Nug-Schwarzschild-Reaktor: Unterschied zwischen den Versionen

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Der '''Nug-Schwarzschild-Reaktor''' ist eine Weiterentwicklung des [[Schwarzschildreaktor]]s, bei dem der so genannte [[Schwarzschildeffekt]] mit der nachfolgenden {{WP|Annihilation}} von Materie und [[Antimaterie]] kombiniert wird.
Der '''Nug-Schwarzschild-Reaktor''' ist eine Weiterentwicklung des [[Schwarzschildreaktor]]s, bei dem der so genannte [[Schwarzschildeffekt]] mit der nachfolgenden {{WP|Annihilation}} von Materie und [[Antimaterie]] kombiniert wird.


Der Name Nug-Schwarzschild-Reaktor (und für den dabei ablaufenden Prozess: ''Nug-Schwarzschild-Prinzip'' <small>([[Quelle:PR1318|PR&nbsp;1318]])</small>) bezieht sich nur auf die Verwendung von [[NUGAS]] als Brennstoff. Der seltener verwendete Name [[PPB-Triebwerk|PPB-Reaktor]] ({{Quote|PPB = Pulsed Proton Beam}}) hat dagegen einen gewissen Bezug auf das Funktionsprinzip.
Der Name Nug-Schwarzschild-Reaktor (und für den dabei ablaufenden Prozess: ''Nug-Schwarzschild-Prinzip'' <small>([[Quelle:PR1318|PR&nbsp;1318]])</small>) bezieht sich nur auf die Verwendung von [[NUGAS]] als Brennstoff. Der seltener verwendete Name [[PPB-Triebwerk|PPB-Reaktor]] ({{Quote|<nowiki>PPB = Pulsed Proton Beam</nowiki>}}) hat dagegen einen gewissen Bezug auf das Funktionsprinzip.


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Dass sich bei der Anwendung des Schwarzschild-Prinzips nicht der gesamte Brennstoff in Energie verwandelte, hatte die Forscher lange gestört. Die beim Ende der dreißiger Jahre des [[35.&nbsp;Jahrhundert]]s begonnenen [[Projekt ANTINUG]] gelieferten Erkenntnisse führten zur Weiterentwicklung der [[Schwarzschildreaktor]]en. Die Versuche hartnäckiger Experimentatoren hatten nämlich gezeigt, dass die zweite Hälfte in Form von [[Antimaterie]] wieder zum Vorschein kommt, sofern es gelingt, die geschlossene Raumkrümmung des [[Schwarzschild-Feld]]s möglichst schnell wieder zu öffnen. <small>([[Quelle:PR600|PR&nbsp;600]])</small>
Dass sich bei der Anwendung des Schwarzschild-Prinzips nicht der gesamte Brennstoff in Energie verwandelte, hatte die Forscher lange gestört. Die beim Ende der dreißiger Jahre des [[35.&nbsp;Jahrhundert]]s begonnenen [[Projekt ANTINUG]] gelieferten Erkenntnisse führten zur Weiterentwicklung der [[Schwarzschildreaktor]]en. Die Versuche hartnäckiger Experimentatoren hatten nämlich gezeigt, dass die zweite Hälfte in Form von [[Antimaterie]] wieder zum Vorschein kommt, sofern es gelingt, die geschlossene Raumkrümmung des [[Schwarzschild-Feld]]s möglichst schnell wieder zu öffnen. <small>([[Quelle:PR600|PR&nbsp;600]])</small>


Die Entwicklung der zweistufigen Nug-Schwarzschildreaktoren basierte darauf, dass nur Protonen, die länger als 1,36 Pikosekunden auf der {{Quote|anderen Seite}} verbleiben, unwiederbringlich verloren sind. Die übliche Standardfrequenz von 800 Gigahertz ermöglicht deshalb eine dem Gravitationskollaps folgende Protonen-Antiprotonen-Annihilation. Diese gepulste Reaktion ({{Quote|PPB = Pulsed Proton Beam}}) ist äußerst effizient und wurde in seiner Leistung nur noch von der direkten Energiegewinnung aus dem [[Hyperraum]] übertroffen ([[Hypertropzapfer]], [[Gravitraf-Speicher]]).
Die Entwicklung der zweistufigen Nug-Schwarzschildreaktoren basierte darauf, dass nur Protonen, die länger als 1,36 Pikosekunden auf der {{Quote|anderen Seite}} verbleiben, unwiederbringlich verloren sind. Die übliche Standardfrequenz von 800 Gigahertz ermöglicht deshalb eine dem Gravitationskollaps folgende Protonen-Antiprotonen-Annihilation. Diese gepulste Reaktion ({{Quote|<nowiki>PPB = Pulsed Proton Beam</nowiki>}}) ist äußerst effizient und wurde in seiner Leistung nur noch von der direkten Energiegewinnung aus dem [[Hyperraum]] übertroffen ([[Hypertropzapfer]], [[Gravitraf-Speicher]]).


Ein mit einem gepulsten Protonen-Brennstoffstrahl versorgter Nug-Schwarzschild-Reaktor beschickt im ersten Reaktionsschritt ein extrem starkes Schwarzschild-(Gravitations)feld, das ebenfalls gepulst in einem Bereich von wenigen hundert Nanometern Durchmesser einen künstlichen Gravitationskollaps herbeiführt. Die entstehende {{WP|Gammastrahlung}} wird mithilfe eines Wandlers transformiert: Eine Spezialschicht ermöglicht es, die energiereichen Quanten in einer Art Superfotoeffekt z.&nbsp;B. in nutzbaren elektrischen Strom umzuformen. Das Material, auf das die Gammastrahlung innerhalb der Umformerbank trifft, ist eine Speziallegierung aus [[Ynkelonium]], verschiedenen Thermoplasten, sowie Zusätzen von Edelgasen und [[Howalgonium]]staub.
Ein mit einem gepulsten Protonen-Brennstoffstrahl versorgter Nug-Schwarzschild-Reaktor beschickt im ersten Reaktionsschritt ein extrem starkes Schwarzschild-(Gravitations)feld, das ebenfalls gepulst in einem Bereich von wenigen hundert Nanometern Durchmesser einen künstlichen Gravitationskollaps herbeiführt. Die entstehende {{WP|Gammastrahlung}} wird mithilfe eines Wandlers transformiert: Eine Spezialschicht ermöglicht es, die energiereichen Quanten in einer Art Superfotoeffekt z.&nbsp;B. in nutzbaren elektrischen Strom umzuformen. Das Material, auf das die Gammastrahlung innerhalb der Umformerbank trifft, ist eine Speziallegierung aus [[Ynkelonium]], verschiedenen Thermoplasten, sowie Zusätzen von Edelgasen und [[Howalgonium]]staub.
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