2022年にバージニア州アーリントン郡ボールストンに本社を置く | |
| 代理店概要 | |
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| 形成された | 1958年2月7日(ARPAとして) |
| 前代理店 |
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| 管轄 | アメリカ合衆国連邦政府 |
| 本部 | 675 North Randolph St.、ボールストン、バージニア州、米国 |
| 従業員 | 220 [1] |
| 年間予算 | 41億2,200万ドル(2024年度)[2] |
| 代理店幹部 |
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| 親部門 | 米国国防総省 |
| Webサイト | ダルパ |
国防高等研究計画局(DARPA )は、軍事利用のための新興技術の開発を担当する米国国防総省の研究開発機関である。 [3] [4]当初は高等研究計画局(ARPA )として知られていたこの機関は、 1957年のソ連のスプートニク1号打ち上げに対応して、ドワイト・D・アイゼンハワー大統領によって1958年2月7日に設立された。学界、産業界、政府のパートナーと協力して、DARPAは研究開発プロジェクトを策定および実行し、多くの場合、米国軍の当面の要件を超えて、技術と科学のフロンティアを拡大している。[5]組織の名前は、1972年3月に設立時の名称であるARPAからDARPAに変更され、1993年2月にARPAに戻り、1996年3月にDARPAに戻った。[6]
エコノミスト誌はDARPAを現代世界を形作った機関と呼び、「気象衛星、 GPS、ドローン、ステルス技術、音声インターフェース、パーソナルコンピュータ、インターネットなどの技術は、DARPAが少なくとも部分的に貢献したと主張できるイノベーションのリストに載っている」としている。 [7] DARPAの成功実績は、世界中の政府に同様の研究開発機関を設立するよう促した。 [7]
DARPAは他の軍事研究開発機関から独立しており、国防総省の上級管理職に直接報告しています。DARPAは6つの技術オフィスに所属する約220人の政府職員で構成されており、その中には100人近くのプログラムマネージャーも含まれ、約250の研究開発プログラムを監督しています。[8] 2021年3月に任命された現在のDARPAのディレクターはステファニー・トンプキンスです。[9]
ミッション
2021年現在[アップデート]、彼らのミッションステートメントは「国家安全保障のための画期的な技術に極めて重要な投資を行うこと」である。[10]
歴史
初期の歴史(1958年~1969年)

高等研究計画局(ARPA)は、スプートニクの打ち上げ後に招集された会議において、大統領科学諮問委員会からドワイト・D・アイゼンハワー大統領に提案された。 [11] ARPAは、科学技術の境界を広げ、当面の軍事的要求をはるかに超える範囲にまで及ぶ研究開発プロジェクトを形成・実施することを目的として、1958年にアイゼンハワー大統領によって正式に認可された。[5]関連する2つの法律は、1958年2月の補足軍事建設認可(空軍)[12](公法85-325)と国防総省指令5105.15である。ARPAは国防長官室(OSD)内に置かれ、約150名の職員がいた。[13]その創設は、スプートニク の打ち上げと、ソ連が軍事技術を急速に活用する能力を開発したことに対する米国の認識に直接起因する。ARPAの初期資金は5億2000万ドルであった。[14] ARPAの初代所長ロイ・ジョンソンは、ゼネラル・エレクトリックの年収16万ドルの管理職を辞め、ARPAの年収1万8千ドルの仕事に就いた。 [15] ローレンス・リバモア国立研究所のハーバート・ヨークがジョンソンの科学助手として雇われた。[16]
ジョンソンとヨークはともに宇宙プロジェクトに熱心だったが、 1958年後半にNASAが設立されると、すべての宇宙プロジェクトとARPAの資金の大半がNASAに移管された。ジョンソンは辞任し、ARPAは「ハイリスク」、「ハイゲイン」、「極端」な基礎研究を行うために再編され、この姿勢は国内の科学者や研究大学に熱烈に支持された。[17] ARPAの2番目の所長は准将オースティン・W・ベッツだったが、1961年初めに辞任し、ジャック・ルイナが後任となり、1963年まで務めた。 [18] ARPAを管理した最初の科学者であるルイナは、ARPAの予算を2億5000万ドルにまで引き上げた。[19]ルイナは、将来のインターネットの基盤となるARPANETの作成に重要な役割を果たした情報処理技術局の初代局長としてJCR・リックライダーを雇った。 [20]
さらに、政治および防衛コミュニティは、軍事サービスとその研究所の即時かつ特定の要件を超えて技術の限界を広げる研究開発プロジェクトを策定および実行する高レベルの国防総省組織の必要性を認識しました。この使命を追求するために、DARPA は国家安全保障のニーズのすべてに対応する幅広い科学分野を網羅する技術プログラムを開発および移転してきました。
1958年から1965年にかけて、ARPAは宇宙、弾道ミサイル防衛、核実験探知などの主要な国家問題に重点を置いた。[21] 1960年には、すべての民間宇宙計画がアメリカ航空宇宙局(NASA ) に移管され、軍事宇宙計画は各軍に移管された。[22]
これにより、ARPA はプロジェクト ディフェンダー (弾道ミサイルに対する防衛)、プロジェクト ヴェラ(核実験探知)、プロジェクト AGILE (対反乱研究開発) の各プログラムに力を集中し、コンピュータ処理、行動科学、材料科学の取り組みを開始できるようになりました。DEFENDER および AGILE プログラムは、特にレーダー、赤外線感知、X 線/ガンマ線検出 の研究において、DARPA のセンサー、監視、指向性エネルギー研究開発の基礎を形成しました。
この時点で(1959年)、ARPAは全地球測位システム(GPS)の前身であるTransit (NavSatとも呼ばれる)の初期の役割を担っていた。 [23] 「1959年に早送りすると、DARPAとジョンズホプキンス応用物理学研究所の共同作業により、初期の探検家の発見を微調整し始めました。海軍が後援し、ジョンズホプキンスのリチャード・カーシュナーのリーダーシップの下で開発されたTRANSITは、最初の衛星測位システムでした。」[24] [25]
1960 年代後半、これらの成熟したプログラムが軍に移管されたことで、ARPA はその役割を再定義し、比較的小規模で本質的に探索的な研究プログラムの多様なセットに集中するようになりました。この機関は 1972 年に国防高等研究計画局 (DARPA) に改名され、1970 年代初頭には直接エネルギー プログラム、情報処理、および戦術技術に重点が置かれました。[引用が必要]
