NASA 고등 개념 연구소
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NASA 고급 개념 연구소(NIAC)는 " 획기적으로 더 낫거나 완전히 새로운 항공우주 [1]개념을 창조"함으로써 광범위하고 장기적인 고급 개념을 개발하기 위한 NASA 프로그램입니다.이 프로그램은 1998년부터 2007년까지 (나사를 대신해 대학 우주 연구 협회가 관리하는) NASA 고급 개념 연구소라는 이름으로 운영되었으며, 2011년에 NASA 혁신 고급 개념이라는 이름으로 다시 설립되어 현재까지 계속되고 있습니다.NIAC 프로그램 기금은 NASA가 그들의 임무를 개발하고 수행하는 방식에 극적으로 영향을 미칠 수 있는 혁명적인 항공학과 우주 개념에 대해 일하고 있다.
역사
NASA의 고등 개념 연구소(NIAC)는 1998년부터 2007년 8월 31일 폐쇄될 때까지 대학 우주 연구 협회(USRA)가 NASA를 위해 운영한 NASA의 자금 지원 프로그램이었다.캐나다 원자력 보험 협회 독립적인 공개 토론회, 엔트리의 나사에 혁신자들의 외부 공동체를 위한 고위급 지점 및 분석, 첨단 항공학과 우주 개념은 신개념 활동 NASA에 실시하 보완하기 위해 정의를 위한 외부 능력"역할을 하는 것이었다."[2]캐나다 원자력 보험 협회 혁신적인 공기 역학 a을 위한 제안을 요청했다nd 우주 개념은 NASA가 어떻게 임무를 개발하고 수행했는지에 극적으로 영향을 미칠 수 있다.그것은 외부 사상가들과 연구원들에게 매우 눈에 띄고, 인지하기 쉽고, 높은 수준의 진입점을 제공했다.NIAC는 제안자들이 현대 항공우주 시스템의 진화를 "도약"할 개념을 추구하면서 수십 년의 미래를 생각하도록 장려했다.NIAC는 상상력을 확장시키는 고급 개념 제안을 추구했지만, 이러한 개념은 건전한 과학적 원리에 기초하고 10년에서 40년 이내에 달성될 것으로 기대되었다.1998년 2월부터 2007년까지 NIAC는 총 1,309건의 제안서를 접수하여 126건의 1단계 보조금과 42건의 2단계 계약을 총 2,730만달러의 [3]가치를 부여하였다.
NASA는 2011년 3월 1일 NIAC라는 약자를 유지한 [4][5]채 비슷한 목표를 가지고 NASA에서 NIAC라는 개념을 재정립할 것이라고 발표했다.
NIAC 1998-2007
원본 NIAC 1998-2007에서 자금을 지원받은 연구는 다음과 같다.
- 우주 애플리케이션용 바이오 나노 머신– Constantinos Mavroidis
- 화성 거주 및 과학 탐사를 위한 동굴 및 지하 건축물의 시스템 타당성 시연 (화성 동굴 프로젝트) - 페넬로피 J. 보스턴
- Lunar Space 엘리베이터 – Jerome Pearson – 최종 보고서.pdf
- 자기 돛 – Robert Zubrin
- Mars Entomopter – Anthony Coloza / Robert Michelson – Phase II 최종 보고서.pdf
- 소형 자기권 플라스마 추진 – Robert M.윙리
- 모멘텀 교환 테더 – Thomas J. Bogar – 최종 보고서.pdf
- New Worlds 미션– Webster Cash
- 우주 엘리베이터 – 브래들리 C. 에드워즈
원래 NIAC의 종료
2007년 7월 2일, NIAC는 "NASA는 우주 탐사를 위한 비전 달성의 제약에 직면하여, NASA가 설립 이래 자금을 지원해온 NIAC를 종료하는 어려운 결정을 내렸다"고 발표했다.2007년 8월 31일부터, 원래의 NIAC 조직은 운영을 [6]중단했습니다.
