top of page

EQORIA
SINGULARITET GENESIS

VI SKAPER KVANTEMSTRUKTURER FRA JORDEN

"EQORIA Singularity Genesis er kvantespranget i menneskelig plan. Vi har nå muligheten til å bygge harmoniske strukturer med teknologier på kvantenivå støttet av grunnleggende og empirisk kunnskap som vil lede oss til å skape den eierløse EQORIA Planetarian Singularity for Earth."

James A. Eqorian

HVA ER SINGULARITY GENESIS?

EQORIA Singularity Genesis gir EQORIA-borgere avanserte skapelsesteknologier på planetarisk nivå, som sikrer maksimal effektivitet for planeten og alle levende arter. Den utvikler fasilitetene for å harmonisere dagliglivets tid med null kostnader. Hovedformålet vil være å lage smarte materialer basert på de nye teknikkene for utvikling og produksjon for å sikre et svært effektivt og effektivt liv. Singularity Genesis, sammen med den jordvennlige tilnærmingen, gir maksimal frihet, maksimal velstand og maksimal respekt for alle levende skapninger.

Selve prosjektet er en etablering av de intelligente strukturene for EQORIA Planetary Singularity Infrastructure som er dannet basert på prinsipper for universell harmoni. Hva betyr det? Singularity Genesis gir intelligente jordressurser, teknologier og empirisk kunnskap. Den eierløse og grenseløse holdningen til EQORIA konvergerer alle liv på planeten gjennom svært effektive intelligente systemer med en veldefinert kvanteplan (eksistensrekkefølge). Disse inkluderer i sin tur identifikasjon, gjenkjennelse, observasjon og distribusjonsteknologier. Dessuten gjør det å lage avanserte teknologier som gjør oss i stand til å skaffe selvmonterende, selvreagerende og selvforebyggende systemer som kan etableres til en svært lav kostnad eller null kostnad.

 

Singularity Genesis bruker kunnskap om kjemi, nanoteknologi og bioteknologi for alle tilgjengelige teknologier for å skape en hel infrastruktur med maksimal frihet og respekt. På et øyeblikk skaper det metodikken for alle strukturer, og det gjør vi!

 

genesis3t.jpg

GRUNNLAG FOR SINGULARITET GENESIS

 

Singularity Genesis står på 4 grunnpilarer:

  • EQORIA Life – alle Jordens borgere er trygge og i harmoni med hverandre (Children Paradise, etc.);

  • Genesis Responsibility – gjenoppfinne strukturer for å konsumere jordens ressurser med respekt.

  • SiGeDe (Singularity Genesis Development) – alt utvikler seg alltid ved hjelp av konstant utvikling og forbedring.

  • Singularity Safety – det sikrer at alle jordborgere er beskyttet mot skadelige og illevarslende jordressurser eller intelligens, for å beskytte alle artene og forlenge livet ditt.

genesis4.jpg

GENESIS KAPABILITETER

 

Skap en ny fremtid innenfor de mest avanserte og intuitive teknologiene inspirert av naturen. Singularity Genesis materialiserer alt som er nødvendig for neste generasjon selvforsynt materiale. Intelligente strukturer basert på biomimetikk inkluderer et bredt spekter av materialene som skrives ut med bruk av 3D-utskrift:
 

  • Byggematerialer;

  • GeSkin - som tekstiler - antibakterielle, beskyttende eller fullt pustende klær for høy ytelse og daglig bruk;

  • GeSi - Meds - medikamentleveringssystemer og medisinsk utstyrsstøtte;

  • Opti-GeSi enkel nok for nanofotonikk, laser og linser;

  • EnerGiSi- låse opp kraften til å skaffe og administrere fullstendig gjennomsiktige energidistribusjonssystemer;

  • Organiske lysstrukturer;

  • Selvmonteringsstrukturer;

  • Selv helbreding;

  • Selektive teknologier;

  • Kommunikasjonsteknologier.

EqoriaCityModel1t,png.png

VOLUMETRISKE 3D-UTSKRIFTSTEKNOLOGIER

Fremgangen går raskt i 3D-utskriftsbransjen. Så mye at nye, forstyrrende teknologier annonseres nesten hver måned. Imidlertid kan de ikke alle være forstyrrende og revolusjonerende. Så det hender at når en virkelig forstyrrende ny tilnærming til 3D-utskrift blir annonsert, kan den gå noe ubemerket hen – eller fullt ut forstått for sin betydning. Det kan ha skjedd nårLLNL-forskere annonserte og presenterte først volumetrisk 3D-utskrift i fjor. Men nøyaktig hva er volumetrisk 3D-utskrift?

Selv om det var et prosjekt fra toppinstitusjoner som LLNL, MIT, UC Berkeley og University of Rochester, kan det ha virket som bare en fascinerende, men litt langsøkt innovasjon til en konsolidert prosess. En nylig e-postutveksling med en student fra professor Colosimos kurs for additiv produksjon ved Milanos polytekniske universitet – som har forsket på dette emnet – førte til at vi fant to nyere kunngjøringer som ser ut til å indikere at det er mye mer enn det. Volumetrisk 3D-utskrift, også kjent som holografisk 3D-utskrift eller tomografisk 3D-utskrift, kan bare være det neste evolusjonære trinnet i 3D-utskrift og den første "sanne" tredimensjonale formen for utskrift.

Bare forrige uke kunngjorde bioprintingsleder CELLINK utviklingen av en ny – ikke så rimelig – holografisk bioprinter på 1,2 millioner dollar,Holograph-X. Et par uker tidligere publiserte forskere fra Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en artikkel om "Volumetrisk 3D-utskrift av elastomerer med Tomographic Back-Projection".

En musearterie 3D-printet ved hjelp av en tomografisk tilnærming og den relative digitale modellen.

De beskrev prosessen som "inspirert av computertomografi (CT) skanninger i biomedisinsk avbildning. Ved datatomografi tas en serie røntgenbilder av en pasient eller gjenstand fra forskjellige vinkler. Disse radiografiske projeksjonene blir deretter behandlet med en tomografisk algoritme for å rekonstruere tverrsnittsbilder av det skannede objektet. Tverrsnittsbildene representerer fordelingen av absorbert røntgendose inne i objektet.

I tomografisk 3D-utskrift – forklarer de – brukes prinsippet om CT-skanninger omvendt. Først lastes en digital modell av ønsket objekt. Basert på denne modellen genereres tverrsnittsbilder av objektet (voxelization). Deretter beregnes projeksjoner fra et sett med mange vinkler fra 0 til 360° ved å bruke en hvilken som helst tomografialgoritme slik at når alle disse projeksjonene vises i et homogent volum av absorberende materiale, reproduserer den kumulative absorberte dosefordelingen på grunn av projeksjonene formen til tredimensjonalt objekt inne i materialet. Hvis en flytende fotopolymer brukes som målmateriale og synlig lys brukes til projeksjonene, vil steder inne i fotopolymeren hvor en høy dose lys ble påført, stivne, mens andre steder forblir under størkningsterskelen.

 

bottom of page