南から見た四角い LLNL キャンパス (中央) の航空写真。LLNL の南側にはサンディア国立研究所があり、北側にはリバモアのダウンタウンがあります。 | |
| モットー | 「使命を帯びた科学技術」 |
|---|---|
| 設立 | 1952年9月2日 |
| 研究の種類 | 核と基礎科学 |
| 予算 | 27億ドル |
| 監督 | キンバリー・S・ブディル |
| スタッフ | 8,968 |
| 位置 | リバモア、カリフォルニア州、米国 37°41′N 121°43′W / 37.69°N 121.71°W / 37.69; -121.71 |
| キャンパス | 1平方マイル(2.6 km 2) |
運営機関 | ローレンス・リバモア・ナショナル・セキュリティ LLC |
| Webサイト | llnl.gov |
| 地図 | |
ローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)は、アメリカ合衆国カリフォルニア州リバモアにある連邦政府出資の研究開発センターです。1952年に設立されたこの研究所は現在、アメリカ合衆国エネルギー省の支援を受け、ローレンス・リバモア国立安全保障有限責任会社(LLC)によって民間的に運営されています。[1]
この研究所はもともと、冷戦中にソ連が初めて原子爆弾を爆発させたことを受けて、1952年にカリフォルニア大学放射線研究所リバモア支部として設立されました。[2]その後、1971年に独立し、1981年に国立研究所に指定されました。[3]
連邦政府が出資する研究開発センターであるローレンス・リバモア研究所は、主に米国エネルギー省から資金提供を受け、ローレンス・リバモア・ナショナル・セキュリティーLLC(カリフォルニア大学、ベクテル、 BWXテクノロジーズ、アメンタム(企業)、バテル記念研究所がテキサスA&M大学システムと提携して設立したパートナーシップ)によって民間管理・運営されている。[4] 2012年、合成化学元素リバモリウム(元素番号116)は研究所にちなんで命名された。[5]
リバモア施設はエドワード・テラーと当時バークレー放射線研究所所長だったアーネスト・ローレンスによって共同設立された。 [6]
概要
LLNLは、国家安全保障に応用される科学技術の研究開発機関です。[7]その主な責任は、高度な科学、工学、技術を応用して、国の核兵器の安全性、セキュリティ、信頼性を確保することです。研究所はまた、その特別な専門知識と学際的な能力を、大量破壊兵器の拡散と使用の防止、国土の安全保障の強化、エネルギーと環境のニーズ、科学研究と普及、経済競争力など、その他の国家的に重要な問題の解決に適用しています。
研究所はリバモアの東端の1平方マイル(2.6 km 2 )の敷地にあります。また、メインの研究所の南東約15マイル(24 km)に位置する、サイト300として知られる7,000エーカー(28 km 2)の遠隔実験テストサイトも運営しています。LLNLの年間予算は約27億ドルで、従業員数は約9,000人です。[8]
歴史
起源
LLNLは1952年にカリフォルニア大学放射線研究所リバモア支部として設立されました[2] 。これはカリフォルニア大学バークレー校放射線研究所の分派です。リバモアの研究所は、革新を促進し、最初の原子兵器を開発したマンハッタン計画の拠点であるニューメキシコ州ロスアラモスの核兵器設計研究所に競争をもたらすことを目的としていました。リバモアの施設は、バークレー校放射線研究所所長のエドワード・テラーとアーネスト・ローレンスによって共同設立されました[6]。
新しい研究所は、第二次世界大戦の元海軍航空基地に建てられました。そこには、カリフォルニア大学キャンパスの上にあるバークレーヒルズという立地には大きすぎるカリフォルニア大学放射線研究所のプロジェクトがすでにいくつかありました。その中には、閉じ込められた熱核反応 (核融合) に対する磁気アプローチの最初の実験の 1 つも含まれていました。バークレーから南東に約 30 分の距離にあるリバモアの敷地は、機密プロジェクトに対して、都市部の大学キャンパスよりもはるかに厳重なセキュリティを提供しました。