개정된 NIAC
원래 NIAC 프로그램이 종료된 후 의회는 국립과학아카데미의 미국 국가연구위원회(NRC)[7]에 NIAC 프로그램의 재검토를 요청했다.이 검토는 2009년에 이루어졌고, 그 임무를 달성하기 위해 NASA는 "선견지명이 있고, 광범위한 고급 개념을 조사하는 메커니즘"이 필요하다고 결론지었으며, NIAC, 즉 NIAC와 유사한 프로그램을 다시 [2]설립해야 한다고 권고했다.이 권고와 일관되게, 2011년 3월 1일 NIAC가 유사한 목표를[4] 가지고 부활하여 2011년 NASA 최고 기술자 사무실(NASA Innovative Advanced Concepts)[5] 내에서 NIAC 약자를 유지하는 프로젝트를 설립할 것이라고 발표되었습니다.그것은 이제 NASA의 [8]우주 기술 임무 집행부의 일부이다.
NASA의 우주 기술 프로그램의 책임자인 Michael Gazarik에 따르면, "NASA의 혁신적 고급 개념 프로그램을 통해, 나사는 기술 투자와 우리의 임무를 완수하는 데 필수적인 진보를 장기적인 관점에서 보고 있습니다.우리는 차세대 항공기와 우주선이 세상을 바꿀 방법을 발명하고 미국인들이 과감한 조치를 [9]취하도록 격려하고 있습니다."
2011년 NIAC 프로젝트 선정
'NASA Innovative Advanced Concepts(NASA 혁신적 고급 개념)'라는 이름으로 부활한 NIAC는 2011년 30개 단계 연구에 자금을 지원하여 고급 [10][11]개념을 조사했다.
- 듀다, 케빈: 우주 거주 및 탐사를 위한 가변 벡터 대책 슈트(V2Suit)
- Ferguson, Scott: 변혁적 재구성을 통한 행성 탐사 차량의 올 액세스 모빌리티 실현
- 길랜드, 제임스:환경 플라즈마 파동 추진 가능성
- 그레고리, 다니엘: 우주 잔해 제거(SpaDE)
- Hogue, Michael: In-Situ 제작으로 행성체 진입 및 하강 시스템을 위한 Regolith 파생 방열판
- 호만, 커트:행성 탐사를 위한 대기 호흡 전기 추진기
- Howe, Steven: 경제적인 방사성 동위원소 전력
- Behrokh주 Khoshnevis: 달 착륙 인프라 구축을 위한 등고선 제작 시뮬레이션 계획
- Paul, Kwiat: NASA의 심우주 임무를 위한 얽힘 지원 통신 시스템:타당성 테스트 및 개념 설계
- 맨킨스, 존: SPS-ALPA:임의의 대규모 PHASED 어레이를 통한 최초의 실용적인 태양광 발전 위성
- 밀러, 데이비드:우주선의 전자기 전개 및 지지구조로서의 고온 초전도체
- Paul, Michael: 태양 없는 태양계 탐사 임무를 위한 비방사성 동위원소 전력 시스템
- 파본, 마르코: 소형 태양계 천체 탐사를 위한 우주선/로버 하이브리드
- Ritter, Joe: 초경량 "포토닉 머슬" 공간 구조
- Scott, Gregory: 생물학적으로 영감을 받은 에너지 발전을 이용한 저전력 마이크로로보틱스
- 짧게, Kendra: 인쇄 가능한 우주선
- Sibille, Laurent: 행성 자원의 승화를 기반으로 한 우주 추진 엔진 아키텍처: 탐사 로봇에서 NEO 완화로
- 실버라, 아이작: 금속 수소: 게임을 바꾸는 로켓 추진제
- Slough, John: 핵융합 에너지의 직접 전환을 통한 핵추진
- Staehle, Robert:행성간 큐브샛: 태양계를 저비용으로 넓은 지역사회에 개방
- Strekalov, Dmitry:공간 객체의 고스트 이미징
- Stysley, Paul: 행성간 및 대기 중 미립자 물질의 원격 샘플링용 레이저 기반 광학 트랩
- 스와츠랜더, 그로버:광리프트력을 이용한 태양 돛의 조타
- 타디티, 알폰소:아뉴트로닉 퓨전 우주선 아키텍처
- 티브올트, 쉴라: 수소, 붕소 및 질소를 포함하는 방사선 차폐 물질:체계적 계산 및 실험 연구
- 램 트리파티: 우주인의 건강을 지키는 큰 과제에 대처: 심우주 임무를 위한 정전기 활성 우주 방사선 차폐
