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Cette dernière décade, l'informatique, l'électronique, et
l'automatisme en général ont fait un bond phénoménal qui n'aurait pas pu être
imaginé ne serait-ce que seulement dix ans plus tôt. Les systèmes dits intelligents,
cybernétiques et robotiques, associés à cette informatique et à cette électronique,
se sont eux aussi développés plus qu'il n'était logique et habituel de l'admettre dans
les années 70. D'autres théories, qui jusque là étaient restées dans le
domaine de l'utopie, se sont rationalisés petit à petit grâce, notamment, à ces
nouvelles technologies.
D'autre part, la corrélation entre les nouveaux matériaux mis au point,
les nouvelles structures organiques et leurs diverses propriétés physiques
et chimiques a, ces dernières années, éclairé d'un jour nouveau le mécanisme
des réactions nucléaires. Ce domaine particulier a été bouleversé, notamment
en ce qui concerne les théories de résonances à très hautes fréquences
(>1000GHz), dans les champs magnétiques et électriques intenses.
Dans ce contexte, la technologie des systèmes vibratoires de
cristaux dits "pollués-enrichis" a pu effectivement confirmer les
assertions des physiciens, jusque là cantonnées dans une théorie largement
controversée. Par suite, des applications tout à fait intéressantes sont en train de
voir le jour, particulièrement depuis la découverte et la preuve matérielle et
expérimentale de la nature endochronique (ou antachronique) de certains sels
hydroniques de composés transuraniens.
Cette théorie a trouvé des applications immédiates dans les recherches menées sur les
systèmes oscillatoires de très hautes fréquences montés sur des calculateurs rapides.
Déjà les premiers processeurs de série, dépassant donc le stade de
l'expérimental et du prototype, ont été produits par une filiale spécialisée d'IBM,
travaillant de concert avec la NASA, et donnés à tester dans certains montages
expérimentaux. Les premiers résultats satisfaisants donnaient une fréquence d'horloge
obtenue de l'ordre de la dizaine de Gigahertz, qui a rapidement été portée à la
centaine de Gigahertz. Le décalage endochronique permettrait en effet une
multiplication aisée des fréquences de fonctionnement.
Certains problèmes techniques évidents avaient jusqu'ici empêché, ou du moins
fortement entravé la mise en pratique de cette récente et alléchante théorie mais à
présent, notamment avec l'apparition au stade expérimental avancé de systèmes à
hyperlasers, cet écueil vient d'être surmonté. Pourtant, la théorie de l'effet
endochronique des lignes à retard négatif, origine de ces bouleversements, demande
à être expliquée. Pour cela, il faut faire appel à des notions de Relativité
Restreinte et Généralisée, ainsi qu'à la Mécanique Ondulatoire.
L'article qui suit, qui est la première partie d'un rapport paru dans la revue
scientifique relativement confidentielle "Journal of Quantics and Psycho
Electronics", nous en dévoile certains aspects.
Il est bien connu, dans le principe de fonctionnement
des semi-conducteurs au Germanium et au Silicium, que leurs propriétés et
caractéristiques dépendent fortement du dopage de ces éléments par
d'autres corps chimiques. Ces impuretés, qui contaminent ces cristaux, qui
voient alors leur résistivité diminuer fortement sont le Bore, l'Aluminium
le Gallium et l'Indium dans le Groupe III de la classification périodique,
et le Phosphore, l'Arsenic et l'Antimoine dans le Groupe V.
Sur ce même principe, il apparaît que, principalement pour le Silicium,
l'Arséniure de Gallium, l'Antimoniure d'Indium et le Tellure de Bismuth,
une analogie peut être établie avec non plus des corps simples, mais des
sels composés de transuraniens non radioactifs.
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