Институт перспективных концепций НАСА
Эту статью необходимо обновить . ( январь 2022 г. ) |
Институт передовых концепций НАСА ( NIAC ) — это программа НАСА по разработке далеко идущих, долгосрочных передовых концепций путем «создания прорывных, радикально лучших или совершенно новых аэрокосмических концепций». [1] Программа действовала под названием «Институт передовых концепций НАСА» с 1998 по 2007 год (управлялась Ассоциацией космических исследований университетов от имени НАСА), была восстановлена в 2011 году под названием «Инновационные передовые концепции НАСА» и продолжается по настоящее время. Программа NIAC финансирует работу над революционными концепциями аэронавтики и космоса , которые могут существенно повлиять на то, как НАСА разрабатывает и выполняет свои миссии.
История
[ редактировать ]Институт передовых концепций НАСА ( NIAC ) представлял собой программу, финансируемую НАСА, которой управляла Ассоциация университетских космических исследований (USRA) для НАСА с 1998 года до ее закрытия 31 августа 2007 года. NIAC должен был служить «независимым открытым форумом, точка входа высокого уровня в НАСА для внешнего сообщества новаторов, а также внешняя возможность для анализа и определения передовых концепций аэронавтики и космоса в дополнение к деятельности по передовым концепциям, проводимой в НАСА». [2] NIAC искал предложения по революционным концепциям аэронавтики и космоса, которые могли бы существенно повлиять на то, как НАСА разрабатывало и выполняло свои миссии. Он предоставил сторонним мыслителям и исследователям весьма заметную, узнаваемую и высокоуровневую отправную точку. NIAC призвал авторов задуматься на десятилетия вперед в поисках концепций, которые «перепрыгнут» эволюцию современных аэрокосмических систем. Хотя NIAC искал передовые концептуальные предложения, которые расширяют воображение, ожидалось, что эти концепции будут основаны на надежных научных принципах и достижимы в течение периода от 10 до 40 лет. С февраля 1998 по 2007 год NIAC получил в общей сложности 1309 предложений и заключил 126 грантов на этап I и 42 контракта на этап II на общую сумму 27,3 миллиона долларов. [3]
1 марта 2011 года НАСА объявило, что концепция NIAC будет восстановлена в НАСА с аналогичными целями. [4] [5] сохранение аббревиатуры NIAC.
НМВК 1998–2007 гг.
[ редактировать ]Исследования, финансируемые первоначальным NIAC в 1998–2007 гг., включают:
- Бионаномашины для космического применения – Константинос Мавриодис
- Системная технико-экономическая демонстрация пещер и подземных сооружений для обитания и научных исследований Марса (проект «Марсианские пещеры») - Пенелопа Дж. Бостон
- Лунный космический лифт – Джером Пирсон – итоговый отчет.pdf
- Магнитный парус — Роберт Зубрин
- Марсианский энтомоптер – Роберт Майкельсон / Энтони Колоцца – Заключительный отчет фазы II.pdf
- Мини-магнитосферная плазменная двигательная установка - Роберт М. Вингли
- Привязь обмена импульсом – Томас Дж. Богар – окончательный отчет.pdf
- Миссия новых миров - Вебстер Кэш
- Космический лифт - Брэдли С. Эдвардс
Закрытие первоначального NIAC
[ редактировать ]2 июля 2007 года NIAC объявил, что «НАСА, столкнувшись с трудностями в реализации концепции исследования космоса , приняло трудное решение прекратить деятельность NIAC, которая финансировалась НАСА с момента ее создания. С 31 августа 2007 года первоначальный вариант Организация NIAC прекратила свою деятельность. [6]
Пересмотренный НМВК
[ редактировать ]После прекращения первоначальной программы NIAC Конгресс потребовал пересмотра программы NIAC Национальным исследовательским советом США (NRC) Национальной академии наук . [7] Обзор был проведен в 2009 году и пришел к выводу, что для выполнения своей миссии НАСА необходим «механизм для исследования дальновидных, далеко идущих передовых концепций», и рекомендовал восстановить NIAC или программу, подобную NIAC. [2] В соответствии с этой рекомендацией 1 марта 2011 г. было объявлено, что NIAC будет возрожден с аналогичными целями. [4] что привело к созданию в 2011 году в Управлении главного технолога НАСА проекта « Инновационные передовые концепции НАСА», [5] сохранение аббревиатуры NIAC. Сейчас он является частью Управления космических технологий НАСА (STMD). [8]
НАСА По словам Майкла Газарика, директора программы космических технологий , «посредством программы НАСА «Инновационные передовые концепции» НАСА рассматривает долгосрочную перспективу технологических инвестиций и достижений, которые необходимы для выполнения наших миссий. Мы изобретаем способы, с помощью которых Самолеты и космические корабли следующего поколения изменят мир и вдохновят американцев на смелые шаги». [9]
Выбор проектов NIAC 2011 г.