情報処理に関しては、DARPAは当初タイムシェアリングの開発支援を通じて大きな進歩を遂げた。現代のオペレーティングシステムはすべて、ベル研究所、ゼネラルエレクトリック、MITの協力により開発されたMulticsシステム用に発明された概念に依存しており、DARPAは当初200万ドルの助成金でMITのプロジェクトMACに資金提供することでこれを支援した。 [26]
DARPAは、 ARPANET(初の広域パケット交換ネットワーク)、パケット無線ネットワーク、パケット衛星ネットワーク、そして最終的にはインターネットの発展と、音声認識や信号処理(ロボット「シェーキー」の一部を含む)といった人工知能分野の研究を支援した。[27] DARPAはハイパーテキストとハイパーメディアの初期の開発も支援した。DARPAは、最初の2つのハイパーテキストシステムのうちの1つであるダグラス・エンゲルバートのNLSコンピュータシステムと、The Mother of All Demosに資金を提供した。DARPAは後に、 Aspen Movie Mapの開発にも資金を提供した。これは一般に初のハイパーメディアシステムであり、バーチャルリアリティの重要な先駆者と見なされている。
その後の歴史(1970年~1980年)
1973 年のマンスフィールド修正法は、防衛研究 (ARPA/DARPA を通じて) への予算配分を、軍事に直接応用されるプロジェクトのみに明示的に制限しました。
その結果生じた「頭脳流出」は、新興のパーソナルコンピュータ産業の発展を後押ししたとされている。若いコンピュータ科学者の中には、大学を離れ、新興企業やゼロックスPARCなどの民間研究機関に移った者もいる。
1976 年から 1981 年にかけて、DARPA の主要プロジェクトは、航空、陸海空および宇宙技術、戦術装甲および対装甲プログラム、宇宙監視用の赤外線センシング、宇宙ミサイル防衛用の高エネルギー レーザー技術、対潜水艦戦、先進巡航ミサイル、先進航空機、および先進コンピューティングの防衛アプリケーションが中心でした。
成功したプログラムの多くは軍に移行され、自動目標認識、宇宙ベースの感知、推進、資材の基礎技術などは戦略防衛構想機構(SDIO) に移管されました。SDIO は後に弾道ミサイル防衛機構(BMDO)となり、現在はミサイル防衛局(MDA) となっています。
最近の歴史(1981年~現在)
1980 年代、DARPA の関心は、国家航空宇宙機 (NASP)や極超音速研究プログラムなどの情報処理および航空機関連プログラムに集中していました。戦略コンピューティング プログラムにより、DARPA は高度な処理およびネットワーク技術を活用し、ベトナム戦争後に大学との関係を再構築して強化することができました。さらに、DARPA は小型軽量衛星 (LIGHTSAT) の新しいコンセプトの追求を開始し、防衛製造、潜水艦技術、装甲/対装甲に関する新しいプログラムを指揮しました。
1981年、ロバート・マギーとケネス・ウォルドロンの2人のエンジニアがオハイオ州立大学で、DARPAの研究契約に基づき、「ウォーカー」の愛称で呼ばれるアダプティブサスペンションビークル(ASV)の開発を開始した。[28]この車両は長さ17フィート、幅8フィート、高さ10.5フィートで、3トンのアルミニウムボディを支えるために6本の脚があり、困難な地形で貨物を運ぶように設計されていた。しかし、寒冷気候でのテストで問題が生じたため、DARPAはASVへの関心を失った。[29]
2004年2月4日、同局はいわゆる「ライフログプロジェクト」を終了した。このプロジェクトの目的は「個人が言ったり見たり行ったりしたほぼすべてのことを一箇所に集めること」だった。[30]
2009年10月28日、同局はペンタゴンから数マイル離れたバージニア州アーリントン郡に新しい施設の建設を開始した。[31]
2011年秋、DARPAは一般の人々に恒星間旅行について真剣に考えてもらうことを目的として、100年宇宙船シンポジウムを主催した。 [32]
2016年6月5日、NASAとDARPAは、 NASAの計画では今後10年間でXプレーンのシリーズ全体を作成することになっており、新しいXプレーンを製造する計画を発表しました。 [33]
2014年から2016年にかけて、DARPAは初のマシンツーマシンのコンピュータセキュリティコンテストであるサイバーグランドチャレンジ(CGC)を主催し、一流のコンピュータセキュリティ専門家のグループを集めて、セキュリティの脆弱性を探し、それを利用し、完全に自動化された方法でそれらの脆弱性を修正する修正プログラムを作成しました。[34] [35]これは、イノベーションを促進する DARPAの賞金付きコンテストの一つです。
2018年6月、DARPAのリーダーたちはGXV-Tプログラムの枠組みの中で開発されたいくつかの新技術を披露した。このプログラムの目標は、機動性やその他のトリックにより、現代の対戦車兵器システムにうまく抵抗できる、それほど大きくないサイズの軽装甲戦闘車両を作成することである。[36]
2020年9月、DARPAと米空軍は、極超音速空気呼吸兵器コンセプト(HAWC)が今後1年以内に自由飛行テストの準備ができていると発表した。 [37]
ビクトリア・コールマンは2020年11月にDARPAの長官に就任した。[38]
近年、DARPA職員は中核機能を企業に委託している。例えば、2020年度には、ChenegaがDARPA敷地内の物理的セキュリティを担当し、[39] System High Corp.がプログラムセキュリティを担当し、[40] Agile Defenseが非機密ITサービスを担当した。[41] General Dynamicsは機密ITサービスを運営している。[42] Strategic Analysis Inc.は、工学、科学、数学、フロントオフィスおよび管理業務に関するサポートサービスを提供した。[43]
- DARPAの歴史
-
形成期
(1958年~1975年) -
冷戦時代
(1975年~1989年) -
ソ連崩壊後
(1989年~現在)
組織
現在のプログラムオフィス
DARPAには、機関の研究ポートフォリオを管理する6つの技術オフィスと、特別プロジェクトを管理する2つの追加オフィスがあります。[44] [45] すべてのオフィスはDARPA長官に報告し、その中には次のものが含まれます。
- 国防科学局(DSO):DSOは、科学と工学の幅広い分野にわたる高リスクで高収益の研究イニシアチブを特定して追求し、それらを米国の国家安全保障にとって重要で革新的な新技術に変換します。現在のDSOのテーマには、新しい材料と構造、感知と測定、計算と処理、運用の実現、集合知、地球規模の変化などがあります。[46] [47]
- 情報イノベーションオフィス(I2O)は、情報によって決定的な軍事的優位性が得られるあらゆる分野で米国の技術的優位性を確保することを目的としています。
