Selbstreplikation

Warum 28nm

Warum 28nm

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.

Warum geschmolzenes Metall statt Batterien

Warum geschmolzenes Metall statt Batterien

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.

Warum Nickel-Eisen-Batterien statt Lithium-Ionen

Warum Nickel-Eisen-Batterien statt Lithium-Ionen

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.

Warum Turbinen, nicht Solarpanels

Warum Turbinen, nicht Solarpanels

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.

Warum L5, nicht nahe der Sonne

Warum L5, nicht nahe der Sonne

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.