- Werka, Robert: 핵분열 단편 로켓 엔진(FFRE) 추진 우주선의 개념 평가를 위한 제안
- Westover, Shayne: 고온 초전도 자석을 이용한 방사선 방호 및 건축
- 휘태커, 윌리엄:천창, 용암동굴 탐사를 가능하게 하는 기술
- 위, 봉: 지구 근방 물체의 최적 분산
2012년 NIAC 프로젝트 선정
2012년 8월, NIAC는[12] 18개의 새로운 단계 1 제안의 선정을 발표함과 동시에, 이전의 [9]모집에서 선택된 10개의 프로젝트를 계속하기 위한 단계 2의 조성금을 발표했다.여기에는 금성의[13] 랜드세일링 탐사선부터 [14]유로파의 얼음 아래를 탐사하는 계획에 이르기까지 다양한 프로젝트가 포함됩니다.단계 I 프로젝트는 다음과 같습니다.[15]
- 아고기노, 에이드리안:슈퍼볼봇 - 행성 착륙 및 탐사를 위한 구조물
- 아리에타, 후안:레골리스 비터: 샘플 리턴 미션을 위한 분할 앤 정복 아키텍처
- 코헨, 마크: L-1에서 무대에 오른 로봇 소행성 탐사선(RAP) : 딥 스페이스 이코노미의 시작
- Ditto, Thomas: HOMES - 외계 행성 분광을 위한 홀로그래픽 광학 방법
- 플린, 마이클:Water Walls: 높은 신뢰성과 대규모 다중 생명 유지 아키텍처
- 겔렛, 웨인: 솔리드 스테이트 공기 정화 시스템
- Hoyt, Robert: NanoTHOR: 심우주 나노위성 저비용 발사
- Hoyt, Robert: SpiderFab: 킬로미터 규모의 개구부 온오빗 구축 프로세스
- 커틀리, 데이비드: 유인 임무 및 행성 심우주 궤도 비행체를 위한 플라즈마 에어로캡처 및 진입 시스템
- 랜디스, 제프리: 비너스 랜드세일링 로버
- Rantoine, Gregory: MAGNETOUR: 전자기장 및 다체 중력장 행성 시스템 서핑
- McCue, Leigh: 해양 프로파일링 에이전트(EUropa)를 사용한 빙하 지역 탐사
- Nosanov, Jeffrey: 태양계 탈출 아키텍처(SSEARS)
- Predina, Joseph: 우주에서의 NIST: 더 나은 원격 센서로 더 나은 과학 실현
- 궤도 무지개:에어로졸의 광학적 조작과 미래 공간 건설의 시작
- 사이프, 바박:중력파 검출을 위한 원자간섭법-a
- Winglee, Robert: 극한 환경을 위한 샘플 리턴 시스템
- Zha, GeCheng: 조용하고 효율적인 초음속 양방향 비행 날개
2013년 NIAC 프로젝트 선정
2013년 NIAC는 세 번째 제안서 모집을 실시하였으며 2013년 [16]여름에 프로젝트를 시작할 예정이다.NASA는 세포 배열과 같은 생체 재료의 3D 프린팅, 소행성의 내부를 지도화하기 위해 은하선을 사용하는 것, 그리고 잠재적으로 더 나은 영상, 와이파이, 발전, 그리고 다른 응용 프로그램을 제공하는 "영원한 비행" 플랫폼을 포함한 다양한 상상력을 가진 12개의 단계 I 프로젝트를 선택했습니다.그들은 포토닉 레이저 스러스터, 극단적인 샘플 리턴, 그리고 행성 [18]탐사를 위해 설계된 혁신적인 구형 로봇을 포함한 6개의 단계 II 프로젝트를 선정했다.[17]
단계 1의 선택은 다음과 같습니다.[19]
- 애덤스, 롭: 펄스 핵분열-융합(PuFF) 추진 시스템
- Bradford, John:인간의 정지상태에서 화성으로의 이동 서식지를 유도하는 토폴
- Hemmati, Hamid: 2차원 행성 표면 착륙선
- Jerred, Nathan: CubeSat 태양계 탐사를 가능하게 하는 듀얼 모드 추진 시스템
- 롱맨 앤서니: 성장 적응 텐세그리티 구조 - 우주 경제를 위한 새로운 미적분
- 무어, 마크: 'X'의 해결책으로서의 영속 비행
- 프리티맨, 토마스:은하계 2차 입자 소나기와 함께 작은 태양계 물체의 심층 매핑
- Rothschild, Lynn: 생화학 소재가 갑자기 등장: 고도의 바이오 컴포지트 온디맨드 인쇄
- Robey, Joshua: Plasmonic Force Propulation이 나노/피코 위성 기능을 혁신합니다.