ローレンスは、かつての大学院生ハーバート・ヨーク(32 歳) をリバモア研究所の運営に任命した。ヨークの指揮下で、研究所には 4 つの主要プログラムがあった。シャーウッド計画(磁気核融合計画)、ホイットニー計画 (兵器設計計画)、診断兵器実験 (ロスアラモス研究所とリバモア研究所の両方)、基礎物理学プログラムである。ヨークと新しい研究所は、ローレンスの「ビッグサイエンス」アプローチを採用し、物理学者、化学者、エンジニア、計算科学者が学際的なチームで協力して困難なプロジェクトに取り組んだ。ローレンスは 1958 年 8 月に亡くなり、その直後に大学の理事会は両研究所をローレンス放射線研究所と名付けた。
歴史的に、バークレー研究所とリバモア研究所は、研究プロジェクト、事業運営、スタッフに関して非常に密接な関係を築いてきました。リバモア研究所は当初、バークレー研究所の支部として設立されました。リバモア研究所は、1971 年までバークレー研究所から正式に管理上分離されていませんでした。今日に至るまで、公式の計画文書と記録では、ローレンス バークレー国立研究所はサイト 100、ローレンス リバモア国立研究所はサイト 200、LLNL の遠隔試験場所はサイト 300 と指定されています。[9]
名前の変更
研究所は1971年にローレンス・リバモア研究所(LLL)に改名されました。2007年10月1日、ローレンス・リバモア国立安全保障有限責任会社(LLNS)が、55年前の設立以来独占的に研究所の管理と運営を行っていたカリフォルニア大学からLLNLの管理を引き継ぎました。2012年、研究所は合成化学元素リバモリウムにその名が付けられました。[10]
LLNSによる研究所の買収は物議を醸している。2013年5月、アラメダ郡の陪審は、2008年にLLNSが解雇した430人の従業員のうち、研究所の元従業員5人に270万ドル以上の賠償金を命じた。 [11]陪審は、LLNSが「正当な理由」がある場合のみ従業員を解雇するという契約上の義務に違反したと判断した。[12]原告5人はLLNSに対して年齢差別訴訟も起こしており、別の裁判で別の陪審が審理する予定である。[13] LLNSに対する同様の訴訟で裁判を待っている共同原告は125人いる。[14] 2008年5月の解雇は、研究所で約40年ぶりの解雇だった。[13]
2011 年 3 月 14 日、リバモア市は正式に市の境界を拡大し、LLNL を併合して市域内に移動しました。リバモア市議会の全会一致の投票により、リバモアの南東境界が拡大され、LLNL の敷地を構成する 1,057 エーカー (4.28 km 2 ) の 15 区画に及ぶことになりました。この敷地は以前はアラメダ郡の非法人地域でした。LLNL キャンパスは引き続き連邦政府が所有しています。
主要プロジェクト
核兵器



リバモア研究所は設立当初から新しい兵器設計コンセプトに注力していたが、その結果、最初の 3 回の核実験は失敗に終わった。研究所は粘り強く取り組み、その後の設計はますます成功を収めた。1957 年、リバモア研究所は海軍のポラリス ミサイルの弾頭開発に選ばれた。この弾頭は、ミサイルのノーズコーンの比較的狭い範囲に核弾頭を収めるために、数多くの革新を必要とした。[引用が必要]
冷戦中、リバモア設計の弾頭が多数配備された。これらは、ランス地対地戦術ミサイルからメガトン級スパルタン弾道ミサイルまで、さまざまな大きさのミサイルに使用された。 LLNL は長年にわたり、以下の弾頭を設計しました: W27 (レグルス巡航ミサイル; 1955 年; ロスアラモスとの共同)、W38 (アトラス/タイタン ICBM; 1959 年)、B41 (B52 爆弾; 1957 年)、W45 (リトルジョン/テリアミサイル; 1956 年)、W47 (ポラリス SLBM; 1957 年)、W48 (155 mm 榴弾砲; 1957 年)、W55 (潜水艦ロケット; 1959 年)、W56 (ミニットマン ICBM; 1960 年) 、 W58 (ポラリス SLBM; 1960 年)、W62 (ミニットマン ICBM; 1964 年)、W68 (ポセイドン SLBM; 1966 年)、W70 (ランスミサイル; 1969 年)、W71 (スパルタンミサイル; 1968 年)。W79(8インチ砲、1975年)、W82(155mm榴弾砲、1978年)、B83(最新戦略爆弾、1979年)、W87(LGM-118ピースキーパー/MX ICBM、1982年)。W87とB83は、米国の核兵器備蓄に残っている唯一のLLNL設計である。[16] [17] [18]
