{"id":105,"date":"2008-02-02T16:55:10","date_gmt":"2008-02-02T15:55:10","guid":{"rendered":"http:\/\/bernd-leitenberger.de\/blog\/2008\/02\/02\/spin-offs\/"},"modified":"2008-02-02T16:55:10","modified_gmt":"2008-02-02T15:55:10","slug":"spin-offs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2008\/02\/02\/spin-offs\/","title":{"rendered":"Spin-offs"},"content":{"rendered":"<p>Wie die meisten Leute die sich mit dem Raumfahrt besch&auml;ftigen &auml;rgere ich \tmich, wenn diese in Reden oder Beitr&auml;gen durch Spin-offs gerechtfertigt \twird. Zwei der wohl bekanntesten Beispiele sind die Teflonpfanne und die \tMikroelektronik.<\/p>\n<p>Teflon als Material war schon lange vor dem Beginn der Raumfahrt bekannt. Es wurde \t1938 entdeckt und 1941 patentiert. Bis man es in der Raumfahrt einsetzte, war \tes schon im breiten Einsatz, vornehmlich als &Uuml;berzug f&uuml;r Apperaturen und \tR&ouml;hren die aggressive S&auml;uren wie Flusss&auml;uren verarbeiteten, die Glas und \tviele Metalle angreift. Es gab auch die Anwendung als Schmiermittel, doch \tin geringem Ma&szlig;e, denn es ist sehr weich und kratzempfindlich. Sofern man \tdie Wahl hat, schmiert man besser auf der Erde mit einem fl&uuml;ssigen \tSchmiermittel. Im Weltraum geht dies&nbsp; nicht und man belegte Lager mit Polytetrafluorethylen &#8211; so der chemische Name von Teflon. Ich denke \tirgend jemand wurde wohl mal gefragt, was das f&uuml;r ein Stoff ist, und der hat \tdann wohl die beschichteten Pfannen (die es schon Mitte der 50 er Jahre im \tHandel gab) erw&auml;hnt, als eine Anwendung des Materials die auch der \tEndverbraucher kennt.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Teflon wird in der Raumfahrt und auf der Erde auch anders eingesetzt, so \tbestehen isolierende Schichten von Raumfahrzeugen und Raumanz&uuml;gen aus dem Material und auf der Erde sind auf \tTextilien d&uuml;nne Schichten daf&uuml;r verantwortlich, dass sie wasserabweisend \tsind. <\/p>\n<p>Das gleich kann man von dem Apollo Computer sagen, der ja nach einigen \tBehauptungen der Vorl&auml;ufer der Mikroelektronik war. Nat&uuml;rlich waren in den \t60 er Jahren Computer auf der Erde meistens gro&szlig;. Aber nicht alle. Die \tFirma DEC begann mit kleinen Modellen &#8211; der PDP Serie. Diese waren eben \tauch in der Leistung beschr&auml;nkt. Sie zielten damit auf einen Markt der von \tIBM und Co nicht abgedeckt wurde. Der Apollo Computer war weder technisch \tbesonders auf Kleinheit getrimmt, z.B. indem er die neusten Technologen \teinsetzte, noch war er der erste &#8211; schon vorher gab es den Gemini Computer, \tund dieser basierte wiederum auf dem Polaris Rechner. Die erste Forderung \tnach einem kleinen Rechner kam von der Steuerung dieser Raketen. Dabei waren \tdie Anforderungen weitaus gr&ouml;&szlig;er als bei der bemannten Raumfahrt wo die \tRaumschiffe Tonnen wogen. <\/p>\n<p>Mit der heutigen Mikroelektronik haben beide nichts gemeinsam, den sowohl \tdie integrierten Schaltunge,n wie auch Mikroprozessor kamen in beiden nicht \tzum Einsatz, beides wurde erst Jahre nach dem Polar bzw. Apollo Rechner \terfunden. (Die Raumfahrt ist zwar insgesamt sehr innovativ, aber nicht immer \tund nicht immer in allen Bereichen. Gerade in der bemannten Raumfahrt gilt \toft das Gegenteil: Man greift lieber auf bew&auml;hrtes und erprobtes zur&uuml;ck. Man \tm&ouml;ge sich einmal informieren welches der schnellste weltraumqualifizierte \tProzessor ist und wie schnell er im Vergleich zu einem Athlon 64 oder einem \tIntel Quadcore ist&#8230;)<\/p>\n<p>Ich halte es f&uuml;r generell falsch Grundlagenforschung, und dazu geh&ouml;rt die \tRaumfahrt &#8211; &uuml;ber irgendwelche praktische Anwendungen zu rechtfertigen. Es \tgibt immer wieder