
Почему 28nm
Передовые 3nm невозможны без эксклюзивного EUV от ASML — в космосе это нереализуемо. 28nm требует только ArF, и Google TPU v1 продемонстрировал 92 TOPS на практике. Кремний получается из шлака, а космос сам по себе — чистая комната.
Почему астероиды, а не Меркурий. Почему L5, а не вблизи Солнца. Почему турбины, а не солнечные панели.
Каждое проектное решение в DABEL5 начинается с вопроса почему? В рамках законов физики, используя только существующие технологии, мы спрашиваем: какой первый шаг наиболее реалистичен.

Передовые 3nm невозможны без эксклюзивного EUV от ASML — в космосе это нереализуемо. 28nm требует только ArF, и Google TPU v1 продемонстрировал 92 TOPS на практике. Кремний получается из шлака, а космос сам по себе — чистая комната.

Модуль Дайсона — солнечная тепловая электростанция: храните тепло напрямую как расплавленный Fe-Ni в невесомости. ~145 Вт-ч/кг со скрытым теплом, бесконечные циклы, всё из астероидной руды.

На астероидах нет лития, в космосе нельзя менять батареи каждые 10 лет, а в вакууме невозможно потушить пожар. Никель-железные аккумуляторы делаются из побочных продуктов астероидной плавки, служат 30-50 лет, а после полной зарядки производят водород и кислород.

Сможет ли ребёнок нормально вырасти при 0,38G на Марсе — не знает никто. Цилиндр О'Нейла гарантирует 1G. Энергия, промышленность, связь, возвращение — по всем показателям L5 превосходит Марс.

Тот же завод, что производит зеркала роя Дайсона, может выпускать ультратонкие климатические панели из Fe-Ni. Разместите 2 млн км² на SEL1 — и вы обратите 2°C потепления вспять. Полностью обратимо, без побочных эффектов для атмосферы.

Ни одна жидкость не выдержит 1600 °C в замкнутом контуре. Каждый объект получает собственное зеркало, сбрасывает отработанное тепло при максимально возможной температуре, и лишь остатки ниже 100 °C поступают в жилой модуль.

Солнечные панели и турбины преобразуют солнечный свет в электричество с КПД ~30 % в космосе. Но турбины каскадно используют оставшиеся 70 % тепла, изготавливаются из астероидных материалов и обслуживаются на месте — единственный вариант для самовоспроизводящегося роя Дайсона.

Стандартный рой Дайсона собирает энергию там, где никто не живёт, и должен передавать её туда, где находятся люди — теряя 75-90% при передаче. В точке L5 заводы размещаются рядом с зеркалами и подключаются напрямую.

Стандартный сценарий роя Дайсона предполагает демонтаж Меркурия вблизи Солнца. Но что, если использовать ресурсы астероидов и строить в точке Солнце-Земля L5? Вот расчёты.

Полный инженерный проект добычи руды на металлическом астероиде 1986 DA с помощью горнодобывающего корабля на SMR, упаковки руды в сетки из проволоки Fe-Ni и транспортировки 200 000 тонн за каждое окно перелёта.

Откуда взять миллиарды тонн Fe-Ni для роя Дайсона? Металлический астероид 1986 DA диаметром 3 км приблизится к Земле в 2038 году.

На орбите Меркурия (0,39 а.е.) падение отражательной способности на 5% — это не просто снижение выработки, а запуск петли положительной обратной связи теплового разгона, уничтожающей зеркало. На L5 (1 а.е.) та же деградация — лишь ошибка округления.

Первое зеркало роя Дайсона должно быть размещено в точке L5 Земля-Луна, а не на Меркурии. Задержка связи 1,3 секунды, прямой доступ к лунным ресурсам, снабжение с Земли — EML5 является оптимальной площадкой для bootstrap.