MITリンカーン研究所は、米国国防総省の委託を受け、マサチューセッツ工科大学が運営する連邦政府資金による研究開発センター(FFRDC)である。マサチューセッツ州レキシントンのハンスコム空軍基地内に位置し、1951年に米国の防空システム開発を目的として設立された。
MITにおける戦時中のレーダー研究から発展したこの研究所の最初のプロジェクトは、最初の大規模なコンピュータ化された指揮統制ネットワークである半自動地上環境(SAGE)を生み出した。SAGEの後、研究所の使命はレーダー、宇宙監視、衛星通信、固体電子機器へと拡大した。最大のスピンオフ企業としては、SAGEの展開を管理するために1958年にスピンオフしたMITRE Corporationと、元リンカーン研究所のスタッフによって1957年に設立されたDigital Equipment Corporationがある。研究所の防衛関連研究は、センサー技術、信号処理、システムプロトタイプの開発を中心としており、高度なシステムを設計・テストした後、得られた技術を産業界に移転して生産につなげている。
リンカーン研究所は、国防以外の分野でも重要な研究プログラムを実施している。初期のコンピュータ研究からは、リード・ソロモン符号や、コンピュータグラフィックスの基礎となるプログラムであるSketchpadが生まれた。固体素子研究は、半導体ダイオードレーザーの開発に貢献した。連邦航空局(FAA)向けには、現在民間航空の標準となっているターミナルドップラー気象レーダーと交通警報・衝突回避システム( TACS)を開発した。リンカーン近地球小惑星探査(LINEAR)プログラムは、他のどの調査よりも多くの近地球小惑星を発見した。
この研究所は約4,500人の従業員を擁し、年間予算は10億ドルを超え、その大部分は国防総省からの資金で運営されている。防衛関連企業とは異なり、研究開発と試作を主体としたモデルを採用しており、生産契約の獲得競争には参加していない。

1949年8月のソ連による初の原子爆弾実験と長距離爆撃機の急速な発展により、米国は探知する装備が不十分な核攻撃の可能性に直面した。MITの物理学教授で空軍科学諮問委員会のメンバーであったジョージ・E・バレー・ジュニアは、大陸航空軍が運用するレーダー基地を視察してこの問題を調査した。彼は、旧式の機器、訓練不足のオペレーター、予測不可能な電離層の状態に依存する高周波無線機を発見した。[ 1 ]バレーは防空システム工学委員会(ADSEC)を組織し、1950年に米国の防空は不十分であると報告し、レーダーデータを融合するためにデジタルコンピュータを使用する集中システムを推奨した。[ 2 ]

1950 年 12 月、バレーと科学諮問委員会の委員長で戦時中のMIT 放射線研究所のベテランであるルイス・リデナワーの要請により、空軍参謀総長のホイト・ヴァンデンバーグは、 MIT の学長ジェームズ・R・キリアンに、防空に特化した研究所を設立するよう要請する手紙を書いた。[ 3 ]キリアンは深刻な懸念を抱いていた。MIT は戦時中、放射線研究所やその他の大規模な防衛プロジェクトに専念しており、資金が不安定であることが判明した場合、そのような別の任務を引き受けることは研究所の評判を危険にさらすと、後に彼は書いている。[ 4 ]キリアンはまず予備調査を行うことを求め、新しい研究所は単一の軍種に奉仕するのではなく、陸軍、海軍、空軍の共同後援の下で運営されるべきだと主張した。この取り決めにより、MIT はより広い裁量権を持ち、特定の後援者への依存を減らすことができる。[ 5 ]
その結果として行われた研究、プロジェクト・チャールズ(チャールズ川にちなんで命名)は、放射線研究所の副所長を務めていたイリノイ大学の物理学者F・ウィーラー・ルーミスの指揮の下、1951年2月から8月にかけて実施された。28名のメンバーのうち11名がMITに所属しており、グループはADSECの経験を持つ人物に意図的に偏っていた。[ 6 ]この研究は、専用の研究所が必要であることを明確に結論付け、中央集権型のコンピュータベースの防空システムの概念を支持した。[ 7 ]ライデナーはキリアンとの会話の中で、研究所がどの州に設置されても、その州に電子産業の種を蒔くことになるだろうと主張したが、キリアンはこの予測を説得力があると感じ、それは正確であることが証明された。[ 8 ]
キリアンの懸念にもかかわらず、同研究所は国防研究と深い既存のつながりがあり、その教員は軍の組織内で重要な顧問の役割を果たしており、このプロジェクトは、政府の後援がアメリカの研究大学を変革していた時期に、莫大な連邦資金を約束していた。[ 9 ]キリアンは、MITの関与が国益に資するという確証を求め続け、1951年12月に空軍長官トーマス・K・フィンレターに、MITは「完全に損得なしの条件」で運営しており、他の請負業者がより良いサービスを提供できるのであれば撤退すると書簡を送った。[ 10 ]

リンカーン計画は、1951年7月26日に空軍を主契約者とする共同サービス協定の下で認可された。選ばれた場所は、ベッドフォード、レキシントン、リンカーンの町が接するローレンス・G・ハンスコム飛行場だった。ベッドフォード計画(対潜水艦戦)とレキシントン計画(原子力航空機)は既に実施されていたため、ドナルド・L・パット少将はリンカーンにちなんでこの計画に名前を付けた。[ 11 ]当初は5年間の事業と見込まれており、新規従業員には作業終了時に引っ越し費用が支給されると伝えられていた。[ 12 ] 1952年4月、所長のルーミスはキリアンに、その規模の組織にとって「リンカーン計画」という名称は「不必要な一時性」を暗示していると書き、この事業はリンカーン研究所となった。[ 13 ]
リンカーン計画の最初にして決定的なプロジェクトは、コンピュータ化された防空ネットワークである半自動地上環境(SAGE)でした。これは、過去 30 年間の MIT の電子工学研究プログラムの「自然な集大成」であり、長距離レーダー、通信理論、マイクロ波エレクトロニクス、デジタル コンピューティングの研究を統合し、マンハッタン計画以来最大の軍事研究開発事業となりました。 [ 14 ] SAGEは最初の 10 年間でリンカーン計画の予算の大部分を消費し、最終的に政府に推定 80 億ドルの費用がかかりました。[ 15 ]
同研究所は、1945年からMITで開発されていたジェイ・フォレスターの実験的なデジタルコンピュータであるWhirlwindを引き継ぎ、それをリアルタイム防空システムのプロトタイプに改造した。[ 16 