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'''Martin Tajmar''' (gab. 2. Juli 1974 in Wien) ist ein österreichischer Physiker und Professor für Antriebssysteme am südkoreanischen KAIST in Daejeon (Südkorea), Lektor am Institut für Leichtbau und Struktur-Biomechanik der Technischen Universität Wien und Studiengangsleiter für ''Aerospace Engineering'' an der FH Wiener Neustadt.<ref>[http://propulsion.kaist.ac.kr/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=66 Prof. Martin Tajmar - Electric and Advanced Propulsion Systems]@kaist.ac.kr, abgerufen am 3. März 2011</ref><ref>[http://www.ilsb.tuwien.ac.at/~tajmar/ Universitätslektor]@ilsb.tuwien.ac.at</ref><ref>[http://derstandard.at/1297821792194/Interview-Auf-dem-Mars-erwarte-ich-mir-grosse-Entdeckungen Auf dem Mars erwarte ich mir große Entdeckungen] derstandard.at, abgerufen am 18. Apil 2011</ref>
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'''Martin Tajmar''' (geb. 2.&nbsp;Juli 1974, Wien) ist ein österreichischer Physiker und Professor für Antriebssysteme am südkoreanischen KAIST in Daejeon (Südkorea), Lektor am Institut für Leichtbau und Struktur-Biomechanik der Technischen Universität Wien und Studiengangsleiter für ''Aerospace Engineering'' an der FH Wiener Neustadt.<ref>[http://propulsion.kaist.ac.kr/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=66 Prof. Martin Tajmar - Electric and Advanced Propulsion Systems]@kaist.ac.kr, abgerufen am 3. März 2011</ref><ref>[http://www.ilsb.tuwien.ac.at/~tajmar/ Universitätslektor]@ilsb.tuwien.ac.at</ref><ref>[http://derstandard.at/1297821792194/Interview-Auf-dem-Mars-erwarte-ich-mir-grosse-Entdeckungen Auf dem Mars erwarte ich mir große Entdeckungen] derstandard.at, abgerufen am 18. Apil 2011</ref>
    
Martin Tajmar wurde insbesondere über seine Behauptungen bekannt, die [[Antigravitation|Gravitation]] mittels einer rotierenden supraleitenden Scheibe beeinflussen zu können. Diese Behauptung hatte bereits zuvor der Russe [[Eugene Podkletnov]] aufgestellt, seine dubiosen Experimente konnten in keinem Labor der Welt experimentell nachvollzogen oder repliziert werden. Podkletnov hatte 1995 behauptet, dass über einem schnell rotierenden ringförmigen Hochtemperatur-Supraleiter die Gravitationswirkung abnehme.<ref>Podkletnov EE: Weak gravitation shielding properties of composite bulk YBa_2Cu_3O_ {7-x} superconductor below 70 K under em field. In: Arxiv preprint cond-mat/9701074. 1997 (arXiv:cond-mat/9701074v3)</ref> Versuche, dieses Experiment zu replizieren, misslangen jedoch.<ref>N. Li, D. Noever, T. Robertson, R. Koczor, W. Brantley: Static test for a gravitational force coupled to type II YBCO superconductors. In: Physica C: Superconductivity and its applications. 281, Nr. 2-3, 1997, S. 260–267 (doi:10.1016/S0921-4534(97)01462-7)</ref><ref>C. Woods: Gravity Modification by High Temperature Superconductors. In: Joint Propulsion Conference & Exhibit, Salt Lake City, Utah, 8-11 July, 2001. 2001, S. AIAA 2001-3363 (Abstract)</ref><ref>G. Hathaway, B. Cleveland, Y. Bao: Gravity modification experiment using a rotating superconducting disk and radio frequency fields. In: Physica C: Superconductivity and its applications. 385, Nr. 4, 2003, 88–500 (doi:10.1016/S0921-4534(02)02284-0)</ref>  
 
