仕事量子 biokomp′ûtera

振動は偏光光学の回転能力量によって決定されますと, したがって, "周辺の細胞核の光学活性環境と遠いゾーンで動作するように光学活性環境 kvaziob″ektiva の厚さの厚み. 知られています。, что вращательная способность некоторых жидких кристаллов достигает 40000 град/мм, そのホログラム情報レーザーのトランスデューサーで使用されます。, 量子 biokomp′ûtera の主なコンポーネント, 代謝情報と遺伝子とホログラフィック制御生物学的プロフィールの偏光ホログラム放送によるこのメソッドの広い使用のため十分な. 提案された数理モデルに照らして, 私たちは正当化されます。, 上記を参照, 液晶セルのモデル (連続体コアまたは) 生物学的準レンズとして. それは最初の biogolografičeskuû のインストールを作成しています, 実際には量子アナログ biocomputers, 波制御 biosistemoj の本当の受信者の次の関数を実行します。:

  1. バイオ システム/biostruktury と読書, ドナー, 波に相当する遺伝的代謝データおよび/またはトリガー波形, 生物学的システム プリンシパルで適切なプログラムを含む.
  2. 受信者にドナーから助けを借りて設計から製造された kvaziob″ektiva ホログラフィック動的偏波変調方式の情報の転送します。, ゾーンではこれまで".
  3. その内のバイオーム受信者の導入に対応.
  4. 受信者バイオシス テムズ代謝の経営戦略.

これら 4 つの機能を我々 はロシアで実証 (モスクワ) 2000 年に。, カナダで (トロント) 2002 年に. これらの作品の我々 の拡張バージョンで繰り返した (N ノヴゴロド) 2007 年に. [24]. その後我々 が見つかりましたと他の生物学的現象 (参照してください。. 下), このような技術の使用に関連付けられています。 [29]. 研究のこのライン, ISP の RAS の起源, 量子 biokomp′ûtera の最初のモデルだけ実用的な使用に限定されません。. 理論に基づく, 以前のアメリカ [3,4,7-13,25,29] 努力のおかげでこの作品を開発し、, 主に, G. g. Tertyšnogo, 信じることができます。, 量子 biokomp′ûterov の広大な家族を作成するは, プロービング偏光紫外線からのコヒーレント放射の範囲全体を使用する人- ir の範囲.

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