- マイクロシステム技術局(MTO)の中心的な使命は、指揮、統制、通信、コンピュータ、情報、監視、偵察(C4ISR)、電子戦(EW)、指向性エネルギー(DE)における米国の優位性を確保するための高性能でインテリジェントなマイクロシステムと次世代コンポーネントの開発です。これらのアプリケーションに関連するシステムの有効性、生存性、および致死性は、マイクロシステムとコンポーネントに大きく依存します。[48]
- 戦略技術局(STO)の使命は、地球規模の戦域全体に影響を与え、複数の軍種に関係する技術に焦点を当てることである。[49]
- 戦術技術局(TTO)は、航空、宇宙、陸上システム、組み込みプロセッサ、制御システムの開発に対する「システム」と「サブシステム」のアプローチを重視し、リスクが高く、利益率の高い高度な軍事研究に取り組んでいます。
- 生物技術局(BTO)は、生物学、工学、コンピュータサイエンスを統合した画期的な基礎研究、発見、応用を国家安全保障のために促進、実証、移行します。2014年4月に当時の局長アラティ・プラバカールによって設立され、MTOとDSO局からプログラムを引き継ぎました。[50]
旧事務所
- 適応実行オフィス (AEO)は、2009 年に DARPA ディレクターのRegina Duganによって設立されました。このオフィスの 4 つのプロジェクト領域には、技術の移行、評価、迅速な生産性、適応システムが含まれます。AEO は、DARPA と戦闘員コミュニティとの強力なつながりを提供し、技術のデモンストレーションと実地試験の計画と実行を支援して、戦闘員による採用を促進し、新しい技術の国防総省の能力への移行を加速しました。
- 情報認識オフィス:2002~2003
- 先端技術局(ATO)は、海上、通信、特殊作戦、指揮統制、情報保証および生存性ミッションの分野で、高い成果をもたらすプロジェクトの研究、実証、開発を行った。[51]
- 特別プロジェクト オフィス (SPO) は、現在および新たな国家課題に対処することに重点を置いた技術の研究、開発、実証、移行を行いました。SPO の投資は、実現技術の開発から大規模なプロトタイプ システムの実証まで多岐にわたりました。SPO は、指揮統制から武器の保管と準備、大量破壊兵器の製造まで、さまざまな目的で使用される地下施設の新たな脅威に対抗するための技術を開発しました。SPO は、武器の運搬、妨害、監視に使用される、急増している安価な巡航ミサイル、UAV、その他のプラットフォームに対抗するための、はるかに費用対効果の高い方法を開発しました。SPO は、迅速なアクセス、宇宙状況認識、対宇宙、および極めて大きな宇宙開口部や構造物を含む持続的な戦術レベルの感知アプローチなど、宇宙制御アプリケーションの全範囲にわたる新しい宇宙技術に投資しました。
- 1960年代、特別開発局(OSD)は、ラオス、カンボジア、ベトナム共和国の反乱軍が使用したルート上でリアルタイムのリモートセンシング、監視、および活動予測システムを開発した。これは、タイのバンコクにある事務所から行われたが、この事務所は表向きはタイの漁船のカタログ作成と支援を目的として設立され、2巻が出版された。これは、公表された引用のない個人的な回想である。OSDが活動していたARPAグループの報告書は、ここに記載されている。[52]
1991年の再編により、1990年代初頭を通じて存在したいくつかのオフィスが設立されました。[53]
- 電子システム技術局は、国防科学局と国防製造局の領域を統合したものです。この新しい局は、センサー、ディスプレイ、およびこれらのモジュールを標準のコンピュータ インターフェイスに結合する特殊な信号処理の最初の数層など、汎用コンピュータと物理世界との境界に焦点を当てます。
- ソフトウェアおよびインテリジェント システム技術オフィスとコンピューティング システム オフィスは、大統領の高性能コンピューティング イニシアチブに関連する責任を負います。ソフトウェア オフィスは、「ソフトウェア システム技術、機械知能、ソフトウェア エンジニアリング」も担当します。
- 陸上システム局は、かつては戦術技術局の管轄であった、高度な陸上車両および対装甲システムを開発するために設立されました。
- 水中戦闘局は、先進車両システム局と戦術技術局の領域を統合し、潜水艦のステルス、ステルス対策、自動化の開発と実証を行いました。
2010 年の再編により、2 つのオフィスが統合されました。
- 変革的融合技術オフィス (TCTO) と情報処理技術オフィス (IPTO)は 2010 年に統合され、情報イノベーション オフィス (I2O)が設立されました。
- TCTOの使命は、特にコンピューティングおよびコンピューティングに依存する生命科学、社会科学、製造業、商業のサブ領域に関連する分野において、幅広い新興技術と社会のトレンドから新しい横断的能力を開発することであった。[49] [54]
- IPTOは国防総省の軍事的優位性を確保するために不可欠なセンシング、ネットワーキング、コンピューティング、ソフトウェア技術の発明に重点を置いた。[55]
プロジェクト
DARPAの進行中のプロジェクトとアーカイブされたプロジェクトのリストは、同機関のウェブサイトで閲覧できる。同機関の活動ペースは速いため、プログラムは米国政府のニーズに応じて頻繁に開始・停止される。DARPAの契約やプロジェクトの一部に関する構造化された情報は公開されている。[56]
進行中のプロジェクト
- 先進航空機インフラ不要の発射・回収X-Plane(補助機)(2022年):このプログラムは、軽量、高積載量、長時間滞空能力を備え、支援インフラなしで発射できる垂直離着陸( VTOL )機の開発と実証を目的としています。 [57] 2023年6月、DARPAは無人航空システム(UAS)の初期運用システムと実証システムの概念設計を作成するために9つの企業を選択しました。[58]
- AIサイバーチャレンジ(AIxCC)(2023):Anthropic、Google、Microsoft、OpenAIと提携し、AIを使用してソフトウェアの脆弱性を特定し修正する2年間のコンテストで、各社は専門知識とプラットフォームをこのコンテストに提供します。[59] [60]準決勝と決勝があります。両方のコンテストは、それぞれ2024年と2025年にラスベガスで開催されるDEF CONで開催されます。 [61]
- 航空戦闘進化(ACE)(2019年):ACEの目標は、空対空戦闘を自動化し、機械の速度での反応時間を可能にすることです。[62] ACEは、人間と機械の協調的なドッグファイトを課題問題として使用することで、戦闘の自律性に対する信頼を高めようとしています。[63] [64] 2019年10月に学界と産業界から8つのチームが選ばれました。 [62] 2024年4月、DARPAと米空軍は、ACEがAIアルゴリズムが自律的に飛行するF-16と人間が操縦するF-16の空中ドッグファイトテストを初めて実施したと発表しました。[65] [66]
- 迅速な戦術実行のための空域総合認識(ASTARTE)(2020年):このプログラムは、陸軍と空軍が協力してセンサー、人工知能アルゴリズム、仮想テスト環境を開発し、部隊が戦場に分散しているときに理解しやすい共通の作戦図を作成することを目的として実施されています[67] [68]