Martin Tajmar wurde insbesondere über seine Behauptungen bekannt, die [[Antigravitation|Gravitation]] mittels einer rotierenden supraleitenden Scheibe beeinflussen zu können. Diese Behauptung hatte bereits zuvor der Russe [[Eugene Podkletnov]] aufgestellt, seine dubiosen Experimente konnten in keinem Labor der Welt experimentell nachvollzogen oder repliziert werden. Podkletnov hatte 1995 behauptet, dass über einem schnell rotierenden ringförmigen Hochtemperatur-Supraleiter die Gravitationswirkung abnehme.<ref>Podkletnov EE: Weak gravitation shielding properties of composite bulk YBa_2Cu_3O_ {7-x} superconductor below 70 K under em field. In: Arxiv preprint cond-mat/9701074. 1997 (arXiv:cond-mat/9701074v3)</ref> Versuche, dieses Experiment zu replizieren, misslangen jedoch.<ref>N. Li, D. Noever, T. Robertson, R. Koczor, W. Brantley: Static test for a gravitational force coupled to type II YBCO superconductors. In: Physica C: Superconductivity and its applications. 281, Nr. 2-3, 1997, S. 260–267 (doi:10.1016/S0921-4534(97)01462-7)</ref><ref>C. Woods: Gravity Modification by High Temperature Superconductors. In: Joint Propulsion Conference & Exhibit, Salt Lake City, Utah, 8-11 July, 2001. 2001, S. AIAA 2001-3363 (Abstract)</ref><ref>G. Hathaway, B. Cleveland, Y. Bao: Gravity modification experiment using a rotating superconducting disk and radio frequency fields. In: Physica C: Superconductivity and its applications. 385, Nr. 4, 2003, 88–500 (doi:10.1016/S0921-4534(02)02284-0)</ref>  
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Weitere Forschungen von Tajmar beziehen sich auf das Gebiet des in [[Esoterik]]kreisen beliebten Biefeld-Brown-Effekts (siehe Artikel [[Elektrogravitation]]) und des Casimir-Effekts, der in [[Freie Energie]]-Kreisen zur Gewinnung unbegrenzter Energie aus einer so genannten [[Raumenergie]] gewinnbar wäre.<ref> M.Tajmar: ''Biefeld–Brown Effect - Misinterpretation of Corona Wind Phenomena.'', American Institute of Aeronautics and Astronautics Journal, vol. 42, no. 2, S 315-318, February 2004,[http://pdf.aiaa.org/jaPreview/AIAAJ/2004/PVJA9095.pdf online preview]</ref><ref> [http://adsabs.harvard.edu/abs/2004IJMPC..15.1387T M. Tajmar: Finite Element Simulation of Casimir Forces in Arbitrary Geometries] @nasa ads; [http://www.advanced-materials.at/rd/rd_spa_casimir_de.html F&E-Casimir Force Simulation and Nanomachines] advanced-materials.at, abgerufen am 9.Dezember 2010</ref>
 
