Il fenomeno delle emissioni di MAC nelle persone vaccinate contro il COVID-19 è un fatto allarmante che dimostra un rapporto di causa ed effetto. Questo breve video-documentario riassume come è stato notato il fenomeno MAC, in cosa consiste, come può essere vissuto in modo semplice, quali implicazioni ha per l’individuo e per la società, cosa potrebbe causare il fenomeno MAC osservato, quali sono gli aspetti scientifici (la letteratura ci parla delle reti intracorporee di nanocomunicazioni wireless) e il ruolo dei protocolli MAC nella rete e del suo approccio a livello teorico. In questo documentario è stata dedicata anche una sezione alla speculazione in cui si cerca di immaginare possibili utilizzi, in base alle possibilità dichiarate nella letteratura scientifica e in base al contenuto confermato e rivelato dei vaccini.
Dopo aver visto questo breve documentario, potresti voler eseguire alcuni test o esperimenti di rilevamento degli indirizzi MAC anonimi e considerare l’utilizzo di altre applicazioni di backup oltre alle funzionalità Bluetooth predefinite del tuo telefono. Di seguito è riportato un elenco di applicazioni per telefoni con sistemi operativi IOS e Android, che potrebbero essere utili per rilevare e indagare sugli indirizzi MAC delle persone vaccinate.
Applicazioni iOS
- Scanner BLE 4.0 / Bluepixel Technologies LLP # https://apps.apple.com/es/app/ble-scanner-4-0/id1221763603
- Blue Sniff – Scanner Bluetooth / Kevin Horvath # https://apps.apple.com/es/app/blue-sniff-simple-bluetooth-detector/id1205673451
- nRF Connect per dispositivi mobili / Nordic Semiconductor ASA # https://apps.apple.com/es/app/nrf-connect-for-mobile/id1054362403
- plusBLE / linCogN Technology Co. Limited # https://apps.apple.com/en/app/plusble/id859879598
- LightBlue / Punch Through # https://apps.apple.com/en/app/lightblue/id557428110
Applicazioni Android
- Scanner BLE 4.0 /Bluepixel Technologies LLP # https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macdom.ble.blescanner
- Sniffer BLE / aconno Gmbh # https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aconno.blesniffer
- nRF Connect per dispositivi mobili / Nordic Semiconductor ASA # https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nordicsemi.android.mcp
- Registratore nRF / Nordic Semiconductor ASA # https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nordicsemi.android.log
- Analizzatore BLE / keuwlsoft # https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.ble
- LightBlue / Punch Through # https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punchthrough.lightblueexplorer
- Visualizzatore dati di scansione BLE / DH Lee # https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spitter.ble_scan_data_viewer
- BLE360 / EmerTech Limited # https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.emertech.ble360
È probabile che, una volta registrato un elenco di indirizzi MAC che potenzialmente corrispondono a persone vaccinate, vorrai verificare se appartengono a qualche produttore di dispositivi elettronici. Di seguito sono riportate diverse risorse in cui è possibile verificare il produttore di ciascun dispositivo MAC.