[ редактировать ]Возрожденный NIAC со слегка измененным названием «Инновационные передовые концепции НАСА» в 2011 году профинансировал тридцать исследований первой фазы по изучению передовых концепций. [10] [11]
- Дуда, Кевин: Костюм противодействия переменному вектору (V2Suit) для проживания и исследования космоса
- Фергюсон, Скотт: Обеспечение полной мобильности для транспортных средств для исследования планет посредством трансформационной реконфигурации
- Гилланд, Джеймс: Потенциал движения плазменных волн окружающей среды
- Грегори, Дэниел: Уничтожение космического мусора (SpaDE)
- Хог, Майкл: Тепловой экран на основе реголита для системы входа и спуска планетарного тела с изготовлением на месте
- Хоман, Курт: Электрический двигатель с атмосферным дыханием для исследования планет
- Хоу, Стивен: Экономичная радиоизотопная энергия
- Хошневис, Берох: План моделирования контуров для создания инфраструктуры лунных поселений
- Квиат, Пол: Система связи с запутыванием для миссий НАСА в дальнем космосе: технико-экономическое обоснование и концептуальный проект
- Мэнкинс, Джон: SPS-ALPHA: первый практический спутник солнечной энергии с фазированной решеткой произвольного размера
- Миллер, Дэвид: Высокотемпературные сверхпроводники как электромагнитные структуры развертывания и поддержки в космических кораблях
- Пол, Майкл: Нерадиоизотопные энергетические системы для миссий по исследованию солнечной системы
- Павоне, Марко: Гибриды космического корабля и вездехода для исследования малых тел Солнечной системы
- Риттер, Джо: Сверхлегкие космические структуры «фотонные мышцы»
- Скотт, Грегори: Микроробототехника малой мощности, использующая выработку энергии на основе биологических технологий
- Коротко, Кендра: Космический корабль для печати
- Сибилль, Лоран: Архитектура космических двигателей, основанная на сублимации планетарных ресурсов: от исследовательских роботов до предотвращения воздействия ОСЗ
- Сильвера, Исаак: Металлический водород: ракетное топливо, меняющее правила игры
- Слау, Джон: Ядерное движение посредством прямого преобразования энергии термоядерного синтеза
- Штеле, Роберт: Межпланетные спутники CubeSats: открытие Солнечной системы для широкого сообщества с меньшими затратами
- Стрекалов Дмитрий: Призрачная съемка космических объектов
- Стисли, Пол: Лазерная оптическая ловушка для дистанционного отбора проб межпланетных и атмосферных твердых частиц
- Шварцлендер, Гровер: Управление солнечными парусами с использованием оптической подъемной силы
- Тардити, Альфонсо: Архитектура космического корабля на основе анейтронного термоядерного синтеза
- Тибо, Шейла: Радиационно-защитные материалы, содержащие водород, бор и азот: систематическое вычислительное и экспериментальное исследование
- Трипати, Рам: Решение грандиозной задачи по защите здоровья астронавтов: электростатическая активная защита от космического излучения для полетов в дальний космос
- Верка, Роберт: Предложение по оценке концепции космического корабля с ракетным двигателем на осколках деления (FFRE)
- Вестовер, Шейн: Радиационная защита и архитектура с использованием высокотемпературных сверхпроводящих магнитов
- Уиттакер, Уильям: Технологии, позволяющие исследовать световые люки, лавовые трубы и пещеры
- Ви, Бонг: Оптимальное рассеивание околоземных объектов
Выбор проектов NIAC 2012 г.
[ редактировать ]В августе 2012 года NIAC объявил [12] отбор 18 новых предложений фазы I, а также грантов фазы II для продолжения 10 проектов, отобранных в ходе предыдущих заявок. [9] К ним относятся множество проектов, начиная от Landsailing марсоходов на Венере [13] к планам исследования подо льдом Европы . [14] Были выбраны проекты этапа I: [15]
- Агогино, Адриан: Super Ball Bot — конструкции для приземления и исследования планет
- Аррьета, Хуан: Кусаки реголита: архитектура «разделяй и властвуй» для миссий по возврату образцов
- Коэн, Марк: Роботизированный разведчик астероидов (RAP), постановка из L-1: Начало экономики глубокого космоса
- То же самое, Томас: HOMES - Голографический оптический метод для спектроскопии экзопланет
- Флинн, Майкл: Водяные стены: высоконадежная и массово избыточная архитектура жизнеобеспечения
- Геллетт, Уэйн: Твердотельная система очистки воздуха
- Хойт, Роберт: NanoTHOR: недорогой запуск наноспутников в глубокий космос
- Хойт, Роберт: SpiderFab: процесс создания на орбите апертур километрового масштаба
- Киртли, Дэвид: Плазменная система аэрозахвата и входа для пилотируемых миссий и орбитальных аппаратов дальнего космоса.
- Лэндис, Джеффри: Ландшафтный марсоход Венеры
- Лантуан, Грегори: MAGNETOUR: серфинг планетарных систем в электромагнитных и многочастичных гравитационных полях
- МакКью, Ли: Исследование подледных регионов с помощью агентов профилирования океана (ЕВРОПА)
- Носанов, Джеффри: Архитектура спасения Солнечной системы для революционной науки (SSEARS)
- Предина, Джозеф: НИСТ в космосе: лучшие удаленные датчики для лучшей науки
- Квадрелли, Марко: Орбитальные радуги: оптическое манипулирование аэрозолями и начало будущего космического строительства
- Саиф, Бабак: Атомная интерферометрия для обнаружения гравитационных волн-a
- Уингли, Роберт: Системы возврата проб для экстремальных условий
- Чжа, Геченг: бесшумное и эффективное сверхзвуковое двунаправленное летающее крыло
Выбор проектов NIAC 2013 г.