- 大気水抽出(AWE)プログラム[69]
- バイオ製造:地球外での生存、有用性、信頼性(B-SURE)(2021):このプログラムは、産業用バイオ製造微生物が宇宙環境でどの程度機能するかを判断するための基礎的な科学的疑問に取り組むことを目的としています。[70] 国際宇宙ステーション(ISS)は2023年4月に、ロジウム-DARPAバイオ製造01調査がSpaceXで開始され、ISSの乗組員が細菌や酵母からの薬物や栄養素の生産に対する重力の影響を調べるこのプロジェクトを実施していると発表しました。[71]
- ビッグメカニズム:がん研究(2015)[72]このプログラムは、研究要旨や論文を読んで因果メカニズムの断片を抽出し、これらの断片をより完全な因果モデルに組み立て、これらのモデルを推論して説明を生成する技術の開発を目的としています。このプログラムの領域は、シグナル伝達経路に重点を置いたがん生物学です。このプログラムには、ワールドモデラーと呼ばれる後継プログラムがあります。[73] [74] [75]
- バイナリ構造推論システム:バイナリコードからソフトウェアのプロパティを抽出し、ライフサイクルメンテナンスとコストを最小限に抑えるマイクロパッチのリポジトリベースのリバースエンジニアリングをサポートします(2020)。[76]
- ブラックジャック(2017):さまざまな「軍独自のセンサーとペイロードを商用衛星バスに取り付けて」軍事衛星群技術を開発およびテストするプログラム。...「グローバルLEOコンステレーションと、サイズ、重量、コストの低い宇宙船ノードのメッシュネットワークの高い軍事的有用性を示すことを目的としたアーキテクチャデモンストレーション」として。...アイデアは、LEOの「十分に優れた」ペイロードが軍事ミッションを実行し、既存のプログラムを補強し、潜在的に「現在展開されている精巧な宇宙システムと同等かそれ以上」のパフォーマンスを発揮できることを実証することです。」[ 77]ブルーキャニオンテクノロジーズ、[78]レイセオン、[79]およびSAフォトニクス社[80]は、 2020会計年度の時点でフェーズ2と3に取り組んでいました。2023年6月12日、DARPAはSpaceXトランスポーター8ライドシェアで低地球軌道での技術デモンストレーションのために4つの衛星を打ち上げました。[81]
- 広帯域電磁スペクトル受信システム:プロトタイプとデモンストレーション[82]
- BlockADE: 急速に構築された障壁。(2014) [83]
- キャプティブ航空水陸両用輸送機(CAAT)[84]
- 複雑な作戦環境の因果探査(「因果探査」) -軍事計画へのコンピュータ支援。(2018)[85] [86]
- 回復力があり、適応性があり、安全なホストのクリーンスレート設計(CRASH)、DARPA変革融合技術オフィス(TCTO)の取り組み[87]
- 拒否環境における協調作戦(CODE):無人航空機が競合環境において互いに情報を交換し、限られたオペレーターの指示でターゲットを識別して攻撃するためのモジュール式ソフトウェアアーキテクチャ。(2015)[88] [89]
- 革新的な航空機の制御(CRANE)(2019):このプログラムは、アクティブフローコントロール(AFC)に基づく実験的な航空機設計を実証することを目指しています。AFCは、空気力学的性能を維持、回復、または改善するために、境界層にオンデマンドでエネルギーを追加することと定義されています。CRANEの目的は、コストを削減しながら航空機の性能と信頼性を全体的に向上させることです。[90] [91] 2023年5月、DARPAは実験的な無人航空機をX-65に指定しました。X-65は、従来の外部移動飛行制御なしで操縦を実行するために圧縮空気ノズルのバンクを使用します。[92]
- 計算兵器光学装置(CWO)(2015年):さまざまな機能を1つの光学装置に統合したコンピュータライフルスコープ。[93]
- DARPAトリアージチャレンジ(DTC)(2023年):DTCは、一連のチャレンジイベントを通じて、医療トリアージのための新しい生理学的特徴の開発を促進します。この3年間のコンテストは、軍隊と民間人の大量死傷事件における緊急医療対応の改善に焦点を当てています。[94] [95]
- DARPA XG(2005) :確実な軍事通信のためのダイナミックスペクトラムアクセス技術。[96]
- 機敏な地球周回軌道運用のための実証ロケット(DRACO)(2021年):このプログラムは、 NASA(核熱エンジン)および米国宇宙軍(打ち上げ)と協力し、2027年までに軌道上で核熱ロケット(NTR)を実証するものである。[97]
- 再構成可能なポイントオブニーズと診断および監視のための大規模多重化デバイスと組み合わせたクラスター化規則的間隔の短い回文反復配列(CRISPR)ベースのアッセイで構成される検出システム[98]
- エレクトロニクス復興イニシアチブ(ERI)(2019年):2019年に開始されたこのイニシアチブは、国家安全保障能力と商業経済の競争力と持続可能性の両方を目的としています。これらのプログラムは、米国の産業界、防衛産業基盤、大学の研究者との将来を見据えたパートナーシップを重視しています。2023年に、DARPAはERIの焦点を拡大し、国内のマイクロエレクトロニクス製造の改革を目指すERI 2.0を発表しました。[99] [100]
- 実験用スペースプレーン1(旧XS-1):2017年、ボーイングは3つのチームのうちの1つとしてフェーズ1の初期設計を完了した後、再利用可能な無人宇宙輸送機の製造と飛行のフェーズ2と3に選ばれました。[101] 2020年1月、ボーイングはプログラムでの役割を終了しました。[102]
- 高速軽量自律飛行: GPSや外部通信のない混雑した環境でも小型UAVが高速飛行できるようにするソフトウェアアルゴリズム。(2014)[103]
- 高速ネットワークインターフェースカード(FastNIC):機械学習分類器の分散トレーニングなどのアプリケーションを100倍高速化するために、新しいクリーンスレートネットワークサブシステムを開発および統合します。[104] Perspecta Labs [105]とRaytheon BBN [106]は、2020年度時点でFastNICに取り組んでいました。
- アメリカ合衆国本土からのフォース・アプリケーション・アンド・ローンチ(FALCON):小型衛星打ち上げロケットの開発に関する研究。(2008年)[107]このロケットはAirLaunch LLCによって開発中です。[108]
- ガンマ線検査技術(GRIT)プログラム:コンパクトで持ち運び可能な形で、高強度、調整可能、狭帯域のガンマ線生成を研究開発する。この技術は、新しい検査技術によって貨物内の密輸された核物質を発見したり、新しい医療診断や治療を可能にしたりするために活用できる。[109] RadiaBeam Technologies LLCは、2020年度にプログラムのフェーズ1であるレーザーコンプトンアプローチに取り組んでいた。[110]