Cercatori di MAC OUI
- Controllo DNS: ricerca indirizzo MAC n. https://dnschecker.org/mac-lookup.php
- MA:CV:en:c:rs # https://macvendors.com
- Ricerca indirizzo MAC # https://www.macvendorlookup.com
- ipchecktool: Ricerca MAC # https://www.ipchecktool.com/tool/macfinder
- WireShark: Strumento di ricerca OUI n. https://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html
- Ricerca OUI # https://ouilookup.com
- mac2vendor: Ricerca database OUI # https://mac2vendor.com
Bibliografia citata nel documentario
- Abbasi, E.; Akbarzadeh, A.; Kouhi, M.; Milani, M. (2016). Grafene: sintesi, bioapplicazioni e proprietà. Cellule artificiali, nanomedicina e biotecnologie , 44 (1), p. 150-156. https://doi.org/10.3109/21691401.2014.927880
- Abbasi, QH; El-Sallabi, H.; Chopra, N.; Yang, K.; Qaraque, KA; Alomainy, A. (2016). Caratterizzazione del canale terahertz all’interno della pelle umana per reti incentrate sul corpo su scala nanometrica. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology , 6 (3), p. 427-434. https://doi.org/10.1109/TTHZ.2016.2542213
- Abbasi, QH; Nasir, AA; Yang, K.; Qaraque, KA; Alomainy, A. (2017). Comunicazione cooperativa in-vivo in nano-rete a frequenze terahertz. Accesso IEEE , 5 , pag. 8642-8647. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2677498
- Abd-El-atty, SM; Lizos, KA; Gharsseldien, ZM; Tolba, A.; Makhadmeh, ZA (2018). Comunicazioni di ingegneria molecolare integrate con nanotubi di carbonio in nanoreti di sensori neurali. IET Nanobiotecnologia , 12 (2), p. 201-210. https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1049/iet-nbt.2016.0150
- Akyildiz, SE; Jornet, JM; Pierobon, M. (2010). Modelli di propagazione per reti di nanocomunicazione. In: Atti della Quarta Conferenza Europea sulle Antenne e la Propagazione (pp. 1-5). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5505714
- Aliouat, L.; Rahmani, M.; Mabed, H.; Bourgeois, J. (2021). Miglioramento e analisi delle prestazioni dei meccanismi di accesso ai canali in banda terahertz. Nano reti di comunicazione , 29 , 100364. https://doi.org/10.1016/j.nancom.2021.100364
- Alsheikh, R.; Akkari, N.; Fadel, E. (2016). Protocolli MAC per reti di nanosensori wireless: analisi delle prestazioni e linee guida di progettazione. In: 2016 Sixth International Conference on Digital Information Processing and Communications (ICDIPC) (pp. 129-134). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICDIPC.2016.7470805
- Balghusoon, AO; Mahfoudh, S. (2020). Protocolli di routing per reti di nanosensori wireless e internet delle nano cose: un’indagine completa. Accesso IEEE , 8 , pag. 200724-200748. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3035646
- Bareket-Keren, L.; Hanein, Y. (2013). Array multielettrodi basati su nanotubi di carbonio per l’interfacciamento neuronale: progressi e prospettive. Frontiere nei circuiti neurali , 6 , 122. https://doi.org/10.3389/fncir.2012.00122
- Betzalel, N.; Ishai, PB; Feldman, Y. (2018). La pelle umana come ricevitore sub-THz: il 5G rappresenta un pericolo per essa o no? Ricerca ambientale , 163 , p. 208-216. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.032
- Bouchedjera, IA; Louail, L.; Aliouat, Z.; Harous, S. (2020). DCCORONA: sistema distribuito di coordinate e routing basato su cluster per nanoreti. Nel 2020 11a conferenza annuale IEEE sull’informatica, l’elettronica e la comunicazione mobile (UEMCON) (pagine 0939-0945). IEEE. https://doi.org/10.1109/UEMCON51285.2020.9298084