- Stoica, Adrian:극한 환경용 변압기
2014년 NIAC 프로젝트 선정
2013년, NIAC는 제4회 모집을 실시해, 제1단계 연구 대상 12개 프로젝트, 제2단계 [20]연구 대상 5개 프로젝트를 선정했습니다.선정된 프로젝트에는 우주인을[21] 위한 동면 연구와 토성의 달[22] 타이탄에서 활동하는 잠수함이 포함된다.
2014년 1단계 선정:[23]
- 앳치슨, 저스틴:군집 비행 중량계
- 볼랜드, 유진:화성 에코포이시스 테스트 베드
- 현금, 웹스터:아라고스코프:초고해상도 옵티컬(Ultra-High Resolution Optics)
- Chen, Bin: 3D 광촉매 에어 프로세서를 통해 생명 유지 질량과 복잡성을 획기적으로 줄임
- 호이트, 로버트: 랭글러: 소행성과 우주 파편의 포획과 디스핀
- 매티, 래리:타이탄 항공 도터크래프트
- 밀러, 티모시: 얼음 태양계 세계를 탐사하기 위해 우주에서 가장 뜨거운 입자를 사용
- 노사노프, 제프리: PERISCOPE: PERIapsis 지하 동굴 OPtical Explorer
- 올레슨, 스티븐:타이탄 잠수함:크라켄의 깊은 곳 탐험
- 오노, 마사히로: 혜성 히치하이커: 작은 물체에서 운동에너지를 수집하여 빠르고 저렴한 심우주 탐사를 가능하게 한다.
- Streetman, Brett: 양자관성중력측정 및 현장 칩새트 센서를 이용한 탐사 아키텍처
- 비그만, 브루스:태양권계면 정전기고속철도시스템(HERTS)
2015년 NIAC 프로젝트 선정
2015년 1단계 프로젝트에는 트리톤 및 [25]기타 지역을 방문하는[24] 호핑 차량과 7개 2단계 [26]프로젝트가 포함되었다.단계 I 프로젝트는 다음과 같습니다.[27]
- Engblom, 윌리엄:성층권 이중항공기 플랫폼 가상비행 시연
- Graf, John:목마른 벽 - 생명 유지 장치의 공기 재활성화를 위한 새로운 패러다임
- 헥트, 마이클: 그녀를 조종할 키 큰 배와 별
- Lewis, John: 저장 가능한 추진제의 우주 내 제조
- 루빈, 필립:DEEP-IN (성간 탐사를 위한 유도 에너지 추진)
- 올레슨, 스티븐:트리톤 호퍼: 해왕성의 포획된 카이퍼 벨트 물체 탐색
- Peck, Mason: 전동식 파워 스캐빈징을 갖춘 소프트 로보틱 로버
- 플레시아, 제프리:소형 물체의 지진 탐사
- Packston, Larry: CRICET: 비용 효율이 뛰어난 Kinetic Enhanced Technology에 의한 극저온 저장소 인벤토리
- Sercel, Joel: APIS(아스테로이드 인시투 서플라이): 단일 매에서 100MT의 물 9
- Stoica, Adrian Wind Bots: 가스 대기업의 끈질긴 현장 과학 탐험가
- 타비리안, 넬슨:박막 광대역 광역 이미징 시스템
- 울머, 멜빌:조리개: 재구성 가능한 요소를 사용한 정밀 초대형 반사 망원경
- Wang, Joseph: 행성 탐사를 위한 나노구조 감지 장치를 갖춘 CubeSat
- 영퀴스트, 로버트:극저온 선택 표면
또한 단계 II로 계속하기 위해 7개의 프로젝트가 선택되었습니다.
