Skip to main content

Tekoäly, nano- sekä biotekniikka ja tuotanto


Kuten huomaamme, niin tekoäly tarkoittaa erilaisia automatisoituja toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmiä. Nämä järjestelmät pystyvät toimimaan 24/7 ilman väsymistä, eikä niiden huomiokyky mitenkään muutu, vaikka esimerkiksi ne joutuisivat tekemään päätöksiä esimerkiksi ydinturman uhatessa. Tietenkin näiden laitteiden "kuningas" on "Von Neumann-tehdas", jota kutsutaan nimellä FAMP (Fully Automatized Manufacturing Platform) eli täysin automatisoiduksi tuotantolaitokseksi tai tuttavallisemmin Robottitehtaaksi.

Nämä automatisoidut tehtaat ovat oikestaan melko pieniä, ja tällaisten laitteiden avulla voidaan esimerkiksi kolikon kokoisia nanohelikoptereita valmistaa jopa operaatioalueella. Eli ne tuottaisivat nämä integnoidut piirit sekä pienet sähkömoottorit ja koneenosat sulattamalla ja käsittelemällä esimerkiksi muovi- ja metallijätettä omassa miniatyyrituotantolinjassaan niin, että niistä valmistetaan noiden nanokoneiden osia.

Toki huokeammissa malleissa nuo helikopterin mikropiirit voidaan laittaa siiloon tuon tehtaan yhteyteen, jolloin se ainoastaan valmistaa nuo nanokoneiden rungot. Näitä nanohyöteisiä ohjaavat tietokoneet ovat itseasiassa muutettuja RFID-piirejä, joiden ohjelmointi on muutettu siten, että ne voivat ohjata nanohyönteisen tai helikopterin lentoa. Nämä nanohelikopterit eroavat nanohyönteisistä siinä, että niiden nanohelikopteri käyttää pyörivää roottoria lentämiseen, kun nanohyönteinen taas liikkuu siipiään räpyttämällä. RFID-lastuja voidaan kiinnittää esimerkiksi raatokuoriaisiin, ja kun nämä merkityt kuoriaiset päästetään luontoon, niin ne alkavat etsiä ravintoa.

Toki olisi etua, jos mikropiirit voidaan valmistaa paikan päällä, jolloin esimerkiksi paikallisia perhos- ja pistiäislajeja voidaan hyödyntää esimerkiksi huumekasvien etsinnässä. Eli näiden hyönteisten munia kerätään maastosta, ja ne kasvatetaan kasvualustoilla, joissa on esimerkiksi kokapensaan lehtiä tai muoviräjähdettä. Sen jälkeen hyönteiset päästetään ilmaan, ja osa niistä merkitään RFID-lastuilla, jotta niiden lentoa ja parveilua voidaan seurata. Näin voidaan nopeasti löytää vaikka huumekuriirit väkijoukosta tai muoviräjähteet maastosta. Koska hyönteiset laskeutuvat miinojen tai patruunoiden päälle.

Ja niiden etenemistä seurataan maastossa RFID-tunnistimilla, joten niitä voidaan käyttää ruumiin etsinnässä. Mutta erittäin mielenkiintoista olisi mahdollisuus käyttää Paarmoja elävän ihmisen etsintään esimerkiksi talojen raunioista. Paarma on normaalisti verta imevä kärpänen, joka hakeutuu ihmisten ja muiden nisäkkäiden iholle. Ja nämä kärpäset voidaan päästää RFID-merkittyinä jollekin onnettomuusalueelle, missä niitä teoriassa voidaan ainakin teoriassa käyttää ihmisten etsimiseen. Ja tietenkin torakoita voidaan käyttää räjähteiden sekä huumekätköjen paljastamiseen.

Eli niille annetaan toukkina huumeita tai räjähteitä syötäväksi, ja sitten nämä torakat päästetään karikkeeseen, missö ne hakeutuvat huume- tai räjähdekätköille. Niihin kiinnitetyt RFID-lastut voidaan merkitä siten, että operaattorit näkevät värikoodeista, että kummat hyönteiset alkavat parveilla räjähteisiin vai huumeisiin ehdollistetut. Samaa voidaan tehdä myös jyrsijöille.

Toisin sanoen rottia tai hiiriä voidaan "kouluttaa" etsiytymään huume- tai räjähdekätköille syöttämällä niille vaikkapa amfetamiinia sekä opiaatteja. Sen jälkeen ne vain päästetään irti, ja varmasti ne myös huumeita löytövät. Ja räjähteet löytyvät siten, että nämä jyrsijät saavat haistella patruunoita sekä räjähteitä huumeiden kanssa. Nämä Rotat sekä Hiiret varustetaan GPS-laitteella, jonka avulla operaattori seuraa niiden liikettä.

Molekulaarisen nanokoneen tai nanokonesarjojen valmistamiseen riittäisi ehkä muropaketin tai jopa pastilliaskin kokoinen laite, joka esimerkiksi pumppuaa öljyä lävitseen, ja lisää sen polymeereihin tarvittavan metalliatomin.

Comments

Popular posts from this blog

Quantum breakthrough: stable quantum entanglement at room temperature.

"Researchers have achieved quantum coherence at room temperature by embedding a light-absorbing chromophore within a metal-organic framework. This breakthrough, facilitating the maintenance of a quantum system’s state without external interference, marks a significant advancement for quantum computing and sensing technologies". (ScitechDaily, Quantum Computing Breakthrough: Stable Qubits at Room Temperature) Japanese researchers created stable quantum entanglement at room temperature. The system used a light-absorbing chromophore along with a metal-organic framework. This thing is a great breakthrough in quantum technology. The room-temperature quantum computers are the new things, that make the next revolution in quantum computing. This technology may come to markets sooner than we even think. The quantum computer is the tool, that requires advanced operating- and support systems.  When the support system sees that the quantum entanglement starts to reach energy stability. I

The anomalies in gravity might cause dark energy.

"Physicists at UC Berkeley immobilized small clusters of cesium atoms (pink blobs) in a vertical vacuum chamber, then split each atom into a quantum state in which half of the atom was closer to a tungsten weight (shiny cylinder) than the other half (split spheres below the tungsten). (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) By measuring the phase difference between the two halves of the atomic wave function, they were able to calculate the difference in the gravitational attraction between the two parts of the atom, which matched what is expected from Newtonian gravity. Credit: Cristian Panda/UC Berkeley" (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) Researchers at Berkeley University created a model that can explain the missing energy of the universe. The idea is that the particles and their quantum fields are whisk-looking structures. Those structures form the superstrings that are extremely thi

Neon and time crystals can be the new tools for quantum computing.

"New research investigates the electron-on-solid-neon qubit, revealing that small bumps on solid neon surfaces create stable quantum states, enabling precise manipulation. This research, supported by multiple foundations, emphasizes the importance of optimizing qubit fabrication, moving us closer to practical quantum computing solutions." (ScitechDaily, Quantum Riddle Solved? How Solid Neon Qubits Could Change Computing Forever) Researchers created a superposition in solid neon. And those neon ions, where the system creates superposition in their surfaces.  Making it possible to manipulate those atoms. The atom-based qubit has one problem. Orbiting electrons cause turbulence in their quantum fields. The thing that can solve the problem is to use the quantum fields for the superposition.  If the system can position electrons at a certain point, it can make a small hill to the atom's surface. And the system can use that thing for making quantum superposition between the mos