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Instituto de Conceptos Avanzados de la NASA

Logotipo del NIAC El programa NASA Innovative Advanced Concepts ( NIAC ), anteriormente conocido como NASA Institute for Advanced Concepts ( NIAC ), es un programa de la NASA pa...

Logotipo del NIAC

El programa NASA Innovative Advanced Concepts ( NIAC ), anteriormente conocido como NASA Institute for Advanced Concepts ( NIAC ), es un programa de la NASA para el desarrollo de conceptos avanzados de gran alcance y a largo plazo mediante la creación de avances, conceptos aeroespaciales radicalmente mejores o completamente nuevos. [ 1 ] Financia trabajos sobre conceptos aeronáuticos y espaciales revolucionarios que pueden tener un impacto significativo en la forma en que la NASA desarrolla y lleva a cabo sus misiones. El programa operó bajo el nombre de NASA Institute for Advanced Concepts desde 1998 hasta 2007 (administrado por la Universities Space Research Association en nombre de la NASA), y fue restablecido en 2011 bajo el nombre de NASA Innovative Advanced Concepts , y continúa vigente hasta la actualidad.

Historia

El Instituto de Conceptos Avanzados de la NASA ( NIAC ) fue un programa financiado por la NASA y operado por la Asociación de Investigación Espacial de Universidades (USRA) para la NASA desde 1998 hasta su cierre el 31 de agosto de 2007. El NIAC debía servir como "un foro abierto e independiente, un punto de entrada de alto nivel a la NASA para una comunidad externa de innovadores y una capacidad externa para el análisis y la definición de conceptos avanzados de aeronáutica y espacio que complementara las actividades de conceptos avanzados realizadas dentro de la NASA". [ 2 ]

La NIAC buscaba propuestas de conceptos aeronáuticos y espaciales revolucionarios que impactaran significativamente la forma en que la NASA desarrollaba y llevaba a cabo sus misiones. La NIAC ofrecía una plataforma de gran visibilidad, reconocimiento y alto nivel para investigadores y pensadores externos. Animaba a los proponentes a proyectarse décadas hacia el futuro en busca de conceptos que impulsaran la evolución de los sistemas aeroespaciales contemporáneos. Se esperaba que estos conceptos se basaran en sólidos principios científicos y fueran alcanzables en un plazo de entre 10 y 40 años.

NIAC recibió un total de 1.309 propuestas y otorgó 126 subvenciones de Fase I y 42 contratos de Fase II por un valor total de 27,3 millones de dólares desde febrero de 1998 hasta 2007. [ 3 ]

La NASA anunció el 1 de marzo de 2011 que el concepto NIAC se restablecería en la NASA con objetivos similares, [ 4 ] [ 5 ] manteniendo el acrónimo NIAC.

NIAC 1998–2007

Los estudios financiados por el NIAC original de 1998 a 2007 incluyen:

Cierre del NIAC original

El 2 de julio de 2007, NIAC anunció que "la NASA, ante las limitaciones para lograr la Visión para la Exploración Espacial , ha tomado la difícil decisión de disolver NIAC, que ha sido financiada por la NASA desde su creación. A partir del 31 de agosto de 2007, la organización original de NIAC cesó sus operaciones. [ 6 ]

NIAC revisado

Tras la finalización del programa NIAC original, el Congreso solicitó una revisión del programa por parte del Consejo Nacional de Investigación (NRC) de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos . [ 7 ] La ​​revisión se realizó en 2009 y concluyó que, para lograr su misión, la NASA necesita "un mecanismo para investigar conceptos avanzados visionarios y de gran alcance", y recomendó que se restableciera el NIAC, o un programa similar. [ 2 ] En consonancia con esta recomendación, el 1 de marzo de 2011 se anunció que el NIAC se reactivaría con objetivos similares [ 4 ], lo que llevó al establecimiento en 2011 de un proyecto dentro de la Oficina del Tecnólogo Jefe de la NASA, el NASA Innovative Advanced Concepts, [ 5 ] manteniendo el acrónimo NIAC. Ahora forma parte de la Dirección de Misiones de Tecnología Espacial (STMD) de la NASA. [ 8 ]

Según Michael Gazarik, director del Programa de Tecnología Espacial de la NASA , «A través del programa de Conceptos Avanzados Innovadores de la NASA, la NASA está adoptando una perspectiva a largo plazo en cuanto a la inversión tecnológica y el avance que es esencial para el cumplimiento de nuestras misiones. Estamos inventando las formas en que las aeronaves y naves espaciales de próxima generación cambiarán el mundo e inspirando a los estadounidenses a tomar medidas audaces». [ 9 ]

Selección de proyectos NIAC 2011

El NIAC, reactivado y con el nombre ligeramente modificado de "NASA Innovative Advanced Concepts", financió treinta estudios de fase I en 2011 para investigar conceptos avanzados. [ 10 ] [ 11 ]

