top of page

EQORIA
СИНГУЛЯРНІСТЬ ГЕНЕЗИС

МИ СТВОРЮЄМО КВАНТОВІ СТРУКТУРИ З ЗЕМЛІ

«EQORIA Singularity Genesis — це квантовий стрибок у людському плані. Тепер ми маємо можливість будувати гармонійні структури за допомогою технологій квантового рівня, підкріплених фундаментальними та емпіричними знаннями, які приведуть нас до створення безхазяйної планетарної сингулярності EQORIA для Землі».

Джеймс А. Екоріан

ЩО ТАКЕ ГЕНЕЗИС СИНГУЛЯРНОСТІ?

EQORIA Singularity Genesis надає громадянам EQORIA передові технології створення планетарного рівня, які забезпечують максимальну ефективність для планети та всіх живих видів. Він розробляє засоби для гармонізації часу щоденного життя з нульовими витратами. Основною метою буде створення розумних матеріалів на основі нових технологій розробки та виробництва для забезпечення високоефективного та ефективного життя. Singularity Genesis разом із дружнім до Землі підходом надає максимальну свободу, максимальне процвітання та максимальну повагу до всіх живих істот.

Сам проект є створенням Інтелектуальних структур для інфраструктури планетарної сингулярності EQORIA, яка сформована на основі принципів універсальної гармонії. Що це означає? Singularity Genesis надає розумні ресурси Землі, технології та емпіричні знання. Позиція EQORIA без власників і кордонів об’єднує все життя на планеті через високоефективні інтелектуальні системи з чітко визначеним квантовим планом (порядком існування). До них, у свою чергу, відносяться технології ідентифікації, розпізнавання, спостереження та поширення. Крім того, створення передових технологій дозволяє нам отримувати самозбірні, самореагуючі та самозапобігаючі системи, які можна встановити за дуже низькою або нульовою ціною.

 

Singularity Genesis використовує знання хімії, нанотехнологій та біоінженерії для всіх доступних технологій, щоб створити цілу інфраструктуру з максимальною свободою та повагою. На перший погляд, це створює методологію для всіх структур, і ми так робимо!

 

genesis3t.jpg

ФУНДАМЕНТ ГЕНЕЗИСУ СИНГУЛЯРНОСТІ

 

Singularity Genesis спирається на 4 основні стовпи:

  • EQORIA Life – усі жителі Землі в безпеці та в гармонії один з одним (Дитячий рай тощо);

  • Genesis Responsibility – переосмисліть структури, щоб дбайливо споживати ресурси Землі.

  • SiGeDe (Singularity Genesis Development) – все завжди розвивається шляхом постійного розвитку та вдосконалення.

  • Singularity Safety – гарантує, що кожен житель Землі захищений від будь-яких шкідливих і зловісних ресурсів Землі чи інтелекту, щоб захистити всі види та продовжити ваше життя.

genesis4.jpg

МОЖЛИВОСТІ GENESIS

 

Створіть нове майбутнє за допомогою найпередовіших та інтуїтивно зрозумілих технологій, натхненних природою. Singularity Genesis матеріалізує все, що необхідно для наступного покоління самодостатніх матеріалів. Інтелектуальні структури на основі біоміметики включають в себе широкий спектр матеріалів, надрукованих за допомогою 3D-друку:
 

  • Будівельні матеріали;

  • GeSkin - like Textiles - антибактеріальний, захисний або повністю дихаючий одяг для високої продуктивності та щоденного використання;

  • GeSi - Meds - супровід систем доставки ліків та медичного обладнання;

  • Opti-GeSi досить простий для нанофотоніки, лазера та лінз;

  • EnerGiSi – розблокуйте можливості пошуку та управління повністю прозорими системами розподілу енергії;

  • Органічні легкі конструкції;

  • самозбірні конструкції;

  • Самозцілення;

  • Селективні технології;

  • Комунікаційні технології.

EqoriaCityModel1t,png.png

ТЕХНОЛОГІЇ ОБ'ЄМНОГО 3D ДРУКУ

Прогрес у галузі 3D-друку стрімко розвивається. Настільки, що нові революційні технології оголошуються майже щомісяця. Однак не всі вони можуть бути руйнівними та революційними. Тож трапляється так, що коли оголошується справді проривний новий підхід до 3D-друку, він може залишитися дещо непоміченим – або повністю зрозумілим через його важливість. Це могло статися колиДослідники LLNL вперше анонсували та представили об’ємний 3D-друк минулого року. Але що саме таке об’ємний 3D-друк?

Навіть якби це був проект провідних установ, таких як LLNL, MIT, UC Berkeley та Університет Рочестера, він міг би здатися просто ще одним захоплюючим, але дещо надуманим нововведенням для консолідованого процесу. Однак нещодавній обмін електронною поштою зі студентом курсу адитивного виробництва професора Колосімо в Міланському політехнічному університеті, який досліджував цю тему, привів нас до двох нових оголошень, які, здається, вказують на те, що це набагато більше, ніж це. Об’ємний 3D-друк, також відомий як голографічний 3D-друк або томографічний 3D-друк, може бути просто наступним еволюційним кроком у 3D-друку та першою «справжньою» тривимірною формою друку.

Буквально минулого тижня компанія CELLINK, лідер у галузі біодруку, оголосила про розробку нового голографічного біопринтера вартістю 1,2 мільйона доларів США, не надто доступного.Голограф-X. Кілька тижнів тому дослідники з Федеральної політехнічної школи Лозанни опублікували статтю про «Об'ємний 3D-друк еластомерів за допомогою томографічної зворотної проекції“.

Артерія миші, надрукована 3D за допомогою томографічного підходу та відносної цифрової моделі.

Вони описали цей процес як «натхненний комп’ютерною томографією (КТ) у біомедичній візуалізації. У комп’ютерній томографії серія рентгенівських знімків пацієнта або об’єкта отримується під різними кутами. Потім ці рентгенографічні проекції обробляються за допомогою томографічного алгоритму, щоб реконструювати зображення поперечного перерізу сканованого об’єкта. Зображення поперечного перерізу представляють розподіл поглиненої дози рентгенівського випромінювання всередині об'єкта.

У томографічному 3D-друкі – пояснюють вони – принцип комп’ютерної томографії використовується навпаки. Спочатку завантажується цифрова модель потрібного об'єкта. На основі цієї моделі генеруються поперечні зображення об’єкта (вокселізація). Потім проекції з безлічі кутів від 0 до 360° обчислюються за допомогою будь-якого алгоритму томографії таким чином, що коли всі ці проекції відображаються в однорідному об’ємі поглинаючого матеріалу, кумулятивний розподіл поглиненої дози через проекції відтворює форму тривимірний об'єкт всередині матеріалу. Якщо рідкий фотополімер використовується як цільовий матеріал, а для проекцій використовується видиме світло, місця всередині фотополімеру, куди було застосовано високу дозу світла, затвердіють, тоді як інші місця залишаться нижче порогу затвердіння».

 

bottom of page