1991年のソ連崩壊と冷戦の終結に伴い、米国は核実験と新型核兵器の開発の一時停止を開始した。既存の核弾頭を無期限に維持するために、科学に基づく核兵器備蓄管理計画(SSP)が策定され、核実験を行わずに既存の核弾頭の安全性、セキュリティ、信頼性を評価するための大幅に改善された技術能力の開発と適用に重点が置かれていた。核実験を行わなくても兵器の性能に対する信頼は、備蓄監視、評価と認証、および改修または兵器の交換という継続的なプロセスを通じて維持されている。[19] [20]
核兵器の新しい設計がないため、米国の備蓄にある弾頭は、当初の想定寿命をはるかに超えて機能し続けなければならない。部品や材料が古くなると、問題が発生する可能性がある。備蓄寿命延長プログラムはシステムの寿命を延ばすことができるが、パフォーマンスの不確実性をもたらし、時代遅れの技術や材料のメンテナンスが必要になる可能性がある。現在の弾頭に対する高い信頼性を長期的に維持することがますます困難になるという懸念があるため、エネルギー省/国家核安全保障局は、信頼性の高い交換用弾頭(RRW)プログラムを開始した。RRWの設計は、不確実性を減らし、メンテナンスの必要性を軽減し、安全性とセキュリティを強化することができる。2007年3月、LLNLの設計が信頼性の高い交換用弾頭に選ばれた。[21]それ以来、議会はRRWのさらなる開発に資金を割り当てていない。
プルトニウム研究
LLNL はプルトニウムの特性と挙動について研究を行い、プルトニウムが経年劣化するとどのように変化するか、また高圧下(例えば、高性能爆薬の衝撃)でどのように挙動するかを研究している。プルトニウムには、温度に依存する 7 つの固体同素体がある。それぞれ密度と結晶構造が異なる。プルトニウムの合金はさらに複雑で、サンプルには常に複数の相が存在する可能性がある。LLNL やその他の場所では、プルトニウムとその合金の構造、電気的、化学的特性を測定し、これらの材料が時間とともにどのように変化するかを調べる実験が行われている。このような測定により、科学者は老朽化した備蓄中のプルトニウムの長期的な挙動をより適切にモデル化し、予測できるようになる。[22]
LLNLのプルトニウム研究は、安全とセキュリティを重視したスーパーブロックと呼ばれる特別に設計された施設で行われている。高濃縮ウランの研究もそこで行われている。2008年3月、国家核安全保障局(NNSA)は、国の核兵器施設の転換に関する好ましい代替案を提示した。この計画では、LLNLは核設計とエンジニアリングの卓越したセンター、高性能爆薬の研究開発の卓越したセンター、高エネルギー密度(レーザー)物理学の科学マグネットとなる。さらに、その特殊な核物質のほとんどは、より中心的な、まだ名前の決まっていない場所に集められる。[23]
2009年9月30日、NNSAは、最高レベルのセキュリティ保護を必要とするLLNLの特別な核物質(プルトニウムなど)の約3分の2がLLNLから撤去されたと発表した。この動きは、2012年までに5つのサイトで特別な核物質を統合し、2017年までにそれらのサイトの面積を大幅に削減するという、2006年10月に開始されたNNSAの取り組みの一部である。連邦政府が義務付けたこのプロジェクトは、セキュリティの向上とセキュリティコストの削減を目的としており、冷戦時代の「核兵器」事業を21世紀の「核セキュリティ」事業に転換するというNNSAの全体的な取り組みの一部である。機器の能力と容量に基づいて、LLNLからすべての高セキュリティ核物質を撤去する当初の日付は2014年であった。NNSAとLLNLは、この物質をできるだけ早く撤去するためのタイムラインを作成し、目標完了日を2012年に前倒しした。[24]
グローバルセキュリティプログラム
研究所の世界安全保障に関する研究は、大量破壊兵器の拡散や使用、エネルギーと環境の安全保障に対する脅威によってもたらされる危険を軽減することを目的としている。リバモアは、1991 年のソ連崩壊や 2001 年 9 月 11 日のテロ攻撃以前から、何十年も世界安全保障と国土安全保障に取り組んできた。LLNL のスタッフは、ロシアとの協力的な核拡散防止プログラムに深く関与し、危険にさらされている兵器材料を確保し、元兵器従事者が専門知識と技術を平和的に応用し、自立した雇用機会を開発できるよう支援してきた。[25] [独自の研究? ] 1990 年代半ば、研究所の科学者は、生物検出機能の向上に取り組み始め、以前は DNA 分析に数日から数週間かかっていた生物脅威物質を数分で検出できる小型で自律的な機器を生み出した。[26] [27] [独自の研究? ]