  • Duda, Kevin: Traje de contramedidas vectoriales variables (V2Suit) para la habitabilidad y exploración espacial.
  • Ferguson, Scott: Facilitando la movilidad de acceso total para vehículos de exploración planetaria mediante una reconfiguración transformadora.
  • Gilland, James: El potencial de la propulsión mediante ondas de plasma ambiental
  • Gregory, Daniel: Eliminación de desechos espaciales (SpaDE)
  • Hogue, Michael: Escudo térmico derivado del regolito para un sistema de entrada y descenso a un cuerpo planetario con fabricación in situ.
  • Hohman, Kurt: Propulsor eléctrico de respiración atmosférica para la exploración planetaria
  • Howe, Steven: Energía radioisotópica económica
  • Khoshnevis, Behrokh: Plan de simulación de contornos para la construcción de infraestructura de asentamientos lunares
  • Kwiat, Paul: Sistema de comunicación asistido por entrelazamiento cuántico para las misiones espaciales profundas de la NASA: prueba de viabilidad y diseño conceptual.
  • Mankins, John: SPS-ALPHA: El primer satélite práctico de energía solar mediante un conjunto de antenas en fase de tamaño arbitrariamente grande.
  • Miller, David: Superconductores de alta temperatura como estructuras de soporte y despliegue electromagnético en naves espaciales
  • Paul, Michael: Sistemas de energía sin radioisótopos para misiones de exploración del sistema solar sin luz solar.
  • Pavone, Marco: Híbridos de naves espaciales y vehículos exploradores para la exploración de cuerpos pequeños del sistema solar.
  • Ritter, Joe: Estructuras espaciales ultraligeras de "músculo fotónico"
  • Scott, Gregory: Microrrobótica de bajo consumo que utiliza generación de energía inspirada en la biología
  • Breve, Kendra: Naves espaciales imprimibles
  • Sibille, Laurent: Arquitectura de motores de propulsión espacial basada en la sublimación de recursos planetarios: de robots de exploración a mitigación de NEO
  • Silvera, Isaac: Hidrógeno metálico: un propulsor de cohetes revolucionario
  • Slough, John: Propulsión nuclear mediante conversión directa de energía de fusión.
  • Staehle, Robert: CubeSats interplanetarios: Abriendo el sistema solar a una amplia comunidad a menor costo.
  • Strekalov, Dmitry: Imágenes fantasma de objetos espaciales
  • Stysley, Paul: Trampa óptica láser para el muestreo remoto de material particulado interplanetario y atmosférico.
  • Swartzlander, Grover : Dirección de velas solares mediante fuerza de sustentación óptica
  • Tarditi, Alfonso: Arquitectura de naves espaciales de fusión aneutrónica
  • Thibeault, Sheila: Materiales de blindaje contra la radiación que contienen hidrógeno, boro y nitrógeno: Estudio computacional y experimental sistemático
  • Tripathi, Ram: Afrontando el gran desafío de proteger la salud de los astronautas: blindaje electrostático activo contra la radiación espacial para misiones en el espacio profundo.
  • Werka, Robert: Propuesta para una evaluación conceptual de una nave espacial propulsada por un motor de cohete de fragmentos de fisión (FFRE, por sus siglas en inglés).
  • Westover, Shayne: Protección radiológica y arquitectura que utilizan imanes superconductores de alta temperatura.
  • Whittaker, William: Tecnologías que permiten la exploración de tragaluces, tubos de lava y cuevas.
  • Wie, Bong: Dispersión óptima de objetos cercanos a la Tierra

Selección de proyectos NIAC 2012

En agosto de 2012, NIAC anunció [ 12 ] la selección de 18 nuevas propuestas de fase I, junto con subvenciones de fase II para la continuación de 10 proyectos seleccionados en convocatorias anteriores. [ 9 ] Estos incluyen muchos proyectos que van desde rovers de navegación terrestre en Venus [ 13 ] hasta planes para explorar bajo el hielo de Europa . [ 14 ] Los proyectos de fase I seleccionados fueron: [ 15 ]