- 앳치슨, 저스틴:군집 비행 중량계
- Chen, Bin: 3D 광촉매 에어 프로세서를 통해 생명 유지 질량과 복잡성을 획기적으로 줄입니다.
- Nosanov, Jeffrey: PERISCOPE: PERIapsis 지하 동굴 광학 익스플로러
- 올레슨, 스티븐:타이탄 잠수함:크라켄 암말의 깊은 곳 탐색
- Paul, Michael: 우주에서의 SCEPS - 태양계 탐사 임무를 위한 비방사성 동위원소 전력 시스템
- Stoica, Adrian:달 극한 환경용 트랜스폼: 어둠과 저온 지역에서의 장기 운전 보장
- 비그만, 브루스:태양권계면 정전기고속철도시스템(HERTS)
2016년 NIAC 프로젝트 선정
단계 I 프로젝트는 다음과 같습니다.[28]
- Bayandor, Javid:극한 환경 탐사 및 이동을 위한 경량 다기능 행성 탐사기
- Bugga, Ratnakumar: 현장 동력 및 추진(VIP-INSPR)을 이용한 금성 내부 탐사기
- 던, 제이슨:소행성을 자동 기계로 재구성하다
- Hughes, Gary: 원거리 표적의 분자 구성 분석
- 얀손, 지그프리드: 브레인 크래프트
- Mann, Chris: 외계행성의 항성 에코 이미징
- Muller, Robert: Mars Molniya 궤도 대기 자원 채굴
- 오노 마사히로 얼음의 달 중심 여행
- 쿼드렐리, 마르코: E-Glider:공기 없는 물체 탐사를 위한 능동 정전기 비행
- Rothschild, Lynn: 도시 바이오미닝과 인쇄 가능한 전자제품: 엔드 투 엔드 타깃 생물학적 재활용 및 재인쇄
- 사우더, 조나단:극한 환경용 Automaton Rover(ARE)
- 토마스, 스테파니:핵융합 가능 명왕성 궤도선과 착륙선
- 반워콤, 마이클: NIMPH: 나노 얼음 달 추진제 수확기
또한 단계 II로 계속하기 위해 8개의 프로젝트가 선택되었습니다.
- Bradford, John: Torpor의 진화, 정지상태의 화성으로의 이행 서식 유도
- Engblom, 윌리엄:새로운 대기 위성 개념의 비행 시연
- 커틀리, 데이비드: 유인 임무 및 행성심층 우주궤도선용 마그네토셸 에어로캡처
- 루빈, 필립:성간 연구를 위한 지향 에너지
- Robey, Joshua: 플라스모닉 힘 추진 실험 시연 및 시스템 분석
- 스켈튼, 로버트:1g의 생육 가능한 서식지를 우주 공간에서 건설하기 위한 Tensegrity 접근법
- 울머, 멜빌:개구부의 추가 개발: 재구성 가능한 소자를 이용한 정밀 초대형 반사 망원경
- 영퀴스트, 로버트:극저온 선택 표면
2017년 NIAC 프로젝트 선정
단계 I에 선정된 15개의 프로젝트는 다음과 같습니다.[29]
- Adam Arkin: 화성 토양을 해독하고 농사를 짓기 위한 합성생물학 건축
- John Brophy: 성간 전구체 임무를 위한 획기적인 추진 아키텍처
- John-Paul Clarke: 화성 임무를 위해 대피한 비행선
- Heidi Fearn: 우주 추진의 마하 효과:인터스텔라 미션
- Benjamin Goldman : Pluto Hop, Skip, Jump Global
- 제이슨 그루버:터볼리프트
- Kevin Kempton : Phobos L1 Operational Tether Experiment (PHLOTE)
- Michael LaPointe: 경사장 붕괴 라이너 핵융합 추진 시스템
- John Lewis: 극초단파 소결 에어로브레이크를 통한 NEA 접근성 대폭 확대
- Jay McMahon: AoES로 잔해 더미 소행성 해체(효과 영역 소프트봇)
- Raymond Sedwick:연속 전극 관성 정전 구속 융합
- Joel Sercel:서터: 우주에서의 골드러시를 시작하기 위한 소행성 탐사 임무를 위한 획기적인 망원경 혁신
- Slava Turyshev: 태양 중력 렌즈 임무를 가진 외계행성의 직접 멀티픽셀 영상 및 분광학
- 로버트 영퀴스트: 솔라 서핑
- Nan Yu: 태양계 실험실과의 암흑 에너지 상호작용 직접 탐사
또한 단계 II로 계속하기 위해 7개의 프로젝트가 선택되었습니다.