[ редактировать ]В 2013 году NIAC провел третий конкурс предложений, проекты начнутся летом 2013 года. [16] НАСА выбрало 12 проектов первой фазы с широким спектром творческих концепций, включая 3D-печать биоматериалов, таких как массивы клеток; использование галактических лучей для картирования внутренностей астероидов; и платформу «вечного полета», которая могла бы парить в атмосфере Земли, потенциально обеспечивая лучшее изображение, Wi-Fi, выработку электроэнергии и другие приложения. [17] Они выбрали 6 проектов фазы II, включая фотонные лазерные двигатели, экстремальный возврат образцов и инновационные сферические роботы, предназначенные для исследования планет. [18]
Выбор этапа I был следующим: [19]
- Адамс, Роб: Двигательная установка импульсного деления-термоядерного синтеза (PuFF)
- Брэдфорд, Джон: Оцепенение, вызывающее перенос среды обитания для человеческого стаза на Марс
- Хеммати, Хамид: Двумерные посадочные аппараты на поверхности планет
- Джерред, Натан: Двухрежимная двигательная установка, позволяющая CubeSat исследовать Солнечную систему
- Лонгман, Энтони: Структуры Тенсегрити, адаптированные к росту – новый расчет для космической экономики
- Мур, Марк: Вечный полет как решение проблемы «X»
- Преттиман, Томас: Глубокое картирование малых тел Солнечной системы с помощью потоков вторичных частиц галактических космических лучей
- Ротшильд, Линн : Биоматериалы из воздуха: печать современных биокомпозитов на месте, по требованию.
- Рови, Джошуа: Движение за счет плазмонной силы революционизирует возможности нано/пикоспутников
- Стойка, Адриан: Трансформаторы для экстремальных условий
Выбор проектов NIAC 2014 г.
[ редактировать ]В 2013 году NIAC провел четвертый тендер и выбрал 12 проектов для исследований фазы 1 и 5 проектов для перехода к проектам фазы II. [20] Отобранные проекты включают исследование спячки космонавтов. [21] и подводная лодка, действующая на Титане спутнике Сатурна . [22]
На этап I 2014 г. были выбраны: [23]
- Атчисон, Джастин: Гравиметрия с помощью роевого облета
- Боланд, Юджин: Испытательный стенд по экопоэзису Марса
- Кэш, Вебстер: Арагоскоп: оптика сверхвысокого разрешения по низкой цене
- Чен, Бин : 3D-фотокаталитический воздушный процессор для резкого уменьшения массы и сложности систем жизнеобеспечения
- Хойт, Роберт: WRANGLER: захват и раскручивание астероидов и космического мусора
- Мэттис, Ларри: Воздушный корабль-дочь Титана
- Миллер, Тимоти: Использование самых горячих частиц во Вселенной для исследования ледяных миров Солнечной системы
- Носанов, Джеффри: ПЕРИСКОП: Оптический исследователь подземной пещеры ПЕРИапсис
- Олесон, Стивен: Подводная лодка «Титан: исследование глубин Кракена»
- Оно, Масахиро: Путешествующий автостопом по комете: сбор кинетической энергии малых тел для обеспечения быстрого и недорогого исследования глубокого космоса
- Стритман, Бретт: Архитектура разведки с использованием квантовой инерционной гравиметрии и датчиков ChipSat на месте
- Вигманн, Брюс: Электростатическая система быстрого транзита с гелиопаузой (HERTS)
Выбор проектов NIAC 2015 г.
[ редактировать ]Проекты Фазы 1 2015 года включали в себя прыгающий автомобиль для посещения Тритона. [24] и другие, [25] и семь проектов второго этапа. [26] Были выбраны проекты этапа I: [27]
- Энгблом, Уильям: Демонстрация виртуального полета стратосферной двухсамолётной платформы
- Граф, Джон: Жаждущие стены - новая парадигма оживления воздуха в системах жизнеобеспечения
- Хехт, Майкл: Высокий корабль и звезда, направляющая его
- Льюис, Джон: Космическое производство хранимого топлива
- Любин, Филип: Направленное энергетическое движение для межзвездных исследований ( DEEP-IN )
- Олесон, Стивен: Тритон Хоппер: исследование захваченного объекта пояса Койпера Нептуна
- Пек, Мейсон: мягкий роботизированный вездеход с электродинамическим сбором энергии
- Плешиа, Джеффри: Сейсмическое исследование малых тел
- Пакстон, Ларри: CRICKET: инвентаризация криогенных резервуаров с помощью экономически эффективной кинетически усовершенствованной технологии
- Серсель, Джоэл: APIS (астероид, поставляемый на месте): 100 тонн воды с одного Falcon 9
- Стойка, Адриан ВиндБотс: настойчивые научные исследователи газовых гигантов на месте
- Табириан, Нельсон: Тонкопленочная широкополосная система визуализации большой площади
- Улмер, Мелвилл: Апертура: точный чрезвычайно большой отражающий телескоп с использованием реконфигурируемых элементов.
- Ван, Джозеф: CubeSat с наноструктурными сенсорными приборами для исследования планет
- Янгквист, Роберт: Криогенные селективные поверхности
Кроме того, семь проектов были выбраны для продолжения в Фазе II:
- Атчисон, Джастин: Гравиметрия с помощью роевого облета
- Чен, Бин: 3D-фотокаталитический воздушный процессор для резкого уменьшения массы и сложности систем жизнеобеспечения
- Носанов, Джеффри: ПЕРИСКОП: Оптический исследователь подземной пещеры ПЕРИапсис
- Олесон, Стивен: Подводная лодка «Титан»: исследование глубин Кракен-Маре
- Пол, Майкл: SCEPS в космосе - нерадиоизотопные энергетические системы для миссий по исследованию солнечной системы
- Стойка, Адриан: Трансформеры для экстремальных лунных условий: обеспечение долгосрочной работы в регионах темноты и низких температур
- Вигманн, Брюс: Электростатическая система быстрого транзита с гелиопаузой (HERTS)
Выбор проектов NIAC 2016 г.