  • Agogino, Adrian: Super Ball Bot - Estructuras para aterrizaje y exploración planetaria
  • Arrieta, Juan: Los mordedores de regolito: una arquitectura de divide y vencerás para misiones de retorno de muestras.
  • Cohen, Marc: Explorador Robótico de Asteroides (RAP) puesto en marcha desde L-1: El inicio de la economía del espacio profundo.
  • Ditto, Thomas: HOMES - Método óptico holográfico para espectroscopia de exoplanetas
  • Flynn, Michael: Muros de agua: Arquitectura de soporte vital altamente confiable y masivamente redundante.
  • Gellett, Wayne: Sistema de purificación de aire de estado sólido
  • Hoyt, Robert: NanoTHOR: Lanzamiento de nanosatélites al espacio profundo a bajo costo.
  • Hoyt, Robert: SpiderFab: Proceso para la construcción en órbita de aberturas a escala kilométrica
  • Kirtley, David: Un sistema de aerocaptura y entrada de plasma para misiones tripuladas y orbitadores planetarios del espacio profundo.
  • Landis, Geoffrey: Venus Landsailing Rover
  • Lantoine, Gregory: MAGNETOUR: Surfeando sistemas planetarios en campos electromagnéticos y de gravedad multicuerpo
  • McCue, Leigh: Exploración de regiones subglaciales con agentes de perfilado oceánico (EUROPA)
  • Nosanov, Jeffrey: Arquitectura de escape del sistema solar para la ciencia revolucionaria (SSEARS)
  • Predina, Joseph: NIST en el espacio: Mejores sensores remotos para una mejor ciencia.
  • Quadrelli, Marco: Arcoíris en órbita: Manipulación óptica de aerosoles y los comienzos de la construcción espacial futura.
  • Saif, Babak: Interferometría atómica para la detección de ondas gravitacionales-a
  • Winglee, Robert: Sistemas de retorno de muestras para entornos extremos
  • Zha, GeCheng: Ala volante bidireccional supersónica silenciosa y eficiente

Selección de proyectos NIAC 2013

En 2013, NIAC realizó una tercera convocatoria de propuestas, con proyectos que comenzarían en el verano de 2013. [ 16 ] La NASA seleccionó 12 proyectos de fase I con una amplia gama de conceptos imaginativos, incluyendo la impresión 3D de biomateriales, como matrices de células; el uso de rayos galácticos para mapear el interior de asteroides; y una plataforma de "vuelo eterno" que podría mantenerse suspendida en la atmósfera terrestre, proporcionando potencialmente mejores imágenes, Wi-Fi, generación de energía y otras aplicaciones. [ 17 ] Seleccionaron 6 proyectos de fase II, incluyendo propulsores láser fotónicos, retorno extremo de muestras y robots esféricos innovadores diseñados para la exploración planetaria. [ 18 ]

Las selecciones de la Fase I fueron: [ 19 ]

  • Adams, Rob: Sistema de propulsión de fisión-fusión pulsada (PuFF)
  • Bradford, John: Hábitat de transferencia que induce letargo para el estancamiento humano en Marte
  • Hemmati, Hamid: Módulos de aterrizaje bidimensionales en la superficie planetaria
  • Jerred, Nathan: Sistema de propulsión de modo dual que permite la exploración del sistema solar mediante CubeSats.
  • Longman, Anthony: Estructuras de tensegridad adaptadas al crecimiento: un nuevo cálculo para la economía espacial.
  • Moore, Mark: El vuelo eterno como solución para 'X'
  • Prettyman, Thomas: Cartografía profunda de pequeños cuerpos del sistema solar mediante cascadas de partículas secundarias de rayos cósmicos galácticos
  • Rothschild, Lynn : Biomateriales de la nada: impresión in situ y bajo demanda de biocompuestos avanzados
  • Rovey, Joshua: La propulsión por fuerza plasmónica revoluciona la capacidad de los nanosatélites y picosatélites.
  • Stoica, Adrian: Transformadores para entornos extremos

Selección de proyectos NIAC 2014

En 2014, NIAC realizó una cuarta convocatoria y seleccionó 12 proyectos para estudios de Fase 1 y 5 proyectos para continuar en la Fase II. [ 20 ] Los proyectos seleccionados incluyen un estudio sobre la hibernación de los astronautas [ 21 ] y un submarino que opera en Titán, la luna de Saturno . [ 22 ]

Las selecciones de la Fase I de 2014 fueron: [ 23 ]

  • Atchison, Justin: Gravimetría de sobrevuelo de enjambre
  • Boland, Eugene: Banco de pruebas de ecopoiesis de Marte
  • Cash, Webster: El Aragoscopio: Óptica de ultra alta resolución a bajo costo.
  • Chen, Bin : Procesador de aire fotocatalítico 3D para la reducción drástica de la masa y la complejidad de los sistemas de soporte vital.
  • Hoyt, Robert: WRANGLER: Captura y desrotación de asteroides y desechos espaciales
  • Matthies, Larry: Titan Aerial Daughtercraft
  • Miller, Timothy: Utilizando las partículas más calientes del universo para investigar mundos helados del sistema solar.
  • Nosanov, Jeffrey: PERISCOPE: Explorador óptico de cuevas subsuperficiales PERIapsis
  • Oleson, Steven: Submarino Titán: Explorando las profundidades del Kraken
  • Ono, Masahiro: Comet Hitchhiker: Aprovechamiento de la energía cinética de cuerpos pequeños para permitir una exploración espacial profunda rápida y de bajo costo.
  • Streetman, Brett: Arquitectura de exploración con gravimetría inercial cuántica y sensores ChipSat in situ
  • Wiegmann, Bruce: Sistema de tránsito rápido electrostático de heliopausa (HERTS)

Selección de proyectos NIAC 2015

Los proyectos de la Fase 1 de 2015 incluyeron un vehículo saltarín para visitar Tritón [ 24 ] y otros, [ 25 ] y siete proyectos de la fase dos. [ 26 ] Los proyectos de la Fase I seleccionados fueron: [ 27 ]