- Ratnakumar Bugga:현장 동력 및 추진(VIP-INSPR)을 이용한 금성 내부 프로브
- Gary Hughes: 원격 레이저 증발 분자 흡수 분광 센서 시스템
- 지크프리드 얀손: 브레인 크래프트 페이즈 II
- Chris Mann: 외계행성의 항성 에코 이미징
- Jonathan Sauder:극한 환경용 Automaton Rover(ARE)
- Joel Sercel:지속 가능한 인류 탐사와 우주 산업화를 가능하게 하는 소행성, 달, 행성의 광학적 채굴
- Stephanie Thomas:핵융합 가능 명왕성 궤도선과 착륙선
2018 NIAC 프로젝트 선정
단계 I에 선정된 16개 프로젝트는 다음과 같습니다.[30]
- Aliakbar Aghamohamadi:공상과학소설에서 사실로 변신하는 사람: 타이탄의 험준한 절벽에서 깊은 바다까지 지구본이 회전합니다.
- 데이비드 아킨: 바이오봇:보다 효과적인 탐사를 위한 우주인의 혁신적인 하역
- Jeffrey Balcerski: 로프트 환경 및 대기 금성 센서(LEABS)
- Sigrid Close: 소행성 탐사를 위한 유성체 충돌 감지(MIDEA)
- Christine Hartzell: 궤도상의 작은 궤도 파편의 충돌 없는 매핑
- 강창권:Marsbee - 향상된 화성 탐사를 위한 펄럭이는 날개 비행체 무리
- John Kendra: 로터리 모션 확장 어레이 합성(R-MXAS)
- 크리스 림바흐: PROCSIMA: 획기적인 항성간 미션을 위한 회절 없는 비임 추진
- Gareth Meirion-Griffith: 스팀 추진형 자율 회수 로봇 해양 세계
- 하리 나야르: 발레: 극한 지형을 위한 발룬 로코모션
- 린 로스차일드:지구 밖의 마이코 아키텍처: 목적지에서 표면 구조를 성장시킵니다.
- Dmitry Savransky: 모듈러형 액티브 자기조립형 우주망원경 군집
- 니콜라 솔로메이:태양 중성미자 우주선의 천체물리학과 기술 연구
- 그로버 스와츠랜더:고급 회절 메타필름 돛단배
- Jordan Wachs: 스펙트럼 분해능 합성 이미징 간섭계
- 라이언 위드: 방사성 동위원소 양전자 추진
또한 9개의 프로젝트가 단계 II로 계속되도록 선택되었습니다.
- Robert Adams: 펄스 핵분열-융합(PuFF) 추진 개념
- John Brophy: 성간 전구체 임무를 위한 획기적인 추진 아키텍처
- 데본 크로: 킬로미터 우주 망원경 (KST)
- Jay McMahon: AoES로 잔해 더미 소행성 해체(효과 영역 소프트봇)
- 스티븐 올레슨:트리톤 호퍼: 해왕성의 포획된 카이퍼 벨트 물체 탐색
- 존 슬로프: 은하 우주 복사로부터 자기권을 보호하는 우주선 스케일
- Slava Turyshev: 태양 중력 렌즈 임무를 가진 외계행성의 직접 다화소 영상 및 분광학
- 마이클 반워콤: NIMPH: 나노 얼음 달 추진제 수확기
- 제임스 우드워드:우주 추진의 마하 효과:인터스텔라 미션
2019년 NIAC 프로젝트 선정
단계 1에 선정된 12개 프로젝트는 다음과 같습니다.[31]
- Javid Bayandor: BREASE-Bio에서 영감을 얻은 극한 환경 및 영역 탐색용 Ray
- 에릭 브랜든:장수명 금성 표면 임무를 위한 동력 전송
- Ana Diaz Artiles: Smart Suit: 차세대 탐사 임무를 위한 하이브리드, 인텔리전트, 이동성이 뛰어난 EVA 우주복
- 톰 디토:외계행성망원경(DUET) 이중사용
- 유구: 행성 대기 전력(MP4AE)으로 추진 및 구동되는 마이크로프로브
- Troy Howe: SPIRE 탐사선 - 심우주 탐사를 위한 초경량 핵전기 추진 탐사선
- Noam Izenberg: RIPS: Ripcord 혁신 전력 시스템
- 제프리 랜디스:성간 비행의 힘
- Joel Sercel:LPMO(Lunar-Polar 추진제 채굴기지): 저렴한 가격의 탐사 및 산업화
- John Slough: 활성 잔해 제거를 위한 교차로 높은 원점 급유 궤도 탐색기(CHARON)
- George Sowers:냉태양계 얼음의 열채취
- Robert Staehle: 태양계 경계를 탐험하는 저비용 소형 위성
또한 단계 II로 계속하기 위해 6개의 프로젝트가 선택되었습니다.
