NASA 어워드 2026 혁신적인 기술 개념 – NASA


NASA의 NIAC(Innovative Advanced Concepts) 프로그램은 태양계 탐사부터 우주 이해까지 다양한 분야에서 항공우주 기술을 발전시키기 위한 비전 있는 아이디어를 지원하기 위해 18개의 새로운 상을 제정했습니다.

제18회 NIAC 1단계 교부금은 총 320만 달러입니다. 각 보상은 초기 9개월 조사에 대해 최대 $175,000를 제공합니다. NIAC 프로젝트는 초기 컨셉 개발에 관한 것이며 공식적인 NASA 임무로 간주되지 않습니다.

“NASA는 우주 탐사의 미래에 대한 야심찬 비전을 세웠습니다. 우리는 달로 돌아가 화성에 가서 우주에 대한 이해를 심화하기 위해 노력하고 있습니다.”라고 워싱턴에 있는 NASA 본부 임무 연구 및 기술 부서의 첨단 연구 및 기술 부문 이사인 Greg Stover가 말했습니다. “이를 달성하려면 점진적인 기술 발전 이상이 필요합니다. 이는 우리에게 큰 도약이 필요하다는 것을 의미합니다. 이러한 상은 NASA가 촉진하기 위해 세계가 필요로 하는 일종의 혁신입니다.”

혁신 인큐베이터로서 NIAC는 잠재적인 획기적인 기술의 초기 개발에 자금을 지원합니다. 수상 고려에 대한 개념은 최종 구현을 위한 변형 가능성과 타당성을 모두 갖추어야 합니다.

NIAC의 연기 프로그램 임원인 필립 윌리엄스(Phillip Williams)는 “모든 혁신, 기술의 모든 도약은 아이디어의 씨앗에서 시작됩니다.”라고 말했습니다. “NIAC 프로그램을 통해 NASA는 이러한 씨앗을 재배하고 미래의 우주 임무와 우리나라의 우주 경제를 위해 자랄 수 있는 것이 있는지 결정할 수 있습니다.”

NASA와 파트너가 달에 영구적인 존재를 위해 노력하는 동안 2026년 수상자 중 일부는 달을 탐험하고 그곳에 인프라를 구축하는 데 도움이 되는 방법에 중점을 두었습니다. 여기에는 달 표면의 용암 동굴을 탐험하기 위한 부유형 로봇 지원 시스템, 소형 이동 탐사 로봇의 온도 제어 방법, 방사성 동위원소 열원을 우주복에 통합하여 거의 2주간의 긴 달 밤 동안 작업하는 우주비행사를 따뜻하게 유지하는 방법이 포함됩니다.

다른 개념은 태양계의 더 흥미로운 특징을 탐구하는 데 중점을 둡니다. 뜨거운 대기를 지닌 금성은 연구 차량에 심각한 도전을 제기하므로 NIAC 수상자는 장기간 임무를 위해 장비를 강화하는 방법을 모색하고 있습니다.

두 가지 다른 개념이 행성 고리 연구에 도움이 될 수 있습니다. 하나는 10,000개의 소형 위성 클러스터를 사용하여 토성의 고리를 매핑하고 분석하는 반면, 다른 하나는 토성, 천왕성, 해왕성 주변의 고리와 같은 고리에서 샘플을 생성합니다.

NIAC 수상자 중 일부는 태양계 너머를 바라보고 성간 우주선에 전력을 공급하는 방법을 탐구하고 외계 행성의 대륙을 감지하고 블랙홀 주위의 광자 고리를 관찰하고 은하가 형성되는 방식을 설명하는 미묘한 중력파를 연구하고 있습니다. 다른 사람들은 태양 복사를 줄이기 위한 우주 먼지의 잠재적 사용 및 지구 주변의 잔해에 대한 인식과 같이 지구 생명체와 직접적으로 관련된 문제를 해결하기 위해 노력할 것입니다.

NIAC Fellows로 알려진 연구원들은 그들의 개념을 조사하고 향후 개발을 위한 잠재적인 과제와 기회를 식별합니다.

NIAC 2026 1단계 보조금의 18가지 옵션은 다음과 같습니다.

  • Saptarshi Bandyopadhyay, NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA: 태양 일사량을 줄이기 위해 제어된 먼지 구름을 사용하여 태양 밝기 조절(DimSun)
  • NASA의 제트 추진 연구소 David Bagby: 결합된 이동성 아키텍처, 금성 적응성 및 생존 가능성(CANVAS) 제안
  • AC Charania, Zeno Power Systems, Inc., 워싱턴:
    얼어붙은 밤과 깊은 우주 풍경에서 우주 비행사 강화 방사성 동위원소-EVA(EARENDIL)
  • Anish Damodaran, University of Central Florida, Orlando: PS21: 광자 기술을 사용한 서브밀리미터 간섭계 변환
  • Arthur Davoyan, University of California, Los Angeles: 매우 높은 Delta-V 임무를 위한 포장된 태양 항해
  • Daniel Drew, University of Hawaii, Honolulu: 자율 카르스트 탐사를 위한 하드 드라이브(SPARK)
  • Gilly Elor, Stone Aerospace, Inc., 텍사스 델 발레: LUX(Lunar Subsurface eXplorer)에 전력을 공급하는 광섬유 전력
  • Zhaoyan Liu, NASA Ames 연구 센터, 실리콘 밸리, 캘리포니아: 행성 및 지구 과학 임무를 위한 Quantum Wind Lidar 응용 프로그램
  • Jeff Nosanov, Orbital Velocity, LLC, Decatur, GA: OBLIVIAN: 강도 상관 관계를 통한 블랙홀 관찰(OBLIVIAN)
  • 박근한, 유타대학교, 솔트레이크시티: 성간 임무를 위한 플라즈몬 강화 열광발전(PRTPV) 발전
  • Austin Phoenix, 버지니아 폴리테크닉 연구소 및 주립 대학, 버지니아주 블랙스버그: 수동적 환경 모니터링(ECLIPSE)을 위한 효율적인 달 전도성 절연
  • Marco Quadrelli, NASA 제트 추진 연구소: PRAXIS: 샘플을 이용한 행성 고리에 대한 독립적인 조사(PRAXIS)
  • Michael Rubenstein, 시카고 노스웨스턴 대학: 토성의 고리, 대기 및 자기권을 연구하기 위한 활성 유인 펨토위성 별자리
  • Benjamin Shafer, Rarefied Technologies Inc., 앨버커키, 뉴멕시코: : 고도 30-100km 근처 우주를 위한 광영동 추적기
  • David Smith, Duke University, Durham, North Carolina: 장거리 우주 상황 인식을 위해 로봇으로 조립된 전자기 메타물질
  • Pablo Sobrón, 외계 지능 연구소 검색(캘리포니아주 마운틴뷰): Slingshot Interworld 자원 조사
  • Paul Stankus, Brookhaven Scientific Associates, Upton, New York: 외계 행성 매핑: 외계 행성 이미징을 위한 광학 VLBI 달성
  • Paul Stankus, Brookhaven Science Association, Upton, NY: 광학적으로 독립된 우주선을 사용하여 중력파를 감지하는 정밀 측량법

NASA의 NIAC 프로그램에 대해 자세히 알아보려면 다음을 방문하세요.

https://www.nasa.gov/about-niac

-아래에-

롭 마게타
본사, 워싱턴
202-358-0918
robert.j.margetta@nasa.gov



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