  • Engblom, William: Demostración de vuelo virtual de una plataforma estratosférica de doble aeronave.
  • Graf, John: Paredes sedientas: un nuevo paradigma para la revitalización del aire en sistemas de soporte vital.
  • Hecht, Michael: Un gran velero y una estrella que lo guíe.
  • Lewis, John: Fabricación en el espacio de propelentes almacenables
  • Lubin, Philip: Propulsión de energía dirigida para la exploración interestelar ( DEEP-IN )
  • Oleson, Steven: Triton Hopper: Explorando un objeto capturado del cinturón de Kuiper de Neptuno
  • Peck, Mason: Rover robótico blando con recolección de energía electrodinámica
  • Plescia, Jeffrey: Exploración sísmica de cuerpos pequeños
  • Paxton, Larry: CRICKET: Inventario de depósitos criogénicos mediante tecnología cinéticamente mejorada y rentable.
  • Sercel, Joel: APIS (Asteroid Provided In-Situ Supplies): 100 TM de agua de un solo Falcon 9
  • Stoica, Adrian WindBots: exploradores científicos persistentes in situ para gigantes gaseosos
  • Tabirian, Nelson: Sistema de imágenes de banda ancha de gran área de película delgada
  • Ulmer, Melville: Apertura: Un telescopio reflectante extremadamente grande y preciso que utiliza elementos reconfigurables.
  • Wang, Joseph: CubeSat con instrumentación de detección nanoestructurada para la exploración planetaria
  • Youngquist, Robert: Superficies selectivas criogénicas

Además, se seleccionaron siete proyectos para continuar en la Fase II:

  • Atchison, Justin: Gravimetría de sobrevuelo de enjambre
  • Chen, Bin: Procesador de aire fotocatalítico 3D para la reducción drástica de la masa y la complejidad de los sistemas de soporte vital.
  • Nosanov, Jeffrey: PERISCOPE: Explorador óptico de cuevas subsuperficiales PERIapsis
  • Oleson, Steven: Submarino Titán: Explorando las profundidades de Kraken Mare
  • Paul, Michael: SCEPS en el espacio: sistemas de energía sin radioisótopos para misiones de exploración del sistema solar sin luz solar.
  • Stoica, Adrian: Transformadores para entornos lunares extremos: Garantizando operaciones a largo plazo en regiones de oscuridad y bajas temperaturas.
  • Wiegmann, Bruce: Sistema de tránsito rápido electrostático de heliopausa (HERTS)

Selección de proyectos NIAC 2016

Los proyectos de la Fase I seleccionados fueron: [ 28 ]

  • Bayandor, Javid: Sonda planetaria multifuncional y ligera para la exploración y locomoción en entornos extremos.
  • Bugga, Ratnakumar: Sonda para el interior de Venus que utiliza energía y propulsión in situ (VIP-INSPR)
  • Dunn, Jason: Reconstituyendo asteroides en autómatas mecánicos
  • Hughes, Gary: Análisis de la composición molecular de objetivos distantes
  • Janson, Siegfried: Brane Craft
  • Mann, Chris: Imágenes de eco estelar de exoplanetas
  • Mueller, Robert: Minería de recursos atmosféricos en la órbita de Molniya en Marte
  • Ono, Masahiro: Viaje al centro de las lunas heladas
  • Quadrelli, Marco: E-Glider: Vuelo electrostático activo para la exploración del cuerpo sin aire
  • Rothschild, Lynn: La biominería urbana se une a la electrónica imprimible: reciclaje biológico integral y reimpresión.
  • Sauder, Jonathan: Vehículo explorador autómata para entornos extremos (AREE)
  • Thomas, Stephanie: Orbitador y módulo de aterrizaje de Plutón con capacidad de fusión nuclear.
  • VanWoerkom, Michael: NIMPH: Cosechador de propulsor para nano lunas heladas

Además, se seleccionaron ocho proyectos para continuar en la Fase II:

  • Bradford, John: Avances en hábitats de transferencia que inducen letargo para la estasis humana en Marte
  • Engblom, William: Demostración en vuelo de un nuevo concepto de satélite atmosférico.
  • Kirtley, David: Aerocaptura de magnetoshell para misiones tripuladas y orbitadores planetarios del espacio profundo.
  • Lubin, Philip: Energía dirigida para el estudio interestelar.
  • Rovey, Joshua: Demostración experimental y análisis del sistema para la propulsión por fuerza plasmónica.
  • Skelton, Robert: Enfoques de tensegridad para la construcción en el espacio de un hábitat cultivable a 1g
  • Ulmer, Melville: Desarrollo adicional de Aperture: un telescopio reflectante extremadamente grande y preciso que utiliza elementos reconfigurables.
  • Youngquist, Robert: Superficies selectivas criogénicas