[ редактировать ]Были выбраны проекты этапа I: [28]
- Баяндор, Джавид: Легкий многофункциональный планетарный зонд для исследования экстремальных условий и передвижения
- Бугга, Ратнакумар: Внутренний зонд Венеры, использующий энергию и движение на месте (VIP-INSPR)
- Данн, Джейсон: Преобразование астероидов в механические автоматы
- Хьюз, Гэри: Анализ молекулярного состава отдаленных целей
- Янсон, Зигфрид: Brane Craft
- Манн, Крис: Изображения экзопланет звездным эхом
- Мюллер, Роберт: Добыча атмосферных ресурсов на орбите Марса Молния
- Оно, Масахиро: Путешествие к центру ледяных лун
- Квадрелли, Марко: E-планер: активный электростатический полет для исследования безвоздушного тела
- Ротшильд, Линн: Городская биодобыча сочетается с печатной электроникой: комплексная биологическая переработка и перепечатка
- Саудер, Джонатан: вездеход-автомат для экстремальных условий (AREE)
- Томас, Стефани: Орбитальный аппарат Плутона и посадочный модуль с возможностью термоядерного синтеза
- ВанВоерком, Майкл: НИМФ: Сборщик топлива Nano Icy Moons
Кроме того, восемь проектов были выбраны для продолжения в Фазе II:
- Брэдфорд, Джон: Продвижение оцепенения, вызывающего перенос среды обитания для человеческого стазиса на Марс
- Энгблом, Уильям: Летная демонстрация новой концепции атмосферного спутника
- Киртли, Дэвид: Аэрозахват магнитооболочек для пилотируемых миссий и планетарных орбитальных аппаратов в дальнем космосе
- Любин, Филип: Направленная энергия для межзвездных исследований
- Рови, Джошуа: Экспериментальная демонстрация и системный анализ движения плазмонной силы
- Скелтон, Роберт: Тенсегрити подходы к строительству в космосе среды обитания весом 1 г
- Улмер, Мелвилл: Дальнейшее развитие апертуры: точный чрезвычайно большой отражательный телескоп с использованием реконфигурируемых элементов
- Янгквист, Роберт: Криогенные селективные поверхности
Выбор проектов NIAC 2017 г.
[ редактировать ]Пятнадцать проектов, выбранных для этапа I, были: [29]
- Адам Аркин: архитектура синтетической биологии для детоксикации и обогащения марсианской почвы для сельского хозяйства
- Джон Брофи: революционная двигательная установка для межзвездных миссий-предшественников
- Джон-Пол Кларк: Эвакуированный дирижабль для миссий на Марс
- Хайди Фирн: Эффекты Маха для космического движения: межзвездная миссия
- Бенджамин Голдман: Плутон прыгай, прыгай и прыгай по всему миру
- Джейсон Грубер: Турболифт
- Кевин Кемптон: Эксперимент по оперативному привязи Фобоса L1 (PHLOTE)
- Майкл ЛаПойнт: Термоядерная двигательная установка, взрывающаяся в градиентном поле
- Джон Льюис: Масштабно расширенная доступность NEA с помощью аэробрейков, спеченных в микроволновой печи
- Джей МакМахон: Разборка астероидов с грудой обломков с помощью AoES (программные боты с областью действия)
- Раймонд Седвик: Инерционная электростатическая сварка с непрерывным электродом
- Джоэл Серсель: Саттер: прорывная инновация телескопа для миссий по исследованию астероидов, которая положит начало золотой лихорадке в космосе
- Слава Турышев: Прямая многопиксельная визуализация и спектроскопия экзопланеты с помощью миссии солнечной гравитационной линзы
- Роберт Янгквист: Солнечный серфинг
- Нань Ю: прямое исследование взаимодействия темной энергии с лабораторией Солнечной системы
Кроме того, семь проектов были выбраны для продолжения в Фазе II:
- Ратнакумар Бугга: внутренний зонд Венеры, использующий энергию и движение на месте (VIP-INSPR)
- Гэри Хьюз: Дистанционная лазерная испарительная молекулярно-абсорбционная сенсорная система
- Зигфрид Янсон: Фаза II проекта Brane Craft
- Крис Манн: Изображения экзопланет звездным эхом
- Джонатан Саудер: Ровер-автомат для экстремальных условий (AREE)
- Джоэл Серсель: Оптический анализ астероидов, лун и планет для обеспечения устойчивых исследований человеком и индустриализации космоса
- Стефани Томас: орбитальный аппарат Плутона и спускаемый аппарат с возможностью термоядерного синтеза
Выбор проектов NIAC 2018
[ редактировать ]Шестнадцать проектов, выбранных для этапа I: [30]
- Алиакбар Агамохаммади: оборотни от научной фантастики к научным фактам: путешествие от скалистых скал Титана до его глубокого морского дна
- Дэвид Акин: Биобот: инновационная разгрузка астронавтов для более эффективных исследований
- Джеффри Бальцерски: Поднятые датчики Венеры для окружающей среды и атмосферы (ЛИСТЬЯ)
- Сигрид Клоуз: Обнаружение ударов метеоритов для исследования астероидов (MIDEA)
- Кристин Хартцелл: картирование мелкого орбитального мусора на орбите без столкновений
- Чхан-квон Кан: Марсби - рой летающих крыльев для расширенных исследований Марса
- Джон Кендра: Синтез расширенной матрицы вращательного движения (R-MXAS)
- Крис Лимбах: PROCSIMA: бездифракционный лучевой двигатель для прорывных межзвездных миссий