現在、リバモアの研究者は、放射線/核、化学、生物、爆発物、サイバーなど、さまざまな脅威に取り組んでいます。彼らは物理科学、生命科学、工学、計算、分析を組み合わせて、現実世界の問題を解決する技術を開発しています。活動は 5 つのプログラムにグループ化されています: [独自の研究? ]
- 核不拡散。大量破壊兵器(WMD)に関連する物質、技術、専門知識の拡散を防止し、世界中でWMDの拡散活動を検出する。[28]
- 国内安全保障:米国本土への壊滅的な高威力攻撃を防止し、軽減するための技術的解決策を予測、革新し、提供する。[29] [30] [31] [32]
- 国防:国防総省が国家、国民、軍隊への危害を防ぎ、抑止するのに役立つ新しい概念と能力を開発し、実証する。[33] [34]
- インテリジェンス:科学、技術、分析の交差点で活動し、外国の組織が国家安全保障に及ぼす脅威についての洞察を提供します。[35]
- エネルギーと環境の安全保障:地球規模、地域規模、地方規模でのエネルギーと環境の解決策を考案するための科学的理解と技術的専門知識を提供する。[36] [37]
その他のプログラム
LLNL は、幅広い科学技術分野の能力をサポートし、現在の能力を既存のプログラムに適用し、将来の国家のニーズを満たす新しい科学技術を開発しています。
- LLNL の化学、材料、生命科学の研究は、化学工学、原子核化学、材料科学、生物学、バイオナノテクノロジーに重点を置いています。
- 物理学の重点分野には、凝縮物質および高圧物理学、光科学および高エネルギー密度物理学、医学物理学および生物物理学、原子核・粒子・加速器物理学が含まれます。
- エネルギーと環境科学の分野では、リバモアは炭素と気候、エネルギー、水と環境、そして国家核廃棄物貯蔵庫に重点を置いています。
- LLNL のエンジニアリング活動には、マイクロおよびナノテクノロジー、レーザーおよび光学、バイオテクノロジー、精密エンジニアリング、非破壊特性評価、モデリングおよびシミュレーション、システムおよび意思決定科学、センサー、イメージングおよび通信が含まれます。
- LLNL は、コンピュータサイエンス、ソフトウェアエンジニアリング、データサイエンス、モデリングとシミュレーション、情報技術、サイバーセキュリティの能力を備えたコンピューティング組織です。[要出典]
ローレンス・リバモア国立研究所は、石炭ガス化、シェールオイル抽出、地熱エネルギー、先進バッテリー研究、太陽エネルギー、核融合エネルギーの分野でいくつかのエネルギー技術を開発してきました。ローレンス・リバモア国立研究所が開発した主なオイルシェール処理技術は、 LLNL HRS(ホットリサイクルソリッド)、LLNL RISE(インサイチュー抽出技術)、LLNL無線周波数技術です。[38]
主な成果
ローレンス リバモア大学は 60 年の歴史の中で、次のような多くの科学的、技術的成果を上げてきました。
- 軍事的要件を満たす核兵器の設計を通じて、また 1980 年代半ば以降は、地下核実験を行わずに永続的な備蓄の安全性と信頼性を確保する備蓄管理プログラムを通じて、米国の核抑止力への取り組みに重要な貢献を果たしました。
- より大規模で、より強力で、より高性能な一連のレーザー システムの設計、構築、運用が行われ、 2009 年に完成した192 ビームのNational Ignition Facility (NIF) が完成しました。
- 磁気核融合、自由電子レーザー、加速器質量分析、慣性閉じ込め核融合などの粒子加速器および核融合技術の進歩。
- 高性能コンピューティングにおけるブレークスルー。これには、超並列コンピューティング用の新しいツールの開発、および 1 秒あたり 10 京回の演算を実行できるコンピューターの設計とアプリケーションが含まれます。
- 大量破壊兵器の拡散とテロを防止・軽減するために、核兵器、放射線兵器、化学兵器、生物兵器、爆発物の脅威を検知する技術とシステムの開発。
- 次世代コンピュータチップを製造するための極端紫外線リソグラフィー(EUVL)の開発。
- 暗黒物質の構成要素として疑われていたものの、これまで検出されていなかった巨大コンパクトハロー天体(MACHO)の初の検出。
- ゲノミクス、バイオテクノロジー、バイオ検出の進歩。これには、ジョイントゲノム研究所によるヒトゲノムの完全な配列決定への大きな貢献や、今日の最先端の DNA 検出機器の中核をなす高速 PCR (ポリメラーゼ連鎖反応) 技術の開発が含まれます。