Selección de proyectos NIAC 2017

Los quince proyectos seleccionados para la Fase I fueron: [ 29 ]

  • Adam Arkin: Una arquitectura de biología sintética para desintoxicar y enriquecer el suelo marciano para la agricultura.
  • John Brophy: Una arquitectura de propulsión revolucionaria para misiones precursoras interestelares
  • John-Paul Clarke  : Dirigible evacuado para misiones a Marte
  • Heidi Fearn: Efectos Mach para la propulsión en el espacio: Misión interestelar
  • Benjamin Goldman  : Plutón Salta, brinca y da un salto Global
  • Jason Gruber: Turbolift
  • Kevin Kempton  : Experimento de conexión operativa de Phobos L1 (PHLOTE)
  • Michael LaPointe: Sistema de propulsión por fusión de revestimiento implosionante de campo de gradiente
  • John Lewis  : Ampliación masiva de la accesibilidad a la NEA mediante aerofrenos sinterizados por microondas.
  • Jay McMahon: Desmantelando asteroides de escombros con AoES (softbots de área de efecto)
  • Raymond Sedwick: Fusión por confinamiento electrostático inercial con electrodo continuo
  • Joel Sercel: Sutter: La revolucionaria innovación en telescopios para misiones de exploración de asteroides dará inicio a una fiebre del oro en el espacio.
  • Slava Turyshev: Imágenes multipíxel directas y espectroscopia de un exoplaneta con una misión de lente gravitacional solar.
  • Robert Youngquist: Surf solar
  • Nan Yu: Una sonda directa de las interacciones de la energía oscura con un laboratorio del sistema solar.

Además, se seleccionaron siete proyectos para continuar en la Fase II:

  • Ratnakumar Bugga: Sonda para el interior de Venus que utiliza energía y propulsión in situ (VIP-INSPR)
  • Gary Hughes: Sistema de sensor remoto de espectroscopia de absorción molecular por evaporación láser
  • Siegfried Janson: Fase II de Brane Craft
  • Chris Mann: Imágenes de eco estelar de exoplanetas
  • Jonathan Sauder: Vehículo explorador autómata para entornos extremos (AREE)
  • Joel Sercel: Minería óptica de asteroides, lunas y planetas para posibilitar la exploración humana sostenible y la industrialización espacial.
  • Stephanie Thomas: Orbitador y módulo de aterrizaje de Plutón con capacidad de fusión nuclear.

Selección de proyectos NIAC 2018

Los dieciséis proyectos seleccionados para la Fase I fueron: [ 30 ]

  • Aliakbar Aghamohammadi: Seres que cambian de forma, de la ciencia ficción a la realidad científica: Un viaje alrededor del mundo desde los escarpados acantilados de Titán hasta sus profundos fondos marinos.
  • David Akin: Biobot: Descarga innovadora de astronautas para una exploración más eficaz.
  • Jeffrey Balcerski: Sensores ambientales y atmosféricos de Venus (LEAVES)
  • Sigrid Close: Detección de impactos de meteoroides para la exploración de asteroides (MIDEA)
  • Christine Hartzell: Cartografía en órbita, sin colisiones, de pequeños desechos orbitales.
  • Chang-kwon Kang: Marsbee: un enjambre de aeronaves de alas batientes para una exploración mejorada de Marte.
  • John Kendra: Síntesis de matriz extendida de movimiento rotatorio (R-MXAS)
  • Chris Limbach: PROCSIMA: Propulsión por haz sin difracción para misiones interestelares revolucionarias
  • Gareth Meirion-Griffith: SPARROW: Robot autónomo de recuperación propulsado por vapor para mundos oceánicos
  • Hari Nayar: BALLET: Locomoción en globo para terrenos extremos
  • Lynn Rothschild: Micoarquitectura fuera del planeta: estructuras superficiales en crecimiento en destino
  • Dmitry Savransky: Enjambres de telescopios espaciales modulares, activos y autoensamblables
  • Nickolas Solomey: Astrofísica y estudio técnico de una nave espacial de neutrinos solares
  • Grover Swartzlander: Navegación avanzada con MetaFilm Difractivo
  • Jordan Wachs: Interferómetro de imágenes sintéticas con resolución espectral
  • Ryan Weed: Propulsión de positrones con radioisótopos

Además, se seleccionaron nueve proyectos para continuar en la Fase II:

  • Robert Adams: Concepto de propulsión por fisión-fusión pulsada (PuFF).
  • John Brophy: Una arquitectura de propulsión revolucionaria para misiones precursoras interestelares
  • Devon Crowe: Telescopio Espacial Kilómetro (KST)
  • Jay McMahon: Desmantelando asteroides de escombros con AoES (softbots de área de efecto)
  • Steven Oleson: Triton Hopper: Explorando el objeto capturado del cinturón de Kuiper de Neptuno
  • John Slough: Protección magnetosférica a escala de nave espacial contra la radiación cósmica galáctica
  • Slava Turyshev: Misión de obtención de imágenes multipíxel directas y espectroscopia de un exoplaneta con una lente gravitacional solar.
  • Michael VanWoerkom: NIMPH: Cosechador de propulsor para nano lunas heladas
  • James Woodward: Efecto Mach para la propulsión en el espacio: Misión interestelar