- グライドブレーカープログラム:上層大気圏で機動する極超音速機やミサイルに対抗できる先進的迎撃機の技術。ノースロップ・グラマン[111]とエアロジェット・ロケットダイン[112]が2020年度時点でこのプログラムに取り組んでいた。
- グレムリン(2015):分散機能を備えた空中発射・回収可能な無人航空機で、高価な多目的プラットフォームよりも低コストで柔軟性を提供します。[113] 2021年10月、2機のX-61グレムリン航空機がユタ州ダグウェイ陸軍試験場でテストされました。[114]
- 地上X車両技術(GXV-T)(2015年):このプログラムは、装甲を積み重ねることなく、将来の戦闘車両の機動性、生存性、安全性、有効性を向上させることを目的としています。[115] [116]
- 高生産性コンピューティングシステム[117]
- 高動作温度センサー(HOTS)(2023):このプログラムは、極端な温度(つまり、少なくとも800℃)で高帯域幅(> 1MHz)とダイナミックレンジ(> 90dB)で動作するトランスデューサー、信号調整マイクロエレクトロニクス、および統合で構成されるセンサーマイクロエレクトロニクスを開発します。[118]
- HIVE(階層的識別検証エクスプロイト)CPUアーキテクチャ。(2017)[119]
- 極超音速空気吸入兵器コンセプト(HAWC)。このプログラムは、効果的で手頃な価格の空中発射型極超音速巡航ミサイルを実現するための重要な技術の開発と実証を目指す、 DARPAと米空軍の共同プロジェクトです。[120]
- 極超音速ブースト滑空システムの研究[121]
- 昆虫同盟(2017–2021)[122] [123] [124]
- 統合センサー構造(ISIS):これは、成層圏飛行船に完全に統合される前例のない規模のセンサーを開発するためのDARPAと米国空軍の共同プログラムでした。[125]
- 1994年から2000年までのSISTOにおけるインテリジェントな情報統合(I3)は、データベース研究を支援し、ARPA CISTOおよびNASAとともに、 GoogleにつながるNSF デジタルライブラリプログラムに資金を提供しました。[126]
- 統合全領域戦闘ソフトウェア(JAWS):戦闘管理と指揮統制のための自動化と予測分析機能を備え、捕獲(「ターゲット管理」)と殺害ミッションの戦術調整を行うソフトウェアスイート。[127]マサチューセッツ州ウォーバーンのシステム&テクノロジーリサーチがこのプロジェクトに取り組んでおり、完了予定日は2022年3月。[128]レイセオンもこのプロジェクトに取り組んでおり、完了予定日は2022年4月。[129]
- ユニバーサルマイクロスケール光学システム用レーザー(LUMOS):異種材料を統合して、高性能レーザーと増幅器を製造可能なフォトニクスプラットフォームに提供します。[130] 2020年度現在、ニューヨーク州立大学(SUNY)の研究財団は、統合フォトニクスプラットフォームに「オンチップ光ゲイン」を実現し、「破壊的な光マイクロシステム用の単一基板上で」完全なフォトニクス機能を実現することに取り組んでいました。[131]
- ロングショット(2021年):このプログラムは、空対空兵器を使用できる無人空中発射車両(UAV)を実証することです。[132]フェーズ1の設計作業は2021年初頭に開始されました。2023年6月、DARPAは、ゼネラルアトミックス社とフェーズ3の契約を締結し、空中発射、飛行、回収可能なミサイル運搬船の製造と2025年の飛行実証を実施しました。[133]
- マンタレイ:2020年のDARPAプログラム。長期間の任務が可能で、大きな積載量を持つ一連の自律型大型無人水中車両(UUV)を開発する。 [134] [135] 2021年12月、DARPAはノースロップ・グラマン・システムズ・コーポレーションとマーティン・ディフェンス・グループにフェーズ2の契約を授与し、サブシステムのテスト、それに続くフルスケールの統合車両の製造と水中デモンストレーションに取り組ませた。[136]
- 2024年5月までに、マンタレイはDARPAの研究開発プログラムの記述子であるだけでなく、ノースロップ・グラマンによって製造された特定のプロトタイプUUVの名前でもあり、2024年第1四半期に太平洋で初期テストが実施されました。マンタレイは、分解して5つの標準的な輸送コンテナに収まるように設計されており、配備先に輸送され、使用される作戦地域で再組み立てされます。DARPAは、米国海軍と協力して、この技術をさらにテストし、移行しています。[137]
- メディアフォレンジック(MediFor):ディープフェイクを含む画像や動画のデジタル操作を自動的に検出することを目的としたプロジェクト。(2018年)。[138] [139] MediForは2020年にほぼ終了し、DARPAは2021年にセマンティックフォレンジック、またはSemaForと呼ばれる後継プログラムを開始しました。[140]
- MEMS Exchange: マイクロエレクトロメカニカルシステム (MEMS) 実装環境 (MX) [141] [142]
- ミリ波GaN成熟(MGM)プログラム:高速性と大きな電圧振幅を同時に実現する新しいGaNトランジスタ技術を開発する。[143]ボーイングとゼネラルモーターズの合弁会社であるHRLラボラトリーズLLCは、2020年度現在、フェーズ2に取り組んでいます。[144]
- モジュラー光学アパーチャビルディングブロック(MOABB)プログラム(2015):自由空間光学コンポーネント(例:望遠鏡、機械的なビームステアリングを備えたバルクレーザー、検出器、電子機器)を単一のデバイスに設計します。既存のシステムよりも100倍小型で軽量で、機械コンポーネントよりもはるかに高速に光ビームをステアリングできるウェハスケールシステムを作成します。100ワットの光出力で動作できる大規模な平面アパーチャ(直径最大10センチメートル)を形成するためにタイル状に並べることができる電子光子ユニットセルを研究および設計します。このようなテクノロジーの全体的な目標は、(1)携帯電話のカメラよりも小さいデバイスを使用した高速3Dスキャン、(2)機械ステアリングなしの高速レーザー通信、(3)葉を貫通する周囲検知、リモート風検知、および長距離3Dマッピングです。[145] 2020年度現在、マサチューセッツ州ボストンのアナログフォトニクスLLCがプログラムの第3フェーズに取り組んでおり、2022年5月までに完了する予定です。[146]
- 多方位防衛高速迎撃弾交戦システム(MAD-FIRES)プログラム:ミサイルの利点(誘導、精度、正確性)と弾丸の利点(速度、速射、大容量の弾薬)を組み合わせた技術を開発し、船舶防衛用の中口径誘導弾に使用する。[147]レイセオンは現在、MAD-FIRESフェーズ3(シーカーの性能を向上させ、代表的な代替ターゲットに交戦して撃破するための機能的なデモンストレーション照明装置と交戦マネージャーを開発する)に取り組んでおり、2022年11月までに完了する予定である。[148]