- 大気中に放出される有害物質のリアルタイムのマルチスケール(地球規模、地域規模、地方規模、都市規模)モデリングを提供する国立大気放出諮問センター(NARAC)の開発と運営。
- 最高解像度の全球気候モデルの開発と気候変動に関する政府間パネルへの貢献により、アル・ゴア元副大統領とともに2007年のノーベル平和賞を受賞しました。
- 新しい超重元素 113、114、115、116、117、118の共同発見者。
- 人工網膜の構築のための微小電極アレイ、糖尿病治療のための小型グルコースセンサー、放射線治療のための小型陽子線治療システムなど、新しいヘルスケア技術の発明。
2009 年 7 月 17 日、LLNL は、同研究所が R&D 100 アワードを 8 回受賞したことを発表しました。これは、同研究所が毎年開催されるこのコンテストでこれまでに受賞した最多の受賞数です。LLNL のこれまでの記録である 7 回の受賞は、1987 年、1988 年、1997 年、1998 年、2006 年の 5 回達成されています。
「発明のオスカー賞」としても知られるこの賞は、商業化の可能性を秘めた最先端の科学技術や工学技術の開発に対して毎年授与されます。この賞により、LLNL が 1978 年以来受賞した賞の総数は 129 になります。
2016年10月12日、LLNLは火星の衛星フォボスのコンピューターモデリングの結果を発表し、フォボスが地球を小惑星から守ることに関係していることを発見した。[39]
2022年12月、ローレンス・リバモア国立研究所の科学者らは、核融合発電技術の画期的な進歩として、慣性閉じ込め核融合の技術を使用して純エネルギー利得を達成したと発表した。[40]国立点火施設( NIF )は、2022年12月5日に損益分岐点を達成した最初の核融合炉となり、2.05メガジュールのレーザー光入力から3.15メガジュールのエネルギーを生成し、約1.5のエネルギー利得を達成した実験を行った。[41] [42] [43] [44]
主な施設

- バイオセキュリティおよびナノサイエンス研究所。研究者はナノサイエンスの進歩を応用して、有害な生物学的病原体(ウイルス、胞子、細菌)および化学毒素の検出、識別、特性評価のための新しい技術を開発しています。
- 加速器質量分析センター: LLNL の加速器質量分析センター (CAMS) は、基礎研究や技術開発で使用される幅広い同位体およびイオンビーム分析ツールを開発および適用し、研究所、大学コミュニティ、および国家にとって重要なさまざまな科学的ニーズに対応しています。CAMS は世界で最も多用途で生産性の高い加速器質量分析施設であり、年間 25,000 件を超える AMS 測定操作を実行しています。
- 高性能爆薬応用施設およびエネルギー材料センター: HEAF では、科学者、エンジニア、技術者のチームが高性能爆薬のほぼすべての側面、つまり研究、開発、テスト、材料の特性評価、性能および安全性テストに取り組んでいます。HEAF の活動は、爆発物、花火、推進剤の研究開発のための国家リソースである研究所のエネルギー材料センターをサポートしています。
- 国立大気放出諮問センター: NARAC は、核、放射線、化学、生物、自然大気放出など、さまざまな危険を伴う事故の計画、リアルタイム評価、緊急対応、詳細な研究を行う国立サポートおよびリソース センターです。
- 国立点火施設: この 192 本のビームを持つスタジアム サイズのレーザー システムは、核融合ターゲットを熱核燃焼に必要な条件まで圧縮するために使用されます。NIF での実験では、恒星の内部と核兵器の爆発にのみ存在する条件での物理的プロセスを研究します (国立点火施設と光子科学を参照)。
- スーパーブロック: この独自の高セキュリティ施設には、核物質の研究および工学試験のための最新設備が備えられており、プルトニウムの専門知識が開発、育成、および応用される場所です。高濃縮ウランの研究もここで行われます。
- リバモア コンピューティング コンプレックス: 世界で最も有力な高性能コンピューティング センターの 1 つであるリバモア コンピューティング コンプレックスは、Top500 リストで上位にランクされている多くの HPC システムを収容する複数の建物で構成されています。LLNL には、世界最大の Spectra TFinity テープ ライブラリもあります。このコンプレックスには約 48,000 平方フィートのマシン フロア スペースがあり、機密および非機密の国家安全保障プログラムの両方をサポートしています。2023 年に、LLNL は電力と水冷能力をアップグレードしてコンプレックスを近代化しました。