Selección de proyectos NIAC 2019

Los doce proyectos seleccionados para la Fase I fueron: [ 31 ]

  • Javid Bayandor: BREEZE - Raya bioinspirada para entornos extremos y exploración zonal.
  • Erik Brandon: Proyección de alta potencia para misiones de larga duración en la superficie de Venus
  • Ana Díaz Artiles: SmartSuit: Un traje espacial EVA híbrido, inteligente y de alta movilidad para misiones de exploración de próxima generación.
  • Tom Ditto: Telescopio de exoplanetas de doble uso (DUET)
  • Yu Gu: Microsondas impulsadas y alimentadas por electricidad atmosférica planetaria (MP4AE)
  • Troy Howe: Sonda SPEAR: una sonda de propulsión eléctrica nuclear ultraligera para la exploración del espacio profundo.
  • Noam Izenberg: RIPS: Sistema de alimentación innovador Ripcord
  • Geoffrey Landis: Energía para el sobrevuelo interestelar
  • Joel Sercel: Puesto avanzado de extracción de propulsores lunares y polares (LPMO): Exploración e industrialización asequibles.
  • John Slough: Navegador orbital de reabastecimiento de combustible de alto apogeo de corte transversal (CHARON) para la eliminación activa de desechos.
  • George Sowers: Extracción térmica de hielos en cuerpos fríos del sistema solar
  • Robert Staehle: Satélites pequeños de bajo costo para explorar los límites de nuestro sistema solar.

Además, se seleccionaron seis proyectos para continuar en la Fase II:

  • Tom Ditto: El Telescopio Espectrográfico de Objetos Múltiples de Alta Extensión (EL MÁS)
  • John Kendra: Síntesis de matrices extendidas de movimiento rotatorio (R-MXAS)
  • Chris Limbach: Propulsión por haz autoguiado para misiones interestelares revolucionarias
  • Nickolas Solomey: Astrofísica y estudios de laboratorio técnico de un detector de neutrinos solares para naves espaciales.
  • Grover Swartzlander: Velas de luz difractivas
  • Doug Willard: Surf solar

Además, se seleccionaron dos proyectos para la Fase III:

  • William Whittaker: Tecnologías robóticas que permiten la exploración de fosas lunares
  • Joel Sercel: El prototipo Mini Bee demostrará la arquitectura de la misión Apis y la tecnología de minería óptica.

Selección de proyectos NIAC 2020

Los dieciséis proyectos seleccionados para la Fase I fueron: [ 32 ]

  • Saptarshi Bandyopadhyay: LCRT - Radiotelescopio de Cráter Lunar en la Cara Oculta de la Luna
  • John Christian: StarNAV: Una arquitectura para la navegación autónoma de naves espaciales mediante la perturbación relativista de la luz estelar.
  • Artur Davoyan: Velas solares de metamateriales extremos para una exploración espacial revolucionaria
  • Caroline Genzale: Impulsando una misión humana a Marte
  • Davide Guzzetti: Fabricación plana de sistemas espaciales autoensamblables progresivamente
  • Benjamin Hockman: Sondas gravitatorias: sondas saltarinas para el mapeo del interior de pequeños cuerpos del sistema solar.
  • Steven Howe: Cohete de plasma pulsado: Tránsitos rápidos y protegidos para que los humanos viajen a Marte
  • Troy Howe: Exoreflector de tungsteno de alta irradiancia accionado por Peltier (HI-POWER)
  • Gerald Jackson: Desaceleración de naves espaciales interestelares mediante antimateria
  • Matthew Kuhns: Plataformas de aterrizaje instantáneas para las misiones lunares Artemis
  • Richard Linares: Asistencia orbital dinámica para el encuentro con objetos interestelares
  • Philip Metzger : Aqua Factorem: Extracción de agua lunar con energía ultrabaja
  • Robert Moses: Sistema avanzado de aerocaptura para facilitar misiones de exploración humana y científica planetaria más rápidas y de mayor envergadura.
  • Eldar Noe Dobrea: Aeronave propulsada por intercambio de calor para la exploración de Venus a baja altitud y en la superficie.
  • Robert Romanofsky: Comunicaciones magnetoinductivas para mundos oceánicos
  • Lynn Rothschild: Una astrofarmacia

Además, se seleccionaron seis proyectos para continuar en la Fase II:

  • David Akin: Descarga innovadora de astronautas para una exploración más eficaz
  • Javid Bayandor: Sonda planetaria multifuncional y ligera para la exploración y locomoción en entornos extremos.
  • Troy Howe: Sonda SPEAR: una sonda de propulsión eléctrica nuclear ultraligera para la exploración del espacio profundo.
  • Masahiro Ono: Explorador de las chimeneas hidrotermales de Encélado
  • Joel Sercel: Puesto avanzado de extracción de propulsores polares lunares (LPMO): Un avance para la exploración y la industria lunar.
  • Nan Yu: Explorador de observación de gravedad y detección de energía oscura en el sistema solar.