- ニアゼロ電力RFおよびセンサー操作(N-ZERO):無人地上センサーが消費する待機電力を削減または排除します。(2015)[149]
- 兵士のための神経インプラント(2014年) [150] [151]
- 人間が使用できる可能性のある、高い時空間解像度と低遅延を備えた、新しい非外科的双方向脳コンピューターインターフェース。[152]
- オープンでプログラム可能で安全な5G(OPS-5G)(2020年):このプログラムは、オープンソースで設計上安全な5Gモバイル用のポータブルな標準準拠ネットワークスタックの開発につながる研究を推進することで、5Gネットワークのセキュリティリスクに対処することを目的としています。OPS-5Gは、安全な5Gおよび6Gなどの後続のモバイルネットワークを可能にするオープンソースソフトウェアとシステムの作成を目指しています。[153] [154]
- オペレーショナルファイアーズ(OpFires):極超音速ブースト滑空兵器が敵の防空網を突破するのを助ける新しい移動式地上発射ブースターの開発。[155] 2020年7月17日現在、ロッキード・マーティンはプログラムの第3フェーズ(ミサイルの第2段階セクションの推進コンポーネントの開発)に取り組んでおり、2022年1月までに完了する予定です。[156]このシステムは2022年7月に正常にテストされました。[157]
- 持続的近接航空支援(PCAS):DARPAは2010年にこのプログラムを作成し、地上のエージェント(統合ターミナル攻撃管制官)と戦闘機の乗組員がリアルタイムの状況認識と兵器システムのデータを共有できるようにすることで、近接航空支援の有効性を根本的に向上させることを目指しました。[158]
- 新興病原体脅威の事前対策(PREEMPT)[159]
- QuASAR: 量子支援センシングと読み出し[いつ? ] [160]
- QuBE : 生物環境における量子効果[いつ? ] [161]
- クエスト:量子もつれ科学技術[162]
- クイネス:マクロ量子通信[163] [164]
- QUIST : 量子情報科学技術[いつ? ] [165] [166] [167]
- RADICS: 迅速な攻撃検出、隔離、特性評価システム[168] [169]
- エネルギーの合理的統合設計(RIDE):エネルギー研究を加速し促進するツールの開発。[170]
- 遠隔操作昆虫[171]
- 静止衛星ロボット整備プログラム(RSGS): 2017年に考案された遠隔ロボットおよび自律ロボットによる衛星整備プロジェクト。[172] 2020年に、DARPAはノースロップ・グラマンのスペースロジスティクスをRSGSのパートナーに選んだ。米国海軍研究所はDARPAの資金提供を受けてRSGSロボットアームを設計・開発した。RSGSシステムは2025年に宇宙で衛星の整備を開始する予定である。[173]
- RACER(2020年):これは4年間のプログラムであり、アルゴリズムがシステムの制限要素にならないようにし、自律戦闘車両が兵士の運転能力を満たすかそれを超えることができるようにすることを目指しています。[174] [175] RACERは、2023年3月12日から27日まで、オフロード無人車両の性能を評価するための3回目の実験を実施しました。[176]
- SafeGenes: 遺伝子編集プログラムに「元に戻す」配列をプログラムする合成生物学プロジェクト (2016) [177]
- シートレイン(2019):このプログラムの目標は、造波抵抗の低減を利用して中型無人水上艦の航続距離の制限を克服する方法を開発し、実証することです。[178] [146]コネチカット州グロトンのApplied Physical Sciences Corp.は、シートレインプログラムのフェーズ1を実施しており、完了予定日は2022年3月です。 [146]シートレイン、NOMARS、マンタレイは、水上および水面下の無人艦の航続距離とペイロードを拡張することで、海軍の作戦に大きな影響を与える可能性のある3つのプログラムです。[179]
- シミュレーションとモデリングのためのセキュアな高度なフレームワーク(SAFE-SiM)プログラム:迅速なモデリングとシミュレーション環境を構築し、上級レベルの意思決定をサポートする迅速な分析を可能にします。2020年度現在、Radiance Technologies [180]とL3Harris [181]がプログラムの一部に取り組んでおり、それぞれ2021年8月と9月に完了する予定です。
- 暗号化された検証と評価のための情報保護(SIEVE)プログラム:ゼロ知識証明を使用して、米軍の能力の検証を「それらの能力に関連する機密の詳細を明らかにすることなく」可能にする。[182]オレゴン州ポートランドのGalois Inc.とカリフォルニア州ロサンゼルスのStealth Software Technologiesは現在、SIEVEプログラムに取り組んでおり、完了予定日は2024年5月です。[183] [184]
- セマンティックフォレンジック(SemaFor)プログラム:自動生成された偽情報から身を守るために、偽造されたメディア(テキスト、音声、画像、動画など)を自動的に検出、属性付け、特徴付ける技術を開発する。カリフォルニア州メンロパークのSRIインターナショナルとニューヨーク州クリフトンのKitware Inc.がSemaForプログラムに取り組んでおり、完了予定日は2024年7月。[185] [186]
- センサー植物:DARPAは、DARPAの先進植物技術(APT)プログラムを通じて「植物を利用して情報収集する計画に取り組んでいる」。このプログラムは、化学、生物、放射線、核の脅威を検知するために植物の生理機能を制御することを目的としている。(2017)[187]
- 合成血液技術による位置特定と消毒(SHIELD)(2023年):このプログラムは、軍隊と民間人への脅威である細菌/真菌性因子によって引き起こされる血流感染症(BSI)の予防法を開発し、防止することを目的としています。[188]
- SIGMA: 微量の放射性物質を検出できるスマートフォンサイズの放射線検出装置のネットワーク。この装置は、主要道路や橋梁沿いのより大きな検出装置とペアになっています。(2016) [189]
- SIGMA+プログラム(2018年):SIGMAプログラムで理論化された概念を基に、任意の大都市圏全体で爆発物や化学兵器、生物兵器の微量痕跡を検出するための新しいセンサーと分析機能を開発する。[190] 2021年10月、SIGMA+プログラムはインディアナポリス首都圏警察(IMPD)と共同で、大量破壊兵器(WMD)の脅威の早期発見と阻止を支援するための新しいセンサーを使用した3か月間のパイロットスタディを完了した。[191]