- タイタン レーザー: タイタンは、ナノ秒長パルスと超短パルス (サブピコ秒) を組み合わせたレーザーで、各ビームには数百ジュールのエネルギーがあります。このペタワット クラスのレーザーは、慣性閉じ込め核融合エネルギーの高速点火の科学を含む、さまざまな高エネルギー密度の物理学実験に使用されます。
プレミアコンピューティングエコシステム
LLNL は、その歴史を通じて、コンピューターと科学計算のリーダーであり続けています。リバモア研究所が開設される前から、EO ローレンスとエドワード テラーは、コンピューティングの重要性と計算シミュレーションの可能性を認識していました。彼らが UNIVAC コンピューターを初めて購入したことは、LLNL が世界最速かつ最も高性能なスーパーコンピューターを取得して活用する歴史の先例となりました。研究所では、備蓄管理ミッションをサポートするため、長年にわたって、ますます強力で高速なコンピューターが次々と使用されてきました。LLNL の研究者は、材料科学シミュレーション、気候変動、自然災害への反応、その他の物理現象などのテーマに関する疑問に答えるためにもスーパーコンピューターを使用しています。
LLNLは、高性能コンピューティングソフトウェアとシステムの開発で長い歴史を持ち、非常に複雑な物理モデル、視覚化コード、および特定の研究要件に合わせたその他の独自のアプリケーションの作成に重点を置いています。LLNLが開発したソフトウェアプロジェクトは、NLTSSやTOSS (Tri-Laboratory Operating System Stack)などのオペレーティングシステム、Spackなどのソフトウェアビルドおよびインストールツール、FluxやSLURMなどのリソース管理パッケージを含むコンピュータシステムの操作と管理を最適化します。[45] LLNLはまた、 LinuxオペレーティングシステムへのZFSの公式移植であるZFS on Linuxの開発を開始し、引き続き主導しています。[46] [47]
リバモアバレーオープンキャンパス(LVOC)
2009 年 8 月、サンディア国立研究所/ カリフォルニア キャンパスと LLNL の間で、リバモア バレー オープン キャンパス (LVOC) と呼ばれる、公開された非機密研究開発スペースを創設する合弁事業が発表されました。LVOC の目的は、高性能コンピューティング、エネルギーと環境のセキュリティ、サイバー セキュリティ、経済のセキュリティ、核拡散防止などの分野で脅威を理解し、ソリューションを展開するために民間部門との連携を強化する必要がある、現在および将来の国家安全保障上の課題に端を発しています。
LVOC は、主要な産業研究団地や米国エネルギー省の他の研究所にある研究開発キャンパスをモデルにしており、キャンパスのようなセキュリティ、国際的な科学協力や米国政府機関、産業界、学界とのパートナーシップを強化・加速するために考案された一連の業務および運用規則を備えています。最終的に、LVOC はリバモア研究所とサンディアの敷地の東端に沿った約 110 エーカーの区画で構成され、教育および研究活動を支援するための追加の会議スペース、コラボレーション施設、ビジター センターが設置されます。
LVOCの目的
- 民間部門および学術界との関わりを大幅に強化することにより、2つの研究所の国家安全保障ミッションを強化します。
- 科学、テクノロジー、エンジニアリング分野の最前線に立ち続けます。
- より広範な科学コミュニティのオープンな関与の機会を拡大することで、質の高い将来の労働力を確保します。
スポンサー
LLNL の主なスポンサーは、エネルギー省/国家核安全保障局(DOE/NNSA) の国防プログラム局で、同局は LLNL の備蓄管理と高度な科学計算プログラムを支援しています。LLNL の世界安全保障と国土安全保障活動を支援する資金は、DOE/NNSA 国防核不拡散局と国土安全保障省から提供されています。LLNL は、DOEの科学局、民間放射性廃棄物管理局、原子力エネルギー局からも資金を受けています。さらに、LLNL は、国防総省のさまざまなスポンサー、 NASA、原子力規制委員会(NRC)、国立衛生研究所、環境保護庁などの他の連邦機関、カリフォルニア州のいくつかの機関、および民間企業のために、他者のために研究および開発を行っています。[引用が必要]