Además, se seleccionó un proyecto para continuar en la Fase III:

Selección de proyectos NIAC 2021

Los dieciséis proyectos seleccionados para la Fase I fueron: [ 33 ]

  • Sarbajit Banerjee: Sistema de modificación adaptativa del regolito (RAM) para apoyar los primeros aterrizajes (y operaciones) planetarias extraterrestres.
  • Sigrid Close: Explorando Urano a través de SCATTER: Actividad sostenida de ChipSat/CubeSat mediante radiación electromagnética transmitida.
  • Amelia Greig: Minería por arco ablativo para la utilización de recursos in situ
  • Zachary Manchester: Estructuras espaciales a escala kilométrica a partir de un único lanzamiento.
  • Patrick McGarey: PEDALS: Conjunto de dipolos de expansión pasiva para sondeo lunar
  • Quinn Morley: Demostrador Robótico Autónomo para Perforación Profunda (ARD3)
  • Christopher Morrison: Interceptor de objetos extrasolares y retorno de muestras gracias a baterías de radioisótopos compactas y de ultra alta densidad energética.
  • E. Joseph Nemanick: Energía atómica planar para la exploración ligera (APPLE)
  • Steven Oleson: retorno de una muestra de Titán utilizando propulsores in situ
  • Marco Pavone: ReachBot: Un pequeño robot para tareas de manipulación móvil de gran envergadura en entornos de cuevas marcianas.
  • Ronald Polidan: FarView – Un radiotelescopio lunar fabricado in situ en la cara oculta de la Luna
  • Ethan Schaler: FLOAT — Levitación flexible sobre una vía
  • Ethan Schaler: SWIM — Detección mediante microorganismos nadadores independientes
  • Jane Shevtsov: Creando suelo para hábitats espaciales mediante la siembra de hongos en asteroides.
  • Charles Taylor: El manipulador de luz
  • Joshua Vander Hook: El Pony Express del Sistema Solar

Además, se seleccionaron seis proyectos para continuar en la Fase II:

  • Saptarshi Bandyopadhyay: LCRT - Radiotelescopio de Cráter Lunar en la Cara Oculta de la Luna
  • Lynn Rothschild: Micoarquitectura fuera del planeta
  • Kerry Nock: Plutón salta, brinca y corre
  • Artur Davoyan: Navegación solar extrema para una exploración espacial revolucionaria
  • Jeffrey Balcerski: Sensores ambientales de Venus elevados (LEAVES)
  • Peter Gural: Sutter Ultra: Telescopio espacial revolucionario para la prospección de asteroides.

Además, se seleccionó un proyecto para continuar en la Fase III:

  • Nickolas Solomey: Prueba de vuelo espacial de un detector de neutrinos en un CubeSat

Selección de proyectos NIAC 2022

Los doce proyectos seleccionados para la Fase I fueron: [ 34 ]

  • Darmindra Arumugam: radar criosférico Rydberg
  • Steven Barrett: Propulsión silenciosa de estado sólido para vehículos avanzados de movilidad aérea
  • Jason Benkoski: Sistema combinado de escudo térmico y propulsión solar térmica para una maniobra en Oberth.
  • Elena D'Onghia: CREW HaT: Protección extendida contra la radiación cósmica mediante el toro de Halbach
  • Bonnie Dunbar: El hilo digital de los trajes espaciales: 4.0 Fabricación de trajes espaciales personalizados de alto rendimiento para la exploración de Marte
  • Ivan Ermanoski: Respirando el aire de Marte: Generación de O2 estacionaria y portátil
  • Philip Lubin: Pi – Defensa Terminal para la Humanidad
  • John Mather: Observatorio Híbrido para Exoplanetas Similares a la Tierra (HOEE)
  • Marcin Pilinski: Analizador de velocidad de óptica neutra in situ para la exploración termosférica (INOVATE)
  • Jonathan Sauder: Starburst: Una revolucionaria arquitectura de estructura desplegable adaptable y con restricciones mínimas.
  • Sara Seager: Muestra de partículas atmosféricas y nubosas de Venus para astrobiología.
  • Mahmooda Sultana: SCOPE: Ciencia y tecnología para la exploración de planetas exteriores

Además, se seleccionaron cinco proyectos para continuar en la Fase II:

  • Javid Bayandor: BREEZE - Raya bioinspirada para entornos extremos y exploración zonal.
  • Zac Manchester: Estructuras espaciales a escala kilométrica a partir de un solo lanzamiento.
  • E Nemanick: Energía atómica planar para la exploración ligera (APPLE)
  • Marco Pavone: ReachBot: Un pequeño robot para tareas de manipulación móvil de gran envergadura en entornos de cuevas marcianas.
  • Ethan Schaler: SWIM - Detección con micronadadores independientes