- SoSITE: システム統合技術と実験: 航空機、武器、センサー、ミッションシステムの組み合わせにより、多数の相互運用可能な有人・無人プラットフォームに航空戦闘能力を分散させる。(2015) [192]
- SSITH: ハードウェアとファームウェアを統合したシステムセキュリティ - 安全なハードウェアプラットフォーム (2017); オープンソースのハッキング防止投票システムプロジェクトと 2019 年のシステムプロトタイプ契約の基礎[193]
- SXCT: Squad Xコアテクノロジー:歩兵部隊の認識力、精度、影響力を向上させるデジタル化された統合テクノロジー。(2015) [194]
- SyNAPSE:ニューロモルフィック適応型プラスチックスケーラブルエレクトロニクスシステム[195]
- 戦術ブーストグライド(TBG):空中発射型極超音速ブーストグライドミサイル。(2016年)[196] [197] [198]
- 戦術的に活用された偵察ノード(Tern)(2014年):このプログラムは、既存のヘリコプタープラットフォームが提供する限られた範囲と耐久性を超えて、持続的なISRおよび攻撃能力を提供できる将来の航空機を可能にするために、船舶ベースのUASシステムと技術を開発することを目指しています。[199] [200] [201]
- TransApps(Transformative Applications)、戦場での安全なモバイルアプリの迅速な開発と配備
- ULTRA-Vis(都市リーダー戦術対応、認識、視覚化):個々の兵士のためのヘッドアップディスプレイ。(2014)[202]
- 水中ネットワーク、異機種混在:海中通信と自律海洋システムの進歩を活用した概念と再構成可能なアーキテクチャを開発し、海上での有用性を実証する。[203]レイセオンBBNは現在このプログラムに取り組んでおり、作業は2021年5月4日まで予定されているが、政府が契約のすべてのオプションを行使した場合、作業は2024年2月4日まで継続される。[203]
- 上向き落下式ペイロード:海底に保管され、必要に応じて起動・回収できるペイロード。(2014年)[204]
- 監視付き自律走行による都市偵察(URSA)プログラム:米軍が敵に遭遇する前に、米軍歩兵と地上部隊が運用する自律システムを有効にして、都市で使用する技術を開発する。このプログラムでは、アルゴリズム、複数のセンサー、人間の行動に関する科学的知識を考慮して、敵と無実の民間人の微妙な違いを判断する。[205]ミシガン州アナーバーのSoar Technology Inc.は現在、関連する車両自律技術に取り組んでおり、2022年3月までに完了する予定である。[206]
- ウォーリアーウェブ:重い荷物を運ぶ際に兵士の筋骨格にかかるストレスを軽減するソフトエクソスーツ。(2014)[207]
- 廃棄物の防衛への再利用(WUD)(2023年):廃木材、段ボール、紙、その他のセルロース由来の物質を建築資材などの持続可能な材料に変えて再利用する。[208]
過去または移行したプロジェクト
- 4MM(4分マイル):兵士がより速く走れるようにする着用型ジェットパック。[209]
- 航空優勢イニシアチブ:第6世代ジェット戦闘機に使用される技術を開発するための2015年のプログラム。[210]航空優勢イニシアチブの研究は、米国空軍の第6世代航空優勢イニシアチブである次世代航空優勢につながった。
- 対潜水艦戦(ASW)連続航跡無人艦(ACTUV )(2010年):無人対潜水艦戦艦を建造するプロジェクト。[211]
- AGM-158C LRASM:対艦巡航ミサイル。[212]
- 適応型車両製造: 複雑な防衛システムおよび車両の設計、検証、製造に対する革新的なアプローチ。
- ARPA 中間コース光学ステーション(AMOS)。現在はハレアカラ天文台の一部となっている研究施設。
- アークライト:スタンダードミサイル3をベースにした、地球上のほぼあらゆる場所の標的を攻撃できる艦載兵器システム。
- インターネットの最も古い前身であるARPANET。
- アサルトブレイカー:装甲攻撃を阻止するための技術統合
- ASTOVL、統合打撃戦闘機計画の前身[213]
- アスペン・ムービー・マップは、コロラド州アスペンの街を仮想的に巡ることができました。1978年に開発されたこのマップは、 Googleストリートビューのような製品の前身です。[214] : 244 [215] : 149 [216] : 93
- アトラス:人型ロボット。
- 戦場の幻影[217]
- BigDog / Legged Squad Support System(2012):脚付きロボット。[218]
- ボーイング ペリカン
- ボーイングX-37(2004年):X-37プログラムは2004年9月にNASAからDARPAに移管された。[219]
- ボーイングX-45 無人戦闘航空機は、 2000 年代半ばの自律型軍用航空機の概念実証機を指します。
- ブーメラン (移動式射撃手検出システム) :軍用戦闘車両上の狙撃手を検出するためにBBN Technologiesが開発した音響銃弾探知装置。
- CALOまたは「学習して整理する認知アシスタント」: ソフトウェア
- 戦闘地帯監視システム(CTS):監視カメラの大規模なネットワークを結び、都市内の「動くものすべてを追跡する」[220]
- 認知技術脅威警告システム(CT2WS)(2011)[221]
- ランデブーおよびサービス業務実行コンソーシアム(CONFERS) (2017)。
- CPOF : 未来の指揮所 - 指揮統制のためのネットワーク化された情報システム。
- ダムル
- ALASA : (空中発射支援宇宙アクセス): 100 ポンドの衛星を 100 万ドル未満で低地球軌道に打ち上げることができるロケット。
- ファルコン
- DARPA グランドチャレンジ:自動運転車コンテスト
- DARPA GXV-T : 地上X車両[222] [いつ? ]
- ヒドラ:移動型無人センサーの海底ネットワーク。(2013)[223]
- DARPAネットワークチャレンジ(2010年以前)[224]
- DARPAシュレッダーチャレンジ2011 [225] – 細断された文書の復元
- DARPAサイレントトーク:単語のEEGパターンを識別し、秘密通信のために送信することを試みる計画プログラム。[226]
- DARPAスペクトラムチャレンジ(2014)[227]
- ディフェンダー
- 防衛シミュレーションインターネット、分散インタラクティブシミュレーションをサポートする広域ネットワーク
- ディスカバラー IIレーダー衛星群
- EATR [228]
- EXACTO :誘導されたスマート弾を発射するスナイパーライフル。
- GALE : グローバル自律言語の活用
- 高周波活性オーロラ研究プログラム(HAARP):DARPA、米国空軍のAFRL、米国海軍のNRLが共同で資金提供した電離層研究プログラム。[229]この研究で最も目立った分野は、電離層研究装置(IRI)の使用をテストする高出力無線周波数送信施設でした。