- Гарет Мейрион-Гриффит: Воробей: автономный поисково-спасательный робот с паровым двигателем для океанских миров
- Хари Наяр: БАЛЕТ: движение на воздушном шаре для экстремальных условий
- Линн Ротшильд: Мико-архитектура за пределами планеты: выращивание поверхностных структур в пункте назначения
- Дмитрий Савранский: Модульные активные самособирающиеся рои космических телескопов
- Николас Соломей: Астрофизика и техническое исследование космического корабля с солнечными нейтрино
- Гровер Шварцландер: Advanced Diffractive MetaFilm Sailcraft
- Джордан Вакс: Интерферометр синтетической визуализации со спектральным разрешением
- Райан Уид: Радиоизотопно-позитронный двигатель
Кроме того, девять проектов были выбраны для продолжения в Фазе II:
- Роберт Адамс: Концепция импульсного деления-синтеза (PuFF)
- Джон Брофи: революционная двигательная установка для межзвездных миссий-предшественников
- Девон Кроу: Километровый космический телескоп (KST)
- Джей МакМахон: Разборка астероидов с грудой обломков с помощью AoES (программные боты с областью действия)
- Стивен Олесон: Тритон Хоппер: исследование захваченного объекта пояса Койпера Нептуна
- Джон Слау: Защита магнитосферы космического корабля от галактического космического излучения
- Слава Турышев: Прямая многопиксельная визуализация и спектроскопия экзопланеты с помощью миссии солнечной гравитационной линзы
- Майкл ВанВорком: НИМФ: Сборщик топлива Nano Icy Moons
- Джеймс Вудворд: Эффект Маха для космического движения: межзвездная миссия
Выбор проектов NIAC 2019 года
[ редактировать ]Двенадцать проектов, выбранных для этапа I: [31]
- Джавид Баяндор: BREEZE — биоинспирированный скат для экстремальных условий и зональных исследований
- Эрик Брэндон: Энергетическое излучение для долгосрочных миссий на поверхности Венеры
- Ана Диас Артилес: SmartSuit: гибридный, интеллектуальный и высокомобильный скафандр для выхода в открытый космос для исследовательских миссий нового поколения
- Том Дитто: Экзопланетный телескоп двойного назначения (DUET)
- Ю Гу: Микрозонды, приводимые в движение планетарным атмосферным электричеством (MP4AE)
- Трой Хоу: Зонд SPEAR — сверхлегкий ядерно-электрический зонд для исследования дальнего космоса
- Ноам Изенберг: RIPS: инновационная энергетическая система Ripcord
- Джеффри Лэндис: Сила для межзвездного полета
- Джоэл Серсел: Лунно-полярный аванпост по добыче топлива (LPMO): доступная разведка и индустриализация
- Джон Слау: Орбитальный навигатор с дозаправкой в высоком апогее (CHARON) для активного удаления мусора
- Джордж Соуерс: Термическая добыча льдов на холодных телах Солнечной системы
- Роберт Сталь: Недорогие малые спутники для исследования границ нашей Солнечной системы
Кроме того, шесть проектов были выбраны для продолжения в Фазе II:
- Том Дитто: Многообъектный спектрографический телескоп High Étendue (САМЫЙ САМЫЙ)
- Джон Кендра: Синтез расширенной матрицы вращательного движения (R-MXAS)
- Крис Лимбах: Самоуправляемая лучевая установка для прорывных межзвездных миссий
- Николас Соломей: Астрофизика и технические лабораторные исследования детектора космического корабля солнечных нейтрино
- Гровер Шварцландер: Дифракционные световые паруса
- Дуг Уиллард: Солнечный серфинг
Также для III фазы были выбраны два проекта:
- Уильям Уиттакер: Роботизированные технологии, позволяющие исследовать лунные ямы
- Джоэл Серсел: Прототип Mini Bee для демонстрации архитектуры миссии Apis и технологии оптического майнинга
Выбор проектов NIAC 2020 года
[ редактировать ]Шестнадцать проектов, выбранных для этапа I: [32]
- Саптарши Бандиопадхьяй: LCRT - Радиотелескоп лунного кратера на обратной стороне Луны
- Джон Кристиан: StarNAV: архитектура автономной навигации космического корабля с помощью релятивистского возмущения звездного света
- Артур Давоян: Экстремальные солнечные паруса из метаматериала для прорывных исследований космоса
- Кэролайн Гензале: стимулирование миссии человека на Марс
- Давиде Гузетти: Плоское изготовление постепенно самособирающихся космических систем
- Бенджамин Хокман: Гравитационные попперы: прыгающие зонды для внутреннего картирования малых тел Солнечной системы
- Стивен Хоу: Импульсно-плазменная ракета: экранированный, быстрый переход людей на Марс
- Трой Хоу: Вольфрамовый экзорефлектор с высокой освещенностью, управляемый Пельтье (HI-POWER)
- Джеральд Джексон: Замедление межзвездного космического корабля, использующего антиматерию
- Мэтью Кунс: Мгновенные посадочные площадки для лунных миссий Артемиды
- Ричард Линарес: Динамическая орбитальная рогатка для встречи с межзвездными объектами
- Филип Мецгер : Aqua Factorem: сверхнизкоэнергетическая добыча лунной воды
- Роберт Мозес: Усовершенствованная система аэрозахвата для обеспечения более быстрых и крупных миссий по планетарной науке и исследованию человека
