Section schématisée de la XOODOU ou XOODINAA ( suite )


De 36 à 49 UAXOO (détecteurs ou récepteurs). Sur toute la surface du XOODINAA se trouve une série étendue de UAXOO. Ce sont des organes détecteurs ou sensitifs activés par diverses stimulis de nature : Physique, Chimique ou Biologique. ( par exemple : fréquences électromagnétiques, tensions élastiques, champs magnétiques et gravitationnels, gradients électrostatiques, pressions statiques et dynamiques, présence moléculaire de gaz, existence de moisissures et virus, etc.). Les techniciens en électronique et les ingénieurs des systèmes terrestres diraient que ce sont des transducteurs susceptibles de transformer la fonction énergétique excitatrice en une fonction équivalente de nature : "Optique, gravitationnel ou en résonance nucléaire " ( voir aussi la note 03) ) . Vous utilisez, vous aussi, des transducteurs dont la caractéristique commune est la transformation des stimuli en une fonction de nature électrique, mais en ce qui nous concerne les spécialistes eurent à faire front simultanément à cinq types de problèmes qui soient compatibles quant aux solutions qui s'y rapportent :

- Fiabilité de la réponse, de manière à ce que la fonction de sortie soit une image fidèle de la fonction stimulante;

- étendu thermique : les températures de ce que vous nommez couche extrême ( du vaisseau) peuvent atteindre des seuils élevés pendant les hauts niveaux de vitesse au sein d'un fluide gazeux correspondant à certaines atmosphères de différentes OYAA ( planètes). Bien que le Vaisseau dispose de systèmes capables de contrôler l'environnement gazeux ( comme nous vous l'expliquerons ) et d'autres part bien que la réfrigération par transpiration du césium ( ablation ) limite la valeur de la température sur la couche céramique externe, les inévitables gradients thermiques altèrent la fidélité de transduction car la "relation signal / bruit " augmente sensiblement. Apparemment, on ne peut lutter contre ce fatal obstacle pour très avancées que soient les techniques envisagées. C'est précisément pour cette raison que les UAXOO sont situés en grande densité tout autour de la UEWA, c'est-à-dire : dans des zones affectées de différentes manières par ces gradients. Les XAANMOO peuvent ainsi comparer les réponses des différents transducteurs affectés par le même stimulus mais perturbés de différentes manières par des fonctions thermiques de temps et autres agents physiques perturbateurs : en obtenant, après la discrimination correspondante, une pureté de la fonction examinée, qu'il serait impossible d'obtenir d'une autre manière;

- tensions mécaniques : n'oubliez pas que de tels composants sont assemblés au sein d'une membrane qui subit des tensions dynamiques élevées dues aux différents efforts mécaniques que le vaisseau essuie durant le vol. malgré les barrières d'amortissement, ces organes supportent des torsions, des allongements et des compressions qui pourraient modifier leurs fonctions. Pour cette raison ils sont tous pourvus de compensateurs réactifs qui stabilisent la réponse;

- susceptibilité aux radiations pénétrantes : bien qu'en présence de ces agents physiques, tous les UAXOO n'aient pas leur fonction perturbées, et bien qu'ils soient rarement soumis à des énergies radiantes supérieures à 4.10 ex. 3 électronvolt ( le vaisseau arrive généralement à sortir de ces zones dangereuses en changeant de cadre tridimensionnel ) le dessin de certains transducteurs répond d'autant plus au danger d'activation que l'énergie transférée aux molécules de la structure est accumulée momentanément, pour être projetée ensuite sous forme de chaleur en provoquant de dangereux niveaux thermiques qui endommageraient tout le système, ainsi que la fidélité des réponses, quand de telles radiations affectent directement les noyaux indépendamment du XANMOO AYUBAA. ( le XANMOO central dispose de "noyaux périphériques" situés dan toute la UEWA. Dans ceux-ci la stabilité thermique est essentielle);

- micromodulation et "récupérabilité" : la complexité organique de ces dispositifs et la nécessité d'en intégrer un grand nombre dans un espace réduit exige que ces dimensions soient réduites à des échelles quasi cellulaires dans certains cas. La valeur modale dans une échelle de distribution est de 2.8 mm cube et peut atteindre le seuil ( en tenant compte de la terminologie terrestre ) de 0.07 mm cube.

En réalité les problèmes inhérents à la micro-miniaturisation qui va jusqu'à l'échelle moléculaire pour certains composants, sont résolus depuis de nombreux XEE ( le XEE est une unité de temps de OUMMO équivalant à 0.212 année terrestre ); de plus, il y a toute une gamme complexe de graves inconvénients au moment de dessiner un système de XOOGUU AYUBAA ( voir note 7 ), qui permette la récupération et la substitution ultérieure des composants abîmés quand ceux-ci présentent des dimensions si réduites.

Une autre caractéristique des UAXOO réside dans le fait qu'étant intégrés dans les différentes couches de la XOODINAA, ils envoient leurs informations seulement au moyen de canaux "gravitationnel" et en "résonance nucléaire" (voir aussi la note 03) ) et rarement par un canal optique pour éviter toute connexion de type matériel ou mécanique avec le XANMOO ( les câbles ou filaments de verre étant de ce type ). Cette indépendance mécanique est nécessaire si vous tenez compte du fait que de brusques altérations dynamiques, des perforations par cosmolithes, etc. , pourraient provoquer la rupture du réseau et des connexions parasites perturbatrices car l'espace réduit interdit à de tels filaments optiques de disposer de protections adéquates ( un faisceau de ceux-ci en se cassant provoquerait de multiples courts-circuits anormaux dans les canaux informatifs ). C'est pour cette raison que certains réseaux, comme le vasculaire d'approvisionnement en lithium [51], sont de structure arborescente ou radiale et non réticulaire.



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