私たちはどのような競争について話しているのですか?
未来的な宇宙のアイデアを早期に探求すると、新しいアイデアが生まれる可能性がある
「私たちはそれらすべてが実を結ぶことを期待していませんが、NASAの宇宙技術局(STMD)の初期イノベーションおよびパートナーシップのディレクターであるJenn Gusteticは、初期の研究に少額のシード資金を提供することは、長期的にはNASAにとって非常に有益である可能性があることを認識しています。
STMDは2021年に16のNIACフェーズIプロジェクトを選択しました。多くの発明と応用を提供します。各提案には最大 125,000 ドルの NASA 助成金が与えられます。最初の 9 か月のプロジェクト実施が成功した場合、NIAC フェローはフェーズ II 助成金を申請することができます。 NIAC のすべての研究は、フェーズに関係なく、初期段階の技術開発作業を表します。
トッププロジェクト
今年、プログラムは巨大です新しいメンバーの数。フェーズI賞に選ばれた2人を除くすべての研究者は、初めてNIAC助成金を受け取ります。委員会の代表者は、NASAの能力が全国から新しい創造的な思想家を引き付け続けると確信しています。では、どのプロジェクトが審査員に特に感銘を与えましたか?
- 月の「鉄道」
JPL のロボット工学エンジニアNASA南カリフォルニアのJPLイーサン・シャーラー氏は、柔軟なレール上でホバリングする磁気ロボットを使用して月面で荷物を自律的に輸送するためのインフラストラクチャーのアイデアを提案した。これは、信頼性が高く自律的かつ効率的な貨物輸送を提供する初の月鉄道システムとなります。堅牢で耐久性のあるロボット輸送システムは、2030 年代の持続可能な月面基地の日常業務に不可欠です。
プロジェクトを実施するために、ShalerはFLOAT(Flexible Levitation on a Track)(柔軟な浮揚システム)を作成することを計画しています。

FLOATシステムは磁気ロボットを使用します3層のフレキシブルフィルムトラック上を浮上する電源:グラファイト層により、ロボットは反磁性浮上を使用して通路に沿って受動的に浮くことができ、フレキシブル回路層は、通路に沿ったロボットの制御された動きのための電磁推力を生成し、さらに薄いフィルムソーラーパネル層は、太陽の下にあるときにベースのエネルギーを生成します。 FLOATロボットには可動部品がなく、車輪、脚、または軌道を備えた月面ロボットとは異なり、月面のほこりの摩耗/摩耗を最小限に抑えるために軌道上にホバリングします。
並行して、フェローは別のNIACフェーズI研究を研究します。それは、海洋世界を探索するためのフローティングマイクロロボットです。
- 小惑星とキノコの土壌
産業研究者 ジェーン・シェフツォフTrans Astronautica Corporation の Shevtsov 氏は、炭素が豊富な小惑星と菌類を使用して宇宙に土壌を作成する概念的な方法を提案しました。このコンセプトは、菌類が物質を分解して土壌に変え、食物を育て、深宇宙の大規模な生息地を支えることを想定しています。
小惑星に菌類を播種することにより、宇宙生息地の土壌を作成する方法の図解。
クレジット:Jane Shevtsov
大規模で長期的な生息地宇宙にいる人は、自分の食べ物のほとんどを育て、栄養素を処理する必要があります。簡単に補充できるミッションでは、水耕栽培で作物を栽培することは理にかなっていますが、手頃なコストで地球から補充できない大規模な集落の状況では、土壌システムには重要な利点があります。
- 人工重力
カーネギーメロン大学の准教授が肺を研究します宇宙にキロメートル規模の構造物を作成できる展開可能な構造物。この提案は、この構造が人工重力を生成できる大型の回転宇宙船の基礎として役立つ可能性があることを示唆しています。
- 月を溶かす
テキサス州出身のサルバジット・バナジーA&M の実験工学ステーションは、適応型レゴリス修正 (RAM) のシステムを考案しました。これは、月面の天然素材を選択的に強化および融合するように設計されました。月レゴリスの改変に関する現在の研究の多くは、焼結とジオポリマー化のための多くのインフラストラクチャを必要とする技術の使用に焦点を当てています。
レゴリス適応修正システム(RAM)のグラフィック表現
それどころか、RAMシステムはサポートするのに適しています早期着陸時に配備されますが、月と火星の集落が設立された後のより成熟した建設作業にも使用できます。 RAMは、ダスト抑制のためにレゴリスを変更するために必要なすべての材料、機器、電源、および折り畳み式の着陸パッド、固定着陸パッド、または道路用の他の基礎サポートを持ち込むのではなく、前駆体(ナノテルミットの混合物)を送達する新しいマイクロカプセル送達システムを使用しますおよびオルガノシラン)。それらは展開中にアクティブになり、高度な高張力鋼ピンを所定の位置に形成することにより、表面構造を下にあるレゴリスにリンクする溶接アンカーポイントをスポットします。
- 深穴掘削用自律ロボット
氷下の液体の水は、火星の深さ 1.5 km の南極層状鉱床 (SPLD) に存在します。深部掘削用の自律ロボット作成プロジェクト (ARD3) の著者であるクイン・モーリー氏は、科学者が宇宙生物学に取り組むのであれば、単に観察するだけでなく、その一部を入手して抽出する必要があると確信しています。可能な限り純粋なサンプル。

このために、深い井戸を掘削します。ちなみに、地殻下の火山活動によって発生する熱によって液相が可能になれば、例えば氷底湖に生命が含まれる可能性が大幅に高まります。
- 月の裏側にあるオンサイト電波天文台
Lunar Resources の Ronald Polidan 氏、株式会社は、レゴリス材料を使用して月の裏側に非常に大規模な低周波 (5 ~ 40 MHz) FarView 電波観測所を構築するための包括的な研究を実施することを提案しています。 FarView は、約 20-20 km のエリアに配置された約 100,000 個のダイポール アンテナのまばらなグループになります。その特徴は、現場で組み立てられることです。
NASAアルテミス計画の実施に関連して、これはこの研究は、この重要な科学天文台の価値とニーズのタイムリーな評価を提供し、月に持続可能な存在を保証するための技術を開発します。
次は何ですか?
NIACは先進的な研究をサポートしていますいくつかの進歩的な学習フェーズを通じてアイデア。重要なアイデアを持つ米国政府、産業界、学界の研究者が提案を提供できます。
NIACフェーズII研究者はで助成金を受け取ります最大2年間のコンセプトのさらなる開発のために最大50万ドル。フェーズIIIは、NASA、他の政府機関、または商業パートナーに最大の影響を与える可能性のあるNIACの概念を戦略的に移行することを目的としています。フェーズIIIの研究者には、2年間の使命を概念化するために、最大200万ドル相当の契約が授与されます。
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