- Эльдар Ноэ Добря: Самолет с теплообменным приводом для малых высот и исследования поверхности Венеры
- Роберт Романофски: Магнито-индуктивная связь для океанских миров
- Линн Ротшильд: Астрофармация
Кроме того, шесть проектов были выбраны для продолжения в Фазе II:
- Дэвид Акин: Инновационная разгрузка астронавтов для более эффективных исследований
- Джавид Баяндор: легкий многофункциональный планетарный зонд для исследования экстремальных условий и передвижения
- Трой Хоу: Зонд SPEAR — сверхлегкий ядерно-электрический зонд для исследования дальнего космоса
- Масахиро Оно: исследователь жерл Энцелада
- Джоэл Серсел: Лунно-полярный аванпост по добыче топлива (LPMO): прорыв в исследованиях Луны и промышленности
- Нань Ю: исследователь гравитационных наблюдений и обнаружения темной энергии в Солнечной системе
Кроме того, один проект был выбран для продолжения в Фазе III:
- Слава Турышев : Прямая многопиксельная визуализация и спектроскопия экзопланеты с помощью солнечной гравитационной линзы миссии
Выбор проектов NIAC 2021 года
[ редактировать ]Шестнадцать проектов, выбранных для этапа I: [33]
- Сарбаджит Банерджи: Система адаптивной модификации реголита (RAM) для поддержки ранних высадок (и операций) внеземных планет
- Сигрид Клоуз: Исследование Урана посредством рассеяния: устойчивая активность ChipSat/CubeSat посредством передаваемого электромагнитного излучения
- Амелия Грейг: Абляционная дуговая добыча для использования ресурсов на месте
- Закари Манчестер: космические конструкции километрового масштаба с одного запуска
- Патрик МакГари: ПЕДАЛИ: Пассивно расширяющаяся дипольная решетка для зондирования Луны
- Куинн Морли: автономный робот-демонстратор глубокого бурения (ARD3)
- Кристофер Моррисон: Перехватчик внесолнечных объектов и возврат проб благодаря компактным радиоизотопным батареям сверхвысокой мощности
- Э. Джозеф Неманик: Планарная атомная энергия для облегченных исследований (APPLE)
- Стивен Олесон: Возвращение образца Титана с использованием топлива на месте
- Марко Павоне: ReachBot: маленький робот для больших мобильных манипуляций в марсианских пещерах
- Рональд Полидан: FarView – изготовленная на месте лунная радиообсерватория на обратной стороне Луны
- Итан Шалер: FLOAT — гибкая левитация на треке
- Итан Шалер: SWIM — зондирование с помощью независимых микропловцов
- Джейн Шевцов: Создание почвы для космической среды обитания путем засеивания астероидов грибами
- Чарльз Тейлор: Повелитель света
- Джошуа Вандер Хук: Пони-экспресс Солнечной системы
Кроме того, шесть проектов были выбраны для продолжения в Фазе II:
- Саптарши Бандиопадхьяй: LCRT - Радиотелескоп лунного кратера на обратной стороне Луны
- Линн Ротшильд: Микотектура за пределами планеты
- Керри Нок: Плутон-прыжок, прыжок и прыжок
- Артур Давоян: Экстремальный солнечный парусный спорт для прорывных исследований космоса
- Джеффри Бальцерски: Поднятые датчики Венеры окружающей среды (ЛИСТЬЯ)
- Питер Гураль: Sutter Ultra: прорывной космический телескоп для поиска астероидов
Кроме того, один проект был выбран для продолжения в Фазе III:
- Николас Соломей: Испытание детектора нейтрино в космическом полете Cube-Sat
Выбор проектов NIAC 2022 года
[ редактировать ]Двенадцать проектов, выбранных для этапа I: [34]
- Дарминдра Арумугам: криосферный радар Ридберга
- Стивен Барретт: Бесшумная твердотельная силовая установка для перспективных аэромобильных транспортных средств
- Джейсон Бенкоски: Комбинированный тепловой экран и солнечная тепловая двигательная установка для маневра Оберта
- Елена Д'Онгиа: CREW HaT: Расширенная защита от космического излучения с использованием тора Хальбаха
- Бонни Данбар: Скафандр в цифровом формате: 4.0 Производство индивидуальных высокоэффективных скафандров для исследования Марса
- Иван Эрманоски: Дышать марсианским воздухом: стационарная и портативная генерация O2
- Филип Любин: Пи – окончательная защита человечества
- Джон Мэзер: Гибридная обсерватория для экзопланет земного типа (HOEE)
- Марчин Пилински: Анализатор скорости нейтральной оптики для исследования термосферы (INOVATE)
- Джонатан Саудер: «Звездный взрыв: революционная архитектура с ограниченной адаптируемой развертываемой структурой»
- Сара Сигер: Возвращение образцов атмосферы Венеры и облачных частиц для астробиологии
- Махмуда Султана: ОБЪЕМ: ScienceCraft для исследования внешней планеты
Кроме того, пять проектов были выбраны для продолжения в Фазе II:
- Джавид Баяндор: BREEZE — биоинспирированный скат для экстремальных условий и зональных исследований
- Зак Манчестер: космические конструкции километрового масштаба с одного запуска
- Э. Неманик: Планарная атомная энергия для облегченных исследований (APPLE)
- Марко Павоне: ReachBot: маленький робот для больших мобильных манипуляций в марсианских пещерах
