![](https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/4a7/46f/52b/4a746f52b2b79c298ba1004a12db7198.png)
6月5日に、NASAは2014年度のNASAイノベーティブアドバンスドコンセプト(NIAC)プログラムの第1フェーズの結果を公開しました。
NIACの目標は、航空宇宙産業の発展に大きな飛躍をもたらす革新的なアイデアを収集することです。
競争の結果、ジェット推進研究所(NASA)の3つの作品を含む12のコンセプトが選ばれました。
以下の第1段階の受賞者について、そして今NIACについて少し読んでください。
NIACとは何ですか?
90年代半ば、NASAの本部では、航空宇宙技術部門に基づいて、新しいアイデアを探すために機関外の人々に頼ることが決定されました。 そこで、1998年にNASA先進概念研究所が設立され、2007年まで存在し、9年間の作業で1309件の提案を収集し、そのうち168件が財政的に支援されました。
2008年、NASAは月探査を再開することを計画し、その計画をイデオロギー的にサポートするためにNIACを復活させることを検討していました。 しかし、願望だけでは不十分であり、議会は過去の活動を評価し、NIACのパフォーマンスを改善するための勧告を行うように全米研究評議会に要請しました。
2009年の調査報告書には、一方で非常に前向きな特性、そのような機関の創設に関する推奨事項、そして他方で構造を最適化するためのいくつかの提案が含まれていました。
2010年、NIACは復活しましたが、もはや独立した機関ではなく、NASA宇宙技術プログラムの一部でした。
現在、NASAイノベーティブアドバンスドコンセプト(NIAC)プログラムは、宇宙技術ミッション総局(STMD)の一部であり、いつか可能性の境界を変えることができる革新的なアイデアを蓄積し続けています。
一般的なプログラム構造
毎年、このプログラムはすべての来訪者に仮想の扉を開きますが、NASAから資金を受け取ることができるのは米国の居住者のみです。
アイデアの集約は、次を使用して実行されます。
NASA勧誘および提案の統合レビューおよび評価システム(NSPIRES)
NIACは2つのフェーズで構成されます。
フェーズ1は9か月続き、2つの部分で構成されます。
パートAは、プログラムの要件を満たすプロジェクトの簡単な説明の集まりであり、パートBでより詳細に検討するために最も有望なプロジェクトを選択します。
パートBファイナリストには、さらに研究を進めるための資金100,000ドルが贈られます。
フェーズ2は2年間続き、フェーズ1の研究に基づいてコンセプトを作成または開発した人のみが利用できます。
フェーズ2の作業は、確立された基準に従って厳しいフィルタリングの対象となります。
NASAは、より詳細な研究のためにフェーズ2の受賞者に500,000ドルを提供しています。
いくつかの統計
以下のパイは、2011年から2013年までの期間における受賞者による賞と投資額の内訳を示しています。
また、表には、フェーズと会計年度への内訳もあります。
![](https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/2e2/255/058/2e2255058719fe39a37b3394113596a5.png)
アカデミア-科学機関の代表者からのアイデア。
NASA-NASAの従業員からのアイデア(たとえば、ジェット推進研究所)
産業/その他-他の組織/個人。
Nasa Innovative Advanced Concepts Publicationの統計
フェーズ1 2014
今年、次のような素晴らしいアイデアを含む12のプロジェクト:
-タイタン(土星の衛星)上のメタン湖の研究のための潜水艦。
-氷に覆われた月を研究するためのニュートリノの使用(ヨーロッパ、ギニメッド)。
-小惑星、岩の破片、その他の物体の安全な捕獲の概念。
今年、ファイナリストの仕事は、宇宙技術ミッション総局(STMD)の8つの重要な技術分野のうち3つを表します。発展した生活を維持し、リソース、宇宙ベースのロボットシステム、宇宙観測システムを活用します
また、選択された作品は、小惑星と外部惑星ミッションの研究におけるNASAの研究に影響を与えます。
アイデア受賞者
1. Swarm Flyby Gravimetry
軌道を回る衛星や高価な表面探査機の代わりに、小さな経済的な宇宙探査機の群れを小惑星/彗星に送り、重力場、内部組成、研究対象の構造を研究します。
2. Mars Ecopoiesisテストベッド
火星の土壌の小さな領域を隔離し、土壌に地球のバクテリアを導入して火星をテラフォーミングする可能性をテストします。
3. アラゴスコープ:低コストの超高解像度光学系
新しい宇宙望遠鏡を使用すると、ハッブル望遠鏡の解像度の1000倍の解像度で、軌道または空の画像から惑星の表面の7 cmの解像度を取得できます。
4. 生命維持の質量と複雑さの劇的な削減のための3D光触媒空気処理装置
コンパクトでシンプルな酸素発生器(宇宙ステーションへの設置用)。宇宙で直接3D印刷が可能です。
5. ラングラー:小惑星と宇宙の残骸の捕獲とスピン解除
小惑星を捕獲して操作するための安全な装置。
6. タイタンエアリアルドータークラフト
タイタンの化学プロセスを研究するための飛行装置。
7. 宇宙で最も熱い粒子を使って氷のような太陽系の世界を探る
氷の月の氷の厚さを測定する方法(ヨーロッパ、ギニメッド)。
8. ペリスコープ:ペリアプシス地下洞窟オプティカルエクスプローラー
月の洞窟の光学研究の方法。
9. タイタン潜水艦:クラーケンの深さを探る
タイタンの海を探索する潜水艦。
10. ヒッチハイク彗星:小物体から運動エネルギーを収集して、高速で低コストの深宇宙探査を可能にする
彗星のharで宇宙船を動かす方法は、加速するために彗星のエネルギーを使用します。
11. 量子慣性重力計とその場ChipSatセンサーを備えた探査アーキテクチャ
ChipSatセンサーを使用した惑星の探査。
12. Heliopause静電高速輸送システム(HERTS)
宇宙船が10年未満でヘリオポーズに到達する方法。これは、Voyager 1プローブでヘリオポーズに到達する時間よりも27年短い。
ソース:
NIAC公式ウェブサイト
NIAC助成研究ポートフォリオ
Nasaイノベーティブアドバンストコンセプトパブリケーション
2014年6月5日のプレスリリース14-154
ご清聴ありがとうございました。