<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>DABEL5 on DABEL5 — Dyson-Schwarm-Technik</title><link>https://dabel5.org/de/</link><description>Recent content in DABEL5 on DABEL5 — Dyson-Schwarm-Technik</description><generator>Hugo</generator><language>de</language><lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2026 12:00:00 +0900</lastBuildDate><atom:link href="https://dabel5.org/de/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Repositorys</title><link>https://dabel5.org/de/repos/</link><pubDate>Sat, 28 Feb 2026 12:00:00 +0900</pubDate><guid>https://dabel5.org/de/repos/</guid><description/></item><item><title>Warum 28nm</title><link>https://dabel5.org/de/why/why-28nm/</link><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 12:00:03 +0900</pubDate><guid>https://dabel5.org/de/why/why-28nm/</guid><description>Modernste 3nm-Chips sind ohne ASMLs exklusives EUV nicht herstellbar — im Weltraum unmoeglich. 28nm ist allein mit ArF realisierbar, und Googles TPU v1 hat 92 TOPS im Praxisbetrieb bewiesen. Silizium kommt aus der Schlacke, und der Weltraum selbst ist ein Reinraum.</description></item><item><title>Warum geschmolzenes Metall statt Batterien</title><link>https://dabel5.org/de/why/molten-metal-thermal-ess/</link><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 12:00:02 +0900</pubDate><guid>https://dabel5.org/de/why/molten-metal-thermal-ess/</guid><description>Ein Dyson-Modul ist ein solarthermisches Kraftwerk — Waerme direkt als geschmolzenes Fe-Ni in Schwerelosigkeit speichern. ~145 Wh/kg mit latenter Waerme, unendliche Zyklen, alles aus Asteroidenerz.</description></item><item><title>Warum Nickel-Eisen-Batterien statt Lithium-Ionen</title><link>https://dabel5.org/de/why/why-iron-nickel-battery/</link><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 12:00:01 +0900</pubDate><guid>https://dabel5.org/de/why/why-iron-nickel-battery/</guid><description>Auf Asteroiden gibt es kein Lithium, im Weltraum kann man nicht alle 10 Jahre austauschen, und im Vakuum kann man kein Feuer loeschen. Nickel-Eisen-Batterien werden aus Nebenprodukten der Asteroidenverhuettung hergestellt, halten 30-50 Jahre, und nach voller Ladung produzieren sie Wasserstoff und Sauerstoff.</description></item><item><title>Languages</title><link>https://dabel5.org/de/languages/</link><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 12:00:00 +0900</pubDate><guid>https://dabel5.org/de/languages/</guid><description/></item><item><title>Warum der Mensch nicht auf dem Mars leben sollte, sondern am L5-Punkt</title><link>https://dabel5.org/de/why/why-not-mars/</link><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 12:00:00 +0900</pubDate><guid>https://dabel5.org/de/why/why-not-mars/</guid><description>Ob ein Kind unter 0,38G auf dem Mars normal aufwachsen kann, weiss niemand. Ein O&amp;rsquo;Neill-Zylinder garantiert 1G. Energie, Industrie, Kommunikation, Rueckkehr — in jeder Hinsicht schlaegt L5 den Mars.</description></item><item><title>Warum wir das DABEL5-Projekt bauen müssen</title><link>https://dabel5.org/de/why/climate-control/</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 12:00:09 +0900</pubDate><guid>https://dabel5.org/de/why/climate-control/</guid><description>Dieselbe Fabrik, die Spiegel für den Dyson-Schwarm produziert, kann ultradünne Fe-Ni-Klimaschutzpaneele herstellen. 2 Millionen km² an SEL1 platziert, und 2°C Erwärmung werden umgekehrt — vollständig reversibel, keine atmosphärischen Nebenwirkungen.</description></item><item><title>Warum man Wärme nicht durch Rohre leiten kann</title><link>https://dabel5.org/de/why/heat-flow/</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 12:00:08 +0900</pubDate><guid>https://dabel5.org/de/why/heat-flow/</guid><description>Kein Fluid übersteht 1.600 °C im geschlossenen Kreislauf. Jede Anlage erhält ihren eigenen Spiegel, gibt Abwärme bei der höchstmöglichen Temperatur ab und nur der Rest unter 100 °C erreicht das Habitat.