- 톰 디토:하이 에텐듀 다중 천체 분광 망원경(THE MOST)
- John Kendra: 로터리 모션 확장 어레이 합성(R-MXAS)
- Chris Limbach: 획기적인 성간 미션을 위한 셀프 유도 비임 추진
- 니콜라 솔로메이:태양 중성미자 우주선 검출기의 천체물리학 및 기술연구실 연구
- Grover Swartzlander: 회절광선
- 더그 윌러드: 솔라 서핑
또한 단계 III에서는 두 개의 프로젝트가 선택되었습니다.
- William Whittaker: 달 구덩이 탐사를 가능하게 하는 로봇 기술
- Joel Sercel:아피스의 미션 아키텍처와 광학 채굴 기술을 시연하기 위한 미니 비 프로토타입
2020 NIAC 프로젝트 선정
단계 I에 선정된 16개 프로젝트는 다음과 같습니다.[32]
- Saptarshi Bandyopadhyay: LCRT - 달 뒷면의 달 크레이터 전파 망원경
- StarNAV: 별빛의 상대론적 섭동에 의한 자율 우주선 항해를 위한 건축
- Artur Davoyan: 획기적인 우주 탐사를 위한 극한 메타물질 태양항해
- Caroline Genzale:인간 화성 임무의 연료 공급
- 다비데 구제티:점진적 자기조립형 공간시스템의 평면 제작
- 벤자민 호크만: 중력 파퍼스:소형 태양계 본체의 내부 매핑을 위한 호핑 프로브
- 펄스 플라즈마 로켓:인간이 화성까지 빠르게 이동할 수 있는 보호막
- 트로이 하우:고방사조도 펠티에 작동 텅스텐 엑소 리플렉터(HI-POWER)
- 제럴드 잭슨:반물질을 이용한 우주선의 감속
- 매튜 쿤스: 아르테미스의 달 착륙장
- Richard Linares:성간 천체와의 랑데뷰를 위한 동적 궤도 슬링샷
- 필립 메츠거: 아쿠아 팩토렘:초저에너지 달수 추출
- Robert Moses:더 빠른 대형 행성 과학 및 인간 탐사 임무를 가능하게 하는 첨단 에어로캡처 시스템
- 엘다르 노에 도브레아:저고도 및 금성 표면 탐사를 위한 열교환식 항공기
- Robert Romanofsky: 해양 세계를 위한 자기 유도 커뮤니케이션
- 린 로스차일드:천체 무기
또한 단계 II로 계속하기 위해 6개의 프로젝트가 선택되었습니다.
- David Akin:보다 효과적인 탐사를 위한 우주인의 혁신적인 하역
- Javid Bayandor: 극한 환경 탐사 및 이동을 위한 경량 다기능 행성 탐사선
- Troy Howe: SPIRE 탐사선 - 심우주 탐사를 위한 초경량 핵전기 추진 탐사선
- 오노 마사히로: 엔셀라두스 벤트 익스플로러
- Joel Sercel:달 극지 추진제 채굴기지(LPMO): 달 탐사와 산업의 돌파구
- 난유: 태양계 중력 관측 및 암흑 에너지 검출 탐사기
또한 단계 III로 계속하기 위해 하나의 프로젝트가 선택되었습니다.
- Slava Turyshev: 태양 중력 렌즈 임무를 가진 외계행성의 직접 다화소 영상 및 분광학
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
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