予算
2009年度、LLNLは研究および研究所運営活動に 14億9,700万ドル[48]を費やしました。
研究/科学予算:
- 国立点火施設– 3億110万ドル
- 核兵器抑止力(安全性/セキュリティ/信頼性) – 2億2,720万ドル
- 高度なシミュレーションとコンピューティング – 2億2,190万ドル
- 核不拡散 – 1億5,220万ドル
- 国防総省 – 1億2,590万ドル
- 基礎および応用科学 – 8,660万ドル
- 国土安全保障省 – 8,390万ドル
- エネルギー – 2,240万ドル
サイト管理/運営予算:
- 保障措置/セキュリティ – 1億2,650万ドル
- 施設運営 – 1億1,820万ドル
- 環境修復 – 2,730万ドル
取締役
LLNL 所長は、ローレンス リバモア ナショナル セキュリティ LLC (LLNS) の理事会によって任命され、理事会に報告します。研究所所長は LLNS の社長も兼任します。これまで、以下の科学者が LLNL 所長を務めてきました。
- 1952–1958 ハーバート・ヨーク
- 1958–1960 エドワード・テラー
- 1960–1961 ハロルド・ブラウン
- 1961–1965 ジョン S. フォスター ジュニア
- 1965–1971 マイケル・M・メイ
- 1971–1988 ロジャー・E・バツェル
- 1988–1994 ジョン・ナッコルズ
- 1994–2002 C. ブルース・ターター
- 2002–2006 マイケル・R・アナスタシオ
- 2006–2011 ジョージ・H・ミラー[49]
- 2011–2013 ペンローズ・C・オルブライト[50]
- 2013–2014 ブレット・ナップ、代理監督[51]
- 2014–2021 ウィリアム・H・ゴールドスタイン[52]
- 2021–現在 キンバリー・S・ブディル
組織
LLNL 所長は、副所長、科学技術担当副所長、主任副所長、および研究所所長に直接報告する分野/機能を管理するその他の上級幹部で構成される上級幹部チームによってサポートされています。
ディレクターのオフィスは、次の機能領域/オフィスで構成されています。
- 最高情報責任者
- 請負業者保証と継続的改善
- 環境、安全、健康
- 政府と対外関係
- 独立した監査と監視
- 法務顧問室
- プライム契約管理オフィス
- 品質保証室
- セキュリティ組織
- LLNS、LLC 親監視オフィス
研究所は 4 つの主要部局に分かれており、各部局は主席副所長によって統括されています。
- グローバルセキュリティ
- 武器と複雑な統合
- 国立点火施設と光子科学
- 運営とビジネス
- 仕事
- 施設とインフラ
- 施設管理
- 統合安全管理システムプロジェクトオフィス
- 核活動
- 計画と財務管理
- スタッフ関係
- 戦略的人材管理
他の 3 つの部局はそれぞれ、LLNL ディレクターに報告する主席副ディレクターによって率いられています。
- コンピューティング
- エンジニアリング
- 物理・生命科学
企業経営
LLNL ディレクターは、ローレンス リバモア ナショナル セキュリティLLC (LLNS) の理事会に報告します。LLNS の理事会は、LLNS を共同所有および管理する LLNS パートナー企業の主要な科学、学術、国家安全保障、およびビジネス リーダーのグループです。LLNS 理事会には合計 16 の役職があり、そのうち 6 人の理事が執行委員会を構成します。理事会のすべての決定は、執行委員会の理事によって行われます。他の理事は執行委員会の顧問であり、投票権はありません。
カリフォルニア大学は、議長を含む 3 人の理事を執行委員会に任命する権利があります。ベクテルも、副議長を含む 3 人の理事を執行委員会に任命する権利があります。ベクテルの理事の 1 人は、バブコック & ウィルコックス (B&W) または URS コーポレーション (URS) のワシントン支部の代表者でなければならず、毎年 B&W と URS が共同で指名し、ベクテルの承認と任命を受けなければなりません。執行委員会には、バテルが任命する 7 人目の理事がいます。この理事は投票権がなく、執行委員会の顧問です。残りの役員は独立理事 (外部理事とも呼ばれる) と呼ばれ、個人の中から選ばれ、できれば全国的な地位にある人が選ばれ、パートナー企業の従業員または役員であってはなりません。