</description></item><item><title>Warum Turbinen, nicht Solarpanels</title><link>https://dabel5.org/de/why/why-turbines/</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 12:00:07 +0900</pubDate><guid>https://dabel5.org/de/why/why-turbines/</guid><description>Solarpanels und Turbinen wandeln Sonnenlicht im Weltraum mit je ~30 % Wirkungsgrad in Strom um. Aber Turbinen nutzen die restlichen 70 % als Waerme kaskadenartig, koennen aus Asteroidenmaterial gefertigt und vor Ort gewartet werden — die einzige Option fuer einen selbstreplizierenden Dyson-Schwarm.</description></item><item><title>Warum drahtlose Energieübertragung unpraktisch ist</title><link>https://dabel5.org/de/why/power-transmission-local/</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 12:00:06 +0900</pubDate><guid>https://dabel5.org/de/why/power-transmission-local/</guid><description>Der Standard-Dyson-Schwarm sammelt Energie, wo niemand lebt, und muss sie dorthin übertragen, wo Menschen sind — mit 75-90 % Übertragungsverlust. Bei L5 stellt man die Fabriken neben die Spiegel und steckt den Stecker ein.</description></item><item><title>Warum L5, nicht nahe der Sonne</title><link>https://dabel5.org/de/why/dyson-swarm-at-l5/</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 12:00:05 +0900</pubDate><guid>https://dabel5.org/de/why/dyson-swarm-at-l5/</guid><description>Das Standardszenario für einen Dyson-Schwarm setzt den Abbau von Merkur nahe der Sonne voraus. Doch was, wenn man Asteroidenressourcen nutzt und am Sonne-Erde-Punkt L5 baut? Hier sind die Berechnungen.</description></item><item><title>Warum nicht vor Ort schmelzen</title><link>https://dabel5.org/de/why/mining-transport/</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 12:00:04 +0900</pubDate><guid>https://dabel5.org/de/why/mining-transport/</guid><description>Ein vollstandiges technisches Design fur den Abbau des metallischen Asteroiden 1986 DA mit einem SMR-betriebenen Bergbauschiff, Verpackung von Erz in Fe-Ni-Drahtnetzen und Transport von 200.000 Tonnen pro Transferfenster.</description></item><item><title>Warum 1986 DA</title><link>https://dabel5.org/de/why/1986da/</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 12:00:03 +0900</pubDate><guid>https://dabel5.org/de/why/1986da/</guid><description>Woher stammen die Milliarden Tonnen Fe-Ni, die ein Dyson-Schwarm benötigt? Ein 3 km großer metallischer Asteroid, 1986 DA, nähert sich 2038 der Erde.</description></item><item><title>Warum Dyson-Spiegel in Merkurs Umlaufbahn sterben</title><link>https://dabel5.org/de/why/mirror-thermal-runaway/</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 12:00:02 +0900</pubDate><guid>https://dabel5.org/de/why/mirror-thermal-runaway/</guid><description>In der Merkur-Umlaufbahn (0,39 AU) löst ein Reflektivitätsverlust von 5% nicht nur einen Leistungsabfall aus — er startet eine thermische Durchgeh-Rückkopplungsschleife, die den Spiegel zerstört. Bei L5 (1 AU) ist dieselbe Degradation nur ein Rundungsfehler.</description></item><item><title>Warum der erste Schritt Erde-Mond L5 ist, nicht Merkur</title><link>https://dabel5.org/de/why/eml5-bootstrap/</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 12:00:01 +0900</pubDate><guid>https://dabel5.org/de/why/eml5-bootstrap/</guid><description>Der erste Spiegel eines Dyson-Schwarms sollte am Erde-Mond L5-Punkt platziert werden, nicht am Merkur. Mit 1,3 Sekunden Kommunikationsverzoegerung, direkten Mondressourcen und Nachschub von der Erde ist EML5 der optimale Bootstrap-Standort.</description></item></channel></rss>