Además, se seleccionó un proyecto para continuar en la Fase III:

  • Amber Dubill: Navegación solar por difracción

Selección de proyectos NIAC 2023

Los catorce proyectos seleccionados para la Fase I fueron: [ 35 ]

  • Edward Balaban: Telescopio Fluidico (FLUTE): Habilitando la próxima generación de grandes observatorios espaciales
  • Igor Bargatin: Propulsión fotoforética que permite la exploración de la mesosfera
  • Theresa Benyo: Acceso a los océanos helados del mundo mediante la fusión por confinamiento reticular y la fisión rápida.
  • Zachary Cordero: Conformación por flexión de grandes estructuras espaciales accionadas electrostáticamente
  • Peter Curreri: El gasoducto de oxígeno del Polo Sur Lunar
  • Artur Davoyan: Propulsión mediante haces de partículas para una exploración espacial revolucionaria
  • Ryan Gosse: Nueva clase de NTP/NEP bimodal con un ciclo de rotor de onda que permite un tránsito rápido a Marte.
  • Congrui Jin: Bloques de construcción de crecimiento autónomo habilitados por biomineralización para el equipamiento de hábitats en Marte
  • Mary Knapp: Gran Observatorio para Longitudes de Onda Largas (GO-LoW)
  • Quinn Morley: TitanAir: Sistema de recolección de líquidos de vanguardia para impulsar la ciencia de punta.
  • Christopher Morrison: Linterna EmberCore: Caracterización lunar a larga distancia con una intensa fuente pasiva de rayos X y gamma.
  • Heidi Newberg: Differstic Interfero Coronagraph Exoplanet Resolver (DICER): Detección y caracterización de todos los exoplanetas similares a la Tierra que orbitan estrellas similares al Sol dentro de 10 pc
  • Stephen Polly: Generador de energía celular termorradiativo de radioisótopos
  • Ryan Weed: Motor de cohete de fragmentos de fisión con núcleo de aerogel

Además, se seleccionaron seis proyectos para continuar en la Fase II:

  • Darmindra Arumugam: Radar cuántico Rydberg para superficie, topografía y vegetación
  • Steven Barrett: Propulsión silenciosa de estado sólido para vehículos avanzados de movilidad aérea
  • Philip Lubin: PI – Defensa Planetaria
  • Christopher Morrison: La misión Nyx para observar el universo desde el espacio profundo, posible gracias a EmberCore, un sistema de propulsión radioisotópica-eléctrica de alta potencia específica.
  • Ronald Polidan: Observatorio FarView: una gran red de radiotelescopios para la cara oculta de la Luna, fabricada in situ.
  • Lynn Rothschild: Una astrofarmacia flexible, personalizada y a demanda.

No se seleccionó ningún proyecto para continuar en la Fase III.

Selección de proyectos NIAC 2024

Los trece proyectos seleccionados para la Fase I fueron: [ 36 ]

  • Matthew McQuinn: La interferometría de muy larga base a escala del sistema solar mejorará drásticamente las mediciones de distancia cosmológica.
  • Kenneth Carpenter: Un interferómetro de imágenes ópticas de línea de base larga lunar: el generador de imágenes estelares habilitado por Artemis (AeSI)
  • Álvaro Romero-Calvo: Impulso magnetohidrodinámico para la producción de hidrógeno y oxígeno en Marte Transfer
  • James Bickford: Cohete con motor nuclear de isótopos de película delgada (TFINER)
  • Ge-Cheng Zha: Explorador Inteligente Global Aéreo y Terrestre de Marte (MAGGIE)
  • Steven Benner: Ampliación de las operaciones de extracción de agua a gran escala en Marte para detectar vida introducida y extraterrestre.
  • Lynn Rothschild: Desintoxicando Marte: La eliminación biocatalítica de los percloratos omnipresentes.
  • Thomas Eubanks: Enjambres en Próxima Centauri : Enjambres coherentes de piconaves espaciales a distancias interestelares
  • Beijia Zhang: LIFA: Antena ligera basada en fibra óptica para radiometría compatible con satélites pequeños
  • Ryan Sprenger: Un enfoque revolucionario para los viajes espaciales interplanetarios: Estudio del letargo en animales para la salud espacial en humanos (STASH)
  • Geoffrey Landis: Muestras de regreso de la superficie de Venus
  • Peter Cabauy: Microsensores autónomos alimentados por tritio
  • Aaswath Pattabhi Raman: Depósitos de propulsor con enfriamiento electroluminiscente y evaporación cero que permiten la exploración tripulada de Marte

Véase también

Referencias

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  • Sitio del Instituto de Conceptos Avanzados de la NASA en USRA
    • Lista de estudios financiados por NIAC entre 1998 y 2007.
  • Sitio web de conceptos avanzados e innovadores de la NASA
    • Lista de estudios financiados por NIAC desde 2012 hasta la actualidad.