- 高エネルギー液体レーザーエリア防衛システム(HELLADS)[230] [231] HELLADSプログラムの目標は、150キロワット(kW)のレーザー兵器システムを開発することだった。2015年、DARPAの請負業者であるゼネラルアトミックス社はプロトタイプの実証に成功した。[要出典] 2020年、ゼネラルアトミックス社とボーイング社は100kWの液体レーザーシステムを開発し、250kWまで拡張する計画を発表した。[232]
- 高性能ナレッジベース
- ヒス
- 人間用ユニバーサル荷物運搬車: バッテリー駆動の人間用外骨格。
- 極超音速研究プログラム[233]
- ルーク アーム、革命的義肢プログラムの一環として製作されたDEKA の作品。
- マヘム:溶融貫通弾。
- MEMEX(2014-2017):ダークウェブ上の人身売買犯罪と戦うためのオンライン検索ツール。[234] 2016年、DARPA Memexプログラムは、人身売買対策技術ツールの開発により、2016年人身売買撲滅のための並外れた努力に対する大統領賞を受賞した。[235]このプログラムは、ヴァネヴァー・ブッシュが1945年に発表した論文で説明されている架空の装置にちなんで名付けられました。 [234]
- MeshWorm:ミミズのようなロボット。[236]
- Mind's Eye:ビデオフィードから活動を検出し分析できる視覚知能システム。[237]
- モシス
- MQ-1 プレデター
- マルチクス
- 次世代戦術ウェアラブル暗視装置:異なる視聴帯域を切り替えることができる、より小型で軽量なサングラスサイズの暗視装置。[238] [239]
- NLS/Augment : 現代の標準的なコンピュータ ユーザー インターフェイスの起源
- ノースロップ グラマン スイッチブレード: 高速、長距離、長時間飛行が可能な無人斜翼飛行機
- ワンショット:横風と距離を自動的に測定し、フィールド状況での精度を確保するスナイパースコープ。[240]
- オニオン ルーティングは、1990 年代半ばに開発され、後にTorによってコンピュータ ネットワーク上の通信を匿名化するために採用された技術です。
- パッシブレーダー[要出典]
- フェニックス:2012年から2015年初頭にかけての衛星プロジェクト。使用済み衛星の部品を再利用して新しい軌道上の資産にすることを目的とした。このプロジェクトは2012年7月に開始され、2016年より早くシステムを打ち上げる計画だった。[241] [242]当時、低軌道でのサットレットのテストは2015年にも実施されると予想されていた。[243] [更新が必要]
- 政策分析市場、中東諸国における政治的発展の可能性に基づいた情報先物契約の取引を評価する。予測市場の応用。[244] [245] [246]
- ポッセ
- AGILE プロジェクトは、ベトナム戦争時代に共産主義反乱軍との紛争で使用するための遠隔非対称戦争の方法を調査したものです。
- プロジェクトMAC
- プロト2:思考制御義手
- 迅速な知識形成[要出典]
- シーシャドウ
- SIMNET : 仮想戦場における戦車、ヘリコプター、飛行機などのリアルタイム分散戦闘シミュレーション用の車両シミュレーターとディスプレイを備えた広域ネットワーク。
- システムF6 —情報交換によって統合された、将来的な高速で柔軟性のある分割自由飛行宇宙船—技術実証機:2006~2012年
- I3(インテリジェント情報統合)[247]は、 NSFを通じてデジタルライブラリの研究活動を支援した。
- 戦略コンピューティングプログラム
- 戦術アプリケーション用合成開口レーダー (SALTI)
- XOS:2億2600万ドルの軍事用動力外骨格技術開発プログラム。当初計画されていた2015年の発売予定日を前に2013年に中止された。[241] [243]
- スラン(1983–87)
- ヴェラ計画(1963年)
- UAVフォージ(2011)[248]
- 垂直離着陸実験機(VTOL X-Plane)(2013)[249]
- ベトコンの士気向上プロジェクト(1964-1968)
- ヴァルチャー:長時間滞空可能な高高度無人航空機。
- VLSI プロジェクト(1978) – その派生には、BSD Unix、RISCプロセッサ コンセプト、現在でも使用されている多くのCADツールが含まれます。 [引用が必要]
- Walrus HULA : 大容量、長距離貨物飛行船。
- 次世代ワイヤレスネットワーク(WNaN)、高度な戦術的モバイルアドホックネットワーク
- ウルフパック(2010)[250]
- XDATA: 膨大な情報の処理と分析。(2012) [251]
- ロックウェルMBB X-31
- グラマン X-29
注目のフィクション
DARPAはハイテク政府機関としてよく知られており、そのため大衆小説に多く登場する。フィクションにおけるDARPAへの現実的な言及としては、トム・スウィフトの惑星Xからの訪問者(DARPAが技術的な脅威について相談する)における「ARPA」、[252]テレビ番組ザ・ホワイトハウスのエピソード(ARPAとDARPAの区別)、テレビ番組ナンバーズ、[253]およびNetflix映画スペクトラルがある。[254]
参照
- 空軍核兵器センター(NWC)
- 空軍研究所(AFRL)
- エネルギー高等研究計画局(ARPA-E)
- 保健高等研究計画局(ARPA-H)
- 高等研究計画局インフラストラクチャー(ARPA-I)
- エンジニア研究開発センター(ERDC)
- 国土安全保障高等研究計画局(HSARPA)
- 情報先端研究プロジェクト活動(IARPA)
- 欧州共同破壊イニシアチブ(JEDI)
- ローレンス・バークレー国立研究所(LBNL または LBL)
- ローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)
- ロスアラモス国立研究所(LANL)
- 海兵隊戦闘開発司令部(MCCDC)
- 海軍航空兵器基地チャイナレイク(NAWS)
- 海軍研究所(NRL)
- 海軍研究局(ONR)
- パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)
- サンディア国立研究所(SNL)
- アメリカ陸軍兵器研究開発技術センター(ARDEC)
- アメリカ陸軍研究開発工兵司令部(RDECOM)
- アメリカ陸軍研究所(ARL)
- アメリカ海兵隊戦闘研究所(MCWL)
参考文献
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さらに読む
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- ワインバーガー、シャロン、『戦争の想像者たち:世界を変えた国防総省の機関、DARPAの知られざる物語』、ニューヨーク、アルフレッド A. ノップフ、2017年、ISBN 9780385351799。
外部リンク
- 公式サイト