Gl&uuml;cksf&auml;lle, in denen man sehr schnell eine praktische \tAnwendung findet &#8211; ein Beispiel bekam dieses Jahr den Nobelpreis f&uuml;r Physik, \two ein Magnetischer Effekt zur Leistungssteigerung bei Festplatten beitrug. \tDoch das ist nicht der Sinn der Grundlagenforschung. Weiterhin gibt es \tGebiete, in die man seit Jahrzehnten Milliarden hineingesteckt hat und die \tkeinerlei parktische Anwendung hervorbrachten. Als Paradebeispiel mag hier \tdie Teilchenforschung genannt sein. Die Grundlagenforschung ist der Boden der \tForschung, beschreitet Neuland und zeigt Wege, auf denen dann die \tAnwendungsforschung aufbaut. Wer nur die letztere betreibt, ist in der Forschung, was China in der Wirtschaft ist: Ein Profiteur und Nachahmer, der \timmer auf andere angewiesen ist, auf deren Ergebnissen er aufbauen kann. Und \t&auml;hnlich wie China nur mit Nachahmungen auf Dauer keinen Erfolg hat, kann man \tes sich auch nicht leisten die Grundlagenforschung zu vernachl&auml;ssigen.<\/p>\n<p>Zur Grundlagenforschung geh&ouml;rt die Raumfahrt, die nat&uuml;rlich auch andere \tAspekte hat. Sie erweitert unser Weltbild und manchmal lernen wir mehr &uuml;ber \tunseren Planeten wenn wir andere Planeten erforschen. Man kann vielleicht \t&uuml;ber die Ausgaben und vor allem deren Verteilung zwischen den Projekten \tdebattieren, aber sicher nicht &uuml;ber die Notwendigkeit selbst. <\/p>\n<p>Spin-offs gibt es nat&uuml;rlich, so entstanden CCD Chips die R&ouml;ntgenstrahlen \tdetektieren k&ouml;nnen, aus Chips die man f&uuml;r R&ouml;ntgenstrahlensatelliten \tentwickelte. Sehr viel &ouml;fter hat aber die Raumfahrt nur Entwicklungen, die es \tgab aufgegriffen und weitergef&uuml;hrt oder die Forschung dort finanziert. Die \tmeisten Beispiele kommen dabei vor allem aus dem milit&auml;rischen Bereich der \tRaumfahrt. CCD&#8217;s waren kaum erfunden, als milit&auml;rische Satelliten sie \teinsetzten, nach immer mehr Pixelelementen fragten und als schlie&szlig;lich das \tLicht w&auml;hrend der Belichtungszeit nicht mehr ausreichte, die TDI Technik \terfand (mehrere CCD Zeilen werden synchron zur Bewegung ausgelesen, Ein \tDetail des Bodens, wird zuerst von einem Pixel in Zeile 1, dann Zeile 2 und \tso weiter bis zur letzten Zeile detektiert, danach werden die Pixel jeder \tZeile aufsummiert und ergeben einen Pixelwert der ein viel geringeres \tRauschen aufweist. Man wendet dies bei milit&auml;rischen Satelliten an, bei \tdenen bei einer Bewegung von 7000 m\/s f&uuml;r eine Aufl&ouml;sung von 0.7 m nur \t1\/10000 Sekunde Belichtungszeit zur Verf&uuml;gung steht &#8211; zu wenig f&uuml;r ein \trauschfreies Bild).<\/p>\n<p>Nat&uuml;rlich gibt es auch andere Gr&uuml;nde f&uuml;r die Raumfahrt &#8211; die menschliche \tNeugier. Man will wissen wie es woanders aussieht, verstehen wie Dinge und \tdie Natur funktioniert. Es gibt durchaus praktische Anwendungen, nicht nur \tf&uuml;r jeden pers&ouml;nlich wie Satellitenfernsehen, sondern auch f&uuml;r eine \tVolkswirtschaft wie bei der Wettervorhersage. Bei bestimmten Teilaspekten \tgeht es auch um das Bestreben unabh&auml;ngig zu sein oder nationales Renomee. \tDas ist keine Schande, nur sollte man Columbus nicht mit der Teflonpfanne \tund dem CD-Spieler rechtfertigen. Dies nur als Tipp f&uuml;r Frau Merkel die \tsicher nach dem Start von Columbus wieder eine Rede &uuml;ber das Raumlabor \thalten wird.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wie die meisten Leute die sich mit dem Raumfahrt besch&auml;ftigen &auml;rgere ich mich, wenn diese in Reden oder Beitr&auml;gen durch Spin-offs gerechtfertigt wird. Zwei der wohl bekanntesten Beispiele sind die Teflonpfanne und die Mikroelektronik. 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