- Итан Шалер: SWIM-зондирование с независимыми микропловцами
Кроме того, один проект был выбран для продолжения в Фазе III:
- Эмбер Дубилл: Дифракционное солнечное плавание
Выбор проектов NIAC на 2023 год
[ редактировать ]Для этапа I были выбраны четырнадцать проектов: [35]
- Эдвард Балабан: Гидравлический телескоп (FLUTE): создание нового поколения больших космических обсерваторий
- Игорь Баргатин: Фотофоретическая тяга позволит исследовать мезосферу
- Тереза Беньо: доступ к ледяным мировым океанам с помощью термоядерного синтеза с решеточным удержанием и быстрого деления
- Закари Кордеро: изгиб больших космических конструкций с электростатическим приводом
- Питер Каррери: Кислородный трубопровод к Южному полюсу Луны
- Артур Давоян: Пучковая тяга для прорывных исследований космоса
- Райан Госс: Новый класс бимодальных NTP/NEP с циклом завершения волнового ротора, обеспечивающий быстрый переход на Марс
- Конгруй Джин: саморастущие строительные блоки с возможностью биоминерализации для оборудования среды обитания на Марсе
- Мэри Кнапп: Большая обсерватория длинных волн (GO-LoW)
- Куинн Морли: TitanAir: передовая коллекция жидкостей, обеспечивающая передовую науку
- Кристофер Моррисон: Фонарик EmberCore: определение характеристик Луны на больших расстояниях с помощью интенсивного пассивного источника рентгеновского и гамма-излучения
- Хайди Ньюберг: Дифракционный интерферо-коронограф, резольвер экзопланет (DICER): обнаружение и определение характеристик всех экзопланет земного типа, вращающихся вокруг звезд, подобных Солнцу, в радиусе 10 компьютеров.
- Стивен Полли: Генератор энергии на радиоизотопных терморадиационных ячейках
- Райан Вид: аэрогеля Ракетный двигатель с осколками деления ядра
Кроме того, шесть проектов были выбраны для продолжения в Фазе II:
- Дарминдра Арумугам: квантовый ридберговский радар для исследования поверхности, топографии и растительности
- Стивен Барретт: Бесшумная твердотельная силовая установка для перспективных аэромобильных транспортных средств
- Филип Любин: PI – Планетарная защита
- Кристофер Моррисон: Миссия Nyx по наблюдению за Вселенной из глубокого космоса – благодаря EmberCore, радиоизотопно-электрической двигательной системе высокой удельной мощности
- Рональд Полидан: Обсерватория FarView – большая изготовленная на месте лунная радиорешетка на обратной стороне Луны
- Линн Ротшильд: гибкая, персонализированная астрофармацевтика по требованию
Ни один проект не был выбран для продолжения в Фазе III.
Выбор проектов NIAC на 2024 год
[ редактировать ]Тринадцать проектов, выбранных для этапа I: [36]
- Мэтью МакКуинн: РСДБ в масштабе Солнечной системы значительно улучшит измерения космологических расстояний
- Кеннет Карпентер: Лунный интерферометр оптических изображений с длинной базой: звездный имиджер с поддержкой Artemis (AeSI)
- Альваро Ромеро-Кальво: Магнитогидродинамический двигатель для производства водорода и кислорода при переносе на Марс
- Джеймс Бикфорд: Ракета с тонкопленочным изотопным ядерным двигателем (TFINER)
- Ге-Ченг Чжа: Глобальный интеллектуальный исследователь Марса с воздуха и наземных работ (МЭГГИ)
- Стивен Беннер: дополнение к крупномасштабным операциям по добыче воды на Марсе для выявления интродуцированной и инопланетной жизни
- Линн Ротшильд: Детоксикация Марса: биокаталитическое устранение вездесущих перхлоратов
- Томас Юбэнкс: Роение Проксимы Центавра : когерентные рои пикокосмических кораблей на межзвездных расстояниях
- Бэйцзя Чжан: LIFA: легкая волоконная антенна для малой спутниковой радиометрии
- Райан Спренгер: Революционный подход к межпланетным космическим путешествиям: изучение оцепенения у животных для здоровья людей в космосе (STASH)
- Джеффри Лэндис: Возвращение образца с поверхности Венеры
- Питер Кабауи: Автономные тритиевые микродатчики
- Аасват Паттабхи Раман: Склады топлива с электролюминесцентным охлаждением и нулевым выкипанием, позволяющие пилотируемому исследованию Марса
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Инновационные передовые концепции НАСА» (PDF) . Конференция и выставка AIAA SPACE 2013 (AIAA 2013-5376). 10 сентября 2013 г.
- ^ Перейти обратно: а б Видение будущего: обзор Института перспективных концепций НАСА , National Academies Press, Вашингтон, округ Колумбия (2009); ISBN 0-309-14051-X ; ISBN 978-0-309-14051-5 (по состоянию на 6 сентября 2012 г.)
- ^ Институт перспективных концепций НАСА, 9-й годовой и итоговый отчет, 2006-2007 гг ., период реализации 12 июля 2006 г. - 31 августа 2007 г. (стр. 9, Краткое изложение, 4-й абзац)
- ^ Перейти обратно: а б Марсия С. Смит, «NIAC2 начинает работу в НАСА, объявлено о двух других предложениях по технологиям» , SpacePolicyOnline, 2 марта 2011 г. (по состоянию на 6 сентября 2012 г.)
- ^ Перейти обратно: а б Веб-страница НАСА «Инновационные передовые концепции» (по состоянию на 1 августа 2012 г.)
- ^ «Институт передовых концепций НАСА (NIAC) закрывается» , SpaceRef - Space News as it Happens, опубликовано в понедельник, 2 июля 2007 г. (по состоянию на 5 сентября 2012 г.)
- ^ Марсия С. Смит, «NRC призывает к восстановлению Института перспективных концепций НАСА» , SpacePolicyOnline, 10 августа 2009 г. (по состоянию на 6 сентября 2012 г.)
- ^ Веб-страница NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) (по состоянию на 10 июля 2013 г.)
- ^ Перейти обратно: а б Дэвид Сонди, « НАСА объявляет о предложениях по передовым технологиям» , gizmag, 5 августа 2012 г. (по состоянию на 9 августа 2012 г.)
- ↑ Фрэнк Морринг-младший, «НАСА начинает тратить деньги на передовые технологии» , Aviation Week , 15 августа 2011 г. (по состоянию на 9 августа 2012 г.)
- ^ Офис главного технолога НАСА, выборы фазы I NIAC 2011 г. (по состоянию на 1 августа 2012 г.)
- ^ Дэвид Э. Стейц, 1 августа 2012 г., ВЫПУСК НАСА 12-261, 2012 г. Концепции передовых технологий НАСА, выбранные для изучения (по состоянию на 10 июля 2013 г.)
- ^ Холл, Лора (7 июня 2013 г.). «Виндсерфинг в злобном мире» . НАСА.gov . Проверено 19 августа 2017 г.
- ^ Кейт Вагстафф, блог Time Magazine Techland, «Что дальше для НАСА? 10 диких новых финансируемых проектов» , 14 августа 2012 г. (по состоянию на 1 сентября 2012 г.)
- ↑ НАСА, НАСА — Объявление о наградах NIAC 2012 Phase I и Phase II , 11 февраля 2013 г. (получено 28 октября 2015 г.)
- ^ Холл, Лора (10 апреля 2015 г.). «Отбор NIAC 2013 для этапов I и II» . НАСА.gov . Проверено 19 августа 2017 г.
- ^ Пресс-релиз НАСА 13-222, 2013 г.: Концепции фазы I передовых технологий НАСА, выбранные для изучения , 29 августа 2013 г. (по состоянию на 5 ноября 2014 г.)
- ^ НАСА, Пресс-релиз 13-270, НАСА выбирает концепции инновационных передовых технологий НАСА 2013 г. для дальнейшего изучения , 29 августа 2013 г. (по состоянию на 5 ноября 2014 г.)
- ^ Холл, Лора (10 апреля 2015 г.). «Отбор NIAC 2013 для этапов I и II» . НАСА.gov . Проверено 19 августа 2017 г.
- ↑ НАСА, Выборы фазы I NIAC 2014 , 5 июня 2014 г. (по состоянию на 5 ноября 2014 г.)
- ^ Роди Ли, «Стазис или глубокий сон могут сделать путешествие на Марс доступным: НАСА» , Tech Times, 7 октября 2014 г. (по состоянию на 5 ноября 2014 г.)
- ↑ Алексис К. Мадригал, «Подводная лодка для исследования океана на спутнике Сатурна, Титане» , The Atlantic, 6 июня 2014 г. (по состоянию на 5 ноября 2014 г.)
- ↑ НАСА, Выборы фазы I NIAC 2014 , 5 июня 2014 г. (получено 28 октября 2015 г.).
- ^ «Почему нам следует использовать этого прыгающего робота для исследования Нептуна» . Материнская плата . Проверено 19 августа 2017 г.
- ^ Мика Маккиннон. «15 проектов, которые НАСА хочет превратить из научной фантастики в научный факт» . Space.io9.com . Проверено 19 августа 2017 г.
- ↑ Джон Венц, 6 диких предложений НАСА, которые доставят нас в самые дальние уголки Солнечной системы , Popularmechanics.com, 7 июля 2015 г. (получено 28 октября 2015 г.)
- ^ НАСА, NIAC 2015, выбор фазы I и фазы II, 7 мая 2015 г. (получено 28 октября 2015 г.).
- ↑ НАСА, NIAC 2016, выбор фазы I и фазы II, 7 апреля 2016 г. (получено 30 июня 2018 г.).
- ↑ НАСА, NIAC 2017, выбор фазы I и фазы II, 6 апреля 2017 г. (получено 30 июня 2018 г.).
- ↑ НАСА, NIAC 2018, выбор фазы I и фазы II , 30 апреля 2018 г. (получено 30 июня 2018 г.).
- ^ «Выбор этапов I и II NIAC 2019» . НАСА . 10 апреля 2019 г. Проверено 11 апреля 2019 г.
- ^ «Выбор фазы I и фазы II NIAC 2020» . НАСА . 7 апреля 2020 г. . Проверено 7 апреля 2020 г.
- ^ «Выбор этапов I, II и III этапов NIAC 2021» . НАСА . 25 февраля 2021 г. . Проверено 4 января 2024 г.
- ^ «Выбор фазы I и фазы II NIAC 2022» . НАСА . 18 февраля 2022 г. . Проверено 5 января 2024 г.
- ^ «Выбор фазы I и фазы II NIAC 2023» . НАСА . 9 января 2023 г. . Проверено 5 января 2024 г.
- ^ «Выборы NIAC 2024» . НАСА . 4 января 2023 г. . Проверено 5 января 2024 г.