カリフォルニア大学が任命した議長は、執行委員会のほとんどの決定に対して決着をつける権限を持ちます。理事会は LLNS の最終的な統治機関であり、LLNS の運営と LLNL の管理に関する業務を監督する責任を負います。
LLNL で働く LLNS のマネージャーと従業員 (社長と研究所長を含む) は、一般的に研究所従業員と呼ばれます。研究所従業員はすべて、LLNS 社長に直接または間接的に報告します。LLNL が行う作業のほとんどは連邦政府の資金で賄われていますが、研究所従業員の給与は LLNS によって支払われ、LLNS は医療給付や退職金制度の提供など、雇用のあらゆる側面に責任を負っています。
理事会内では、LLNS のすべての権利、権力、権限を行使する権限は執行委員会にありますが、親会社に留保されている特定の決定のみは例外です。LLNS 執行委員会は、LLNS および LLNL の役員またはその他の管理者を自由に任命でき、適切と思われる権限をそのような役員、従業員、または LLNS/LLNL のその他の代表者に委任できます。また、必要に応じて、執行委員会は監査人、弁護士、またはその他の専門家を雇用できます。ほとんどの場合、執行委員会は LLNL の上級管理者を LLNS の主要役員として任命しています。実際問題として、ほとんどの運営上の決定は、研究所長でもある LLNS の社長に委任されています。社長研究所長と副研究所長の役職は、執行委員会の議長と副議長の共同行動によって充てられ、カリフォルニア大学が社長と研究所長を指名し、ベクテルが副研究所長を指名します。[53]
現在のLLNS会長は、アメリカ最大のラジオネットワークであるウエストウッドワンの創設者兼会長であり、現在はカリフォルニア大学の理事会のメンバーでもあるノーマン・J・パティス氏です。副会長は、ベクテルシステムズ&インフラストラクチャー社の社長であるJ・スコット・オギルビー氏で、ベクテルグループ社(BGI)の取締役会のメンバーであり、BGI監査委員会のメンバーでもあります。[54]
国民の抗議
リバモア行動グループは、1981年から1984年にかけて、ローレンス・リバモア国立研究所で製造されていた核兵器に反対する大規模な抗議活動を数多く組織した。平和活動家のケン・ナイチンゲールとエルドレッド・シュナイダーが参加した。[55] 1982年6月22日、非暴力デモで1,300人以上の反核抗議者が逮捕された。[56]最近では、ローレンス・リバモアでの核兵器研究に反対する抗議活動が毎年行われている。2003年8月には、1,000人がリバモア研究所で「新世代核弾頭」に反対する抗議活動を行った。[57] 2007年の抗議活動では、64人が逮捕された。[58] 2008年3月には、門前で抗議活動中に80人以上が逮捕された。[59]
2021 年 7 月 27 日、専門家、科学者、技術者協会 - 専門技術大学従業員地方 11 支部 (CWA 地方 9119) は、不当労働行為を理由に 3 日間のストライキを実施しました。
参照
- 宇宙科学推進センター- 国際宇宙ステーションの米国国立研究所を運営
- 誘電体壁加速器
- ローレンス・バークレー国立研究所
- カリフォルニアの核問題に関連する記事の一覧
- 米国エネルギー省国立研究所一覧
- 米国連邦政府請負業者トップ100社
脚注
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外部リンクとソース
- 公式サイト
- ローレンス・リバモア・ナショナル・セキュリティ有限責任会社(公式ウェブサイト)
- 「研究所の歴史」。LLNL。2002年7月14日。2006年10月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- 50年間の国家への奉仕:1952~2002年 ローレンス・リバモア国立研究所[LLNL]、「50年間の功績」(PDF) (レポート)。LLNL。2002年。UCRL-AR-148833。 2011年10月15日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2013年8月26日閲覧。
- LLNL 産業パートナーシップおよび商業化 (IPAC) (公式ウェブサイト)