- Gabay, T.; Jakobs, E.; Ben Jacob, E.; Hanein, Y. (2005). Auto-organizzazione ingegnerizzata di reti neurali utilizzando cluster di nanotubi di carbonio. Physica A: Meccanica statistica e sue applicazioni , 350 (2-4), pp. 611-621. https://doi.org/10.1016/j.physa.2004.11.007
- Ghafoor, S.; Boujnah, N.; Rehmani, MH; Davy, A. (2020). Protocolli MAC per la comunicazione terahertz: un’indagine completa. IEEE Communications Surveys & Tutorials , 22 (4), p. 2236-2282. https://doi.org/10.1109/COMST.2020.3017393
- Han, M.; Karatum, O.; Nizamoglu, S. (2022). Interfacce neurali optoelettroniche basate su punti quantici. Materiali e interfacce applicati ACS . https://doi.org/10.1021/acsami.1c25009
- Hejazi, M.; tenaglie, W.; Ibbotson, MR; Prawer, S.; Garrett, DJ (2021). Progressi negli elettrodi in microfibra a base di carbonio per l’interfaccia neurale. Frontiere nelle neuroscienze , 15 , 403. https://doi.org/10.3389/fnins.2021.658703
- Hossain, Z.; Vedante, SH; Nicoletti, CR; Federici, JF (2016). Modellazione dell’interferenza multiutente e caratterizzazione sperimentale per la comunicazione terahertz basata su impulsi. In: Atti della 3a conferenza internazionale ACM sull’informatica e la comunicazione su nanoscala (pp. 1-6). https://doi.org/10.1145/2967446.2967462
- Hosseininejad, SE; Abadal, S.; Neshat, M.; Faraji-Dana, R.; Lemme, MC; Suessmeier, C.; Cabellos-Aparicio, A. (2018). PHY terahertz programmabile orientato al MAC tramite antenne Yagi-Uda a base di grafene. In: Conferenza IEEE Wireless Communications and Networking (WCNC) 2018 (pagine 1-6). IEEE. https://doi.org/10.1109/WCNC.2018.8377201
- Kulakowski, P.; Turbic, K.; Correia, LM (2020). Dalle nano-comunicazioni alle reti dell’area corporea: una prospettiva sulle comunicazioni veramente personali. Accesso IEEE , 8 , pag. 159839-159853. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3015825
- Le, TN; Pegatoquet, A.; Magno, M. (2015). Protocollo MAC asincrono su richiesta che utilizza la radio di sveglia nella rete body area wireless. In: 2015 6th International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces (IWASI) (pp. 228-233). IEEE. https://doi.org/10.1109/IWASI.2015.7184942
- Lemico, F.; Abadal, S.; Tavernier, W.; Stroobant, P.; Cole, D.; Alarcón, E.; Famaey, J. (2021). Indagine sulla nanocomunicazione terahertz e il networking: una prospettiva dall’alto verso il basso. IEEE Journal on Selected Areas in Communications , 39 (6), p. 1506-1543. https://doi.org/10.1109/JSAC.2021.3071837
- Lovato, V.; Pantarotto, D.; Lagostena, L.; Cacciari, B.; Grandolfo, M.; Righi, M.; Ballerini, L. (2005). I substrati di nanotubi di carbonio aumentano la segnalazione elettrica neuronale. Nano lettere , 5 (6), p. 1107-1110. https://doi.org/10.1021/nl050637m
- Martinelli, V.; Violoncello, G.; Fabbro, A.; Bosi, S.; Mestron, L.; Ballerini, L. (2013). Miglioramento delle prestazioni dei miociti cardiaci mediante piattaforme di nanotubi di carbonio. Frontiere in fisiologia , 4 , 239. https://doi.org/10.3389/fphys.2013.00239
- Medlej, A.; Dedu, E.; Dhoutaut, D.; Beydoun, K. (2022). Algoritmo di ritrasmissione efficiente per garantire la consegna dei pacchetti al nodo di destinazione dormiente. In: International Conference on Advanced Information Networking and Applications (pp. 219-230). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99587-4_19
- Menard-Moyon, C. (2018). Applicazioni dei nanotubi di carbonio in campo biomedico. In: Nanoparticelle intelligenti per la biomedicina (pp. 83-101). Altro. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814156-4.00006-9