Weitere Forschungen von Tajmar beziehen sich auf das Gebiet des in [[Esoterik]]kreisen beliebten Biefeld-Brown-Effekts (siehe Artikel [[Elektrogravitation]]) und des Casimir-Effekts, der in [[Freie Energie]]-Kreisen zur Gewinnung unbegrenzter Energie aus einer so genannten [[Raumenergie]] gewinnbar wäre.<ref> M.Tajmar: ''Biefeld–Brown Effect - Misinterpretation of Corona Wind Phenomena.'', American Institute of Aeronautics and Astronautics Journal, vol. 42, no. 2, S 315-318, February 2004,[http://pdf.aiaa.org/jaPreview/AIAAJ/2004/PVJA9095.pdf online preview]</ref><ref> [http://adsabs.harvard.edu/abs/2004IJMPC..15.1387T M. Tajmar: Finite Element Simulation of Casimir Forces in Arbitrary Geometries] @nasa ads; [http://www.advanced-materials.at/rd/rd_spa_casimir_de.html F&E-Casimir Force Simulation and Nanomachines] advanced-materials.at, abgerufen am 9.Dezember 2010</ref>
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Tajmar forschte auch zu neuartigen Rakenantrieben in Österreich und den USA. Von 2005 bis 2010 leitete Martin Tajmar die Abteilung Space Propulsion (später „Space Propulsion and Advanced Concepts“) des Austrian Institute of Technology (AIT) in Seibersdorf. Dort entwickelte Tajmar mit seiner Abteilung eine Form von Ionenantrieb (sogenannte ''Feep-Thruster'' - "Field Emission Electric Propulsion-Thruster" für Satelliten).<ref>[http://www.profil.at/articles/0650/560/159505/raumfahrt-minimundus Raumfahrt: Minimundus] profil.at, 16. Dezember 2006, abgerufen am 11. Dezember 2010</ref><ref>[http://diepresse.com/home/science/496093/Triebwerke-Sonden-und-Kommunikation?direct=496095&_vl_backlink=/home/science/494896/index.do&selChannel= Triebwerke, Sonden und Kommunikation] diepresse.com, 18. Juli 2009, abgerufen am 6. Dezember 2010</ref><ref>[http://derstandard.at/3045326/STANDARD-BInterviewB-in-Langversion-Ich-bleibe-vorerst-am-Boden STANDARD-Interview] derstandard.at, 24. September 2007</ref>
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Tajmar forschte auch zu neuartigen Raketenantrieben in Österreich und den USA. Von 2005 bis 2010 leitete Martin Tajmar die Abteilung Space Propulsion (später „Space Propulsion and Advanced Concepts“) des Austrian Institute of Technology (AIT) in Seibersdorf. Dort entwickelte Tajmar mit seiner Abteilung eine Form von Ionenantrieb (sogenannte ''Feep-Thruster'' - "Field Emission Electric Propulsion-Thruster" für Satelliten).<ref>[http://www.profil.at/articles/0650/560/159505/raumfahrt-minimundus Raumfahrt: Minimundus] profil.at, 16. Dezember 2006, abgerufen am 11. Dezember 2010</ref><ref>[http://diepresse.com/home/science/496093/Triebwerke-Sonden-und-Kommunikation?direct=496095&_vl_backlink=/home/science/494896/index.do&selChannel= Triebwerke, Sonden und Kommunikation] diepresse.com, 18. Juli 2009, abgerufen am 6. Dezember 2010</ref><ref>[http://derstandard.at/3045326/STANDARD-BInterviewB-in-Langversion-Ich-bleibe-vorerst-am-Boden STANDARD-Interview] derstandard.at, 24. September 2007</ref>
    
==Kurzbiographie und beruflicher Werdegang==
 
==Kurzbiographie und beruflicher Werdegang==
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Ein für den Tajmar-Effekt herangezogenes Prinzip ist der in der wissenschaftlichen Physik bekannte Lense-Thirring-Effekt (auch Frame-Dragging-Effekt), der von den österreichischen Physikern Hans Thirring und Joseph Lense 1918 aus der [http://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Relativit%C3%A4tstheorie ART] theoretisch vorhergesagt wurde. Demnach beeinflusst ein rotierender Körper durch seine Masse den Raum in seiner Umgebung. Der Lense-Thirring-Effekt wurde erst 2004 durch die exakte Vermessung von Satellitenbahnen bestätigt. Seine Auswirkung ist jedoch zu gering, als dass er die von Tajmar behaupteten Beobachtungen erklären könnte.
 
Ein für den Tajmar-Effekt herangezogenes Prinzip ist der in der wissenschaftlichen Physik bekannte Lense-Thirring-Effekt (auch Frame-Dragging-Effekt), der von den österreichischen Physikern Hans Thirring und Joseph Lense 1918 aus der [http://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Relativit%C3%A4tstheorie ART] theoretisch vorhergesagt wurde. Demnach beeinflusst ein rotierender Körper durch seine Masse den Raum in seiner Umgebung. Der Lense-Thirring-Effekt wurde erst 2004 durch die exakte Vermessung von Satellitenbahnen bestätigt. Seine Auswirkung ist jedoch zu gering, als dass er die von Tajmar behaupteten Beobachtungen erklären könnte.
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==siehe auch==
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==Siehe auch==
 
*Artikel zur [[Antigravitation]]
 
*Artikel zur [[Antigravitation]]
 
*[[Jewgeni Nikolajewitsch Podkletnow]]
 
*[[Jewgeni Nikolajewitsch Podkletnow]]
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==Quellennachweise==
 
==Quellennachweise==
 
<references/>
 
<references/>
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{{Wikipedia|Wikititel=Martin_Tajmar|Jahr=2011|Monat=8}}
 
{{Wikipedia|Wikititel=Martin_Tajmar|Jahr=2011|Monat=8}}
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{{DEFAULTSORT:Tajmar, Martin}}
 
[[category:Physiker]]
 
[[category:Physiker]]
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