограммы. 

1.4.3. Процессор.
Процессор представляет собой логическое решающее устройство с функцией самообучения. Процессор все время генерирует алгоритмы обработки информации и запоминает удачные. Процессор хранит алгоритмы в виде многомерных голограмм. Преобразование информации, в связи с этим выглядит как взаимодействие с этими голограммами информационных потоков.

1.4.4. Контроллер.
Представляет собой устройство, управляющее внешними механизмами. Контроллер получает входной сигнал от системы управления и формирует сигнал управляющий манипуляторами. Контроллер управляет так же системой связи и источником энергии. 

1.5. Система связи.
Система связи осуществляет связь между Нанитами. Система связи передаёт пеленг сигнал и принимает пеленг сигналы других Нанитов. Система связи образует замкнутую систему управления с другими Нанитами, входящими в группу. Суммарная система связи 10 групп образует систему связи Ячейки. Система связи 10 Ячеек образует систему связи Соты. Система связи 100 сот формирует систему связи Стаи.

1.6. Сенсоры.
Сенсоры Нанита представляют собой множество тончайших волосков антенн, создающих небольшие чувствительные поля. При деформации этих полей возникает сигнал, считываемый системой управления. Сенсоры позволяют Наниту воспринимать внешний мир. 

1.7. Стыковочный узел.
Стыковочный узел контролирует образование связанных пар Нанитов. Стыковочный узел отслеживает все зацепления.

2. Функционирование Нанита.
Каждый Нанит функционирует как автономный организм, но может стыковаться в группу, образующую сознание следующего уровня. Собственное сознание Нанитов заставляет их объединяться в группы. Сознание же группы может работать по заданной из вне программы. Каждый Нанит имеет программу, связанную со специализацией, Рабочий, Матка, Убийца. Каждый Нанит осуществляет ремонт и проверку всех своих узлов, а также и наращивание конструкции для выполнения заданной задачи. 

2.1. Движение.
Движение Нанитов осуществляется с помощью транспортных манипуляторов. Используя эти манипуляторы, Нанит перемещается по любой поверхности. Скорость движения Нанита определяется числом манипуляторов. 

2.2. Захват.
Захват объектов выполняется с помощью специальных манипуляторов. Рабочие и монтажные манипуляторы имеют специальные захваты. Эти захваты зажимают объекты различной формы. Кроме того, в сложных случаях транспортные манипуляторы могут оплетать объекты наподобие щупалец.

2.3. стыковка.
Стыковка Нанитов осуществляется с помощью специальных стыковочных манипуляторов, имеющих для этого конуса. Кроме того, при образовании структур из Нанитов задействуются и другие манипуляторы захватывающие соседние Наниты и образующие жёсткие структуры.

3. Системы из Нанитов.
Наниты, образуют группы, обладающие коллективным сознанием. При этом несколько групп одного ранга, образует группу следующего ранга. Сознание каждой следующей по рангу группы больше по уровню и способно решать более сложные задачи. Каждая такая группа работает по заданной из вне программы. Программа представляет собой мыслеформу, описывающую, свойства и действие этой группы Нанитов.

3.1. Линейная структура.
Представляет собой самую простую конфигурацию группы Нанитов. При этом Наниты образуют последовательную цепочку, в которой каждый Нанит связан с одним последующим и одним предыдущим. Связь осуществляется с использованием всех свободных манипуляторов. Линейная структура представляет собой тончайшую сверхпрочную нить, состоящую из Нанитов.

3.2. Сетка.
Сетчатая структура образована линейными структурами, зацепленными между собой. Сетка может быть плоской или пространственной. Сетчатая структура очень прочна и эластична. Она может образовывать тончайшую ткань или плотное твердое вещество, имеющее объем и структуру, состоящую из волокон.

3.3. Кристалл.
Это сложная пространственная структура, образованная линейными цепочками или сетками. Кристаллическая структура отличается симметрией и балансом. Такая структура обладает способностью к самовосстановлению и большой устойчивостью. Кристаллическая структура может расти и усложняться она способна к развитию.

3.4. Макрообъект.
Макрообъект состоит из большого количества базовых структур. Жидкое вещество будет состоять из большого числа групп, между которыми действует слабая связь в виде линейных цепочек. Твердое вещество будет состоять из групп, связанных сетками или кристаллами. Газообразная взвесь будет иметь длинные линейные цепочки связей между группами. Макрообъект создается группами по заданной из вне программы. При этом программа, формирующая макрообъект задаётся мыслеформой. Мыслеформа усваивается коллективным сознанием группы, которое выстраивает и формирует структуру на основании данной мыслеформы.

3.5. Поверхность.
Поверхность макрообъекта формируется сознанием группы исходя из функции объекта. При формировании поверхности образуются сетчатые структуры, обладающие нужной плотностью. Создавая программу, маг указывает тип поверхности.

3.6. Объём.
Объем заполняется структурами, связанными между собой в соответствии с программой. При формировании программы Маг указывает агрегатное состояние, которое задает тип связи внутри объёма.

3.7. Многомерная структура.
Каждый Нанит представляет собой многомерную структуру способную образовывать многомерные связи. Таким образом, Наниты способны создать структуру любой сложности на любом частотном уровне.

Видеосистемы Нанотехнологии

Флешки Нанотехнологии
 

23f1508e426be04f6e582b9e208e10a4.jpg

  • Просмотры 206
  • Создана
  • Последний ответ

Изображения в теме

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

Аккаунт

Навигация

Поиск

Поиск

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.