- Mezher, MA; Din, S.; Ilyas, M.; Bayat, O.; Abbasi, QH; Ashraf, I. (2022). Miglioramento della trasmissione dei dati utilizzando la tecnica di codifica ottimale sul canale in vivo per la comunicazione intercorporea. bigdata . https://doi.org/10.1089/big.2021.0224
- Nussenbaum, K.; Cohen, AO (2018). Equazione Invasione! Come la matematica può spiegare come impara il cervello. http://doi.org/10.3389/frym.2018.00065
- Pan, K.; Leng, T.; Canzone, J.; Ji, C.; Zhang, J.; Li, J.; Hu, Z. (2020). Riduzione controllata del laminato di ossido di grafene e sue applicazioni per l’assorbimento di microonde a banda ultra larga. Carbonio , 160 , p. 307-316. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.12.062
- Piro, G.; Bia, P.; Boggia, G.; Caratelli, D.; greco, LA; Mescia, L. (2016). Propagazione del campo elettromagnetico Terahertz nei tessuti umani: uno studio sulle capacità di comunicazione. Reti di nanocomunicazione , 10 , p. 51-59. https://doi.org/10.1016/j.nancom.2016.07.010
- Rauti, R.; Musto, M.; Bosi, S.; Prato, M.; Ballerini, L. (2019). Proprietà e comportamento dei nanomateriali di carbonio quando si interfacciano le cellule neuronali: fino a che punto siamo arrivati?. Carbonio , 143 , p. 430-446. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2018.11.026
- Rikhtegar, nord; Keshtgari, M.; Ronaghi, Z. (2017). EEWNSN: protocollo MAC di rete di nanosensori wireless ad alta efficienza energetica per comunicazioni nella banda terahertz. Comunicazioni personali senza fili , 97 (1), p. 521-537. https://doi.org/10.1007/s11277-017-4517-4
- Sarlange, G.; Devilleger, J.; Trillaud, P.; Fouchet, S.; Taillasson, L.; Catteu, G. (2021). Project Bluetooth Experience X. https://ln5.sync.com/dl/195df4a10/5ab9apq6-q5vgawam-vgr3ktt9-7zr985rh
- Sivapriya, S.; Sridharan, D. (2017). Protocollo MAC ad alta efficienza energetica per nano-reti incentrate sul corpo (BANNET). INFORMATIVA AVANZATA (ICOAC 2017) , 422.
- Vavouris, AK; Dervisi, FD; Papanikolaou, VK; Karagiannidis, GK (2018). Uno schema di modulazione ad alta efficienza energetica per nano-comunicazioni body-centric nella banda THz. In: 2018 7th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST) (pp. 1-4). IEEE. https://doi.org/10.1109/MOCAST.2018.8376563
- Yang, K.; Offerta.; Deng, Y.; Zhang, R.; Rahman, MMU; Ali, NA; Alomainy, A. (2020). Un’indagine completa sulla comunicazione ibrida nel contesto della comunicazione molecolare e della comunicazione terahertz per le nanoreti incentrate sul corpo. IEEE Transactions on Molecular, Biological and Multi-Scale Communications , 6 (2), pp. 107-133. https://doi.org/10.1109/TMBMC.2020.3017146
- Yin, P.; Liu, Y.; Xiao, L.; Zhang, C. (2021). Rivestimenti metallici e polimerici avanzati per l’interfaccia neurale: strutture, proprietà e risposte tissutali. Polimeri , 13 (16), 2834. https://doi.org/10.3390/polym13162834
- Yuan, C.; Tony, A.; Yin, R.; Wang, K.; Zhang, W. (2021). Sensori tattili e termici realizzati con nanocompositi di polimeri di carbonio: una revisione critica. Sensori , 21 (4), 1234. https://doi.org/10.3390/s21041234
- Zhang, R.; Yang, K.; Abbasi, QH; Qaraque, KA; Alomainy, A. (2017). Caratterizzazione analitica della nano-rete in vivo terahertz in presenza di interferenza basata sullo schema di comunicazione TS-OOK. Accesso IEEE , 5 , pag. 10172-10181. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2713459
- Zhang, Y.; Yang, C.; Yang, D.; Shao, Z.; Hu, Y.; Chen, J.; Wang, L. (2018). Riduzione dei punti quantici di ossido di grafene per migliorare la resa di specie reattive dell’ossigeno per la terapia fotodinamica. Chimica Fisica Fisica Chimica , 20 (25), p. 17262-17267. https://doi.org/10.1039/C8CP01990H