Jump to content

Институт перспективных концепций НАСА

Логотип NIAC

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.

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:

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:

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 ]
  1. ^ «Инновационные передовые концепции НАСА» (PDF) . Конференция и выставка AIAA SPACE 2013 (AIAA 2013-5376). 10 сентября 2013 г.
  2. ^ 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.)
  3. ^ 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)
  4. ^ 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.)
  5. ^ Перейти обратно: а б Веб-страница НАСА «Инновационные передовые концепции» (по состоянию на 1 августа 2012 г.)
  6. ^ «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.)
  7. ^ Марсия С. Смит, «NRC призывает к восстановлению Института перспективных концепций НАСА» , SpacePolicyOnline, 10 августа 2009 г. (по состоянию на 6 сентября 2012 г.)
  8. ^ Веб-страница NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) (по состоянию на 10 июля 2013 г.)
  9. ^ 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.)
  10. Фрэнк Морринг-младший, «НАСА начинает тратить деньги на передовые технологии» , Aviation Week , 15 августа 2011 г. (по состоянию на 9 августа 2012 г.)
  11. ^ Офис главного технолога НАСА, выборы фазы I NIAC 2011 г. (по состоянию на 1 августа 2012 г.)
  12. ^ 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.)
  13. ^ Холл, Лора (7 июня 2013 г.). «Виндсерфинг в злобном мире» . НАСА.gov . Проверено 19 августа 2017 г.
  14. ^ 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.)
  15. НАСА, НАСА — Объявление о наградах NIAC 2012 Phase I и Phase II , 11 февраля 2013 г. (получено 28 октября 2015 г.)
  16. ^ Холл, Лора (10 апреля 2015 г.). «Отбор NIAC 2013 для этапов I и II» . НАСА.gov . Проверено 19 августа 2017 г.
  17. ^ 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.)
  18. ^ 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.)
  19. ^ Холл, Лора (10 апреля 2015 г.). «Отбор NIAC 2013 для этапов I и II» . НАСА.gov . Проверено 19 августа 2017 г.
  20. НАСА, Выборы фазы I NIAC 2014 , 5 июня 2014 г. (по состоянию на 5 ноября 2014 г.)
  21. ^ 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.)
  22. 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.)
  23. НАСА, Выборы фазы I NIAC 2014 , 5 июня 2014 г. (получено 28 октября 2015 г.).
  24. ^ «Почему нам следует использовать этого прыгающего робота для исследования Нептуна» . Материнская плата . Проверено 19 августа 2017 г.
  25. ^ Мика Маккиннон. «15 проектов, которые НАСА хочет превратить из научной фантастики в научный факт» . Space.io9.com . Проверено 19 августа 2017 г.
  26. 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.)
  27. ^ НАСА, NIAC 2015, выбор фазы I и фазы II, 7 мая 2015 г. (получено 28 октября 2015 г.).
  28. НАСА, NIAC 2016, выбор фазы I и фазы II, 7 апреля 2016 г. (получено 30 июня 2018 г.).
  29. НАСА, NIAC 2017, выбор фазы I и фазы II, 6 апреля 2017 г. (получено 30 июня 2018 г.).
  30. НАСА, NIAC 2018, выбор фазы I и фазы II , 30 апреля 2018 г. (получено 30 июня 2018 г.).
  31. ^ «Выбор этапов I и II NIAC 2019» . НАСА . 10 апреля 2019 г. Проверено 11 апреля 2019 г.
  32. ^ «Выбор фазы I и фазы II NIAC 2020» . НАСА . 7 апреля 2020 г. . Проверено 7 апреля 2020 г.
  33. ^ «Выбор этапов I, II и III этапов NIAC 2021» . НАСА . 25 февраля 2021 г. . Проверено 4 января 2024 г.
  34. ^ «Выбор фазы I и фазы II NIAC 2022» . НАСА . 18 февраля 2022 г. . Проверено 5 января 2024 г.
  35. ^ «Выбор фазы I и фазы II NIAC 2023» . НАСА . 9 января 2023 г. . Проверено 5 января 2024 г.
  36. ^ «Выборы NIAC 2024» . НАСА . 4 января 2023 г. . Проверено 5 января 2024 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: f641b2b1e1df2d9e5909e08d37cfb39e__1711795500
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/f6/9e/f641b2b1e1df2d9e5909e08d37cfb39e.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
NASA Institute for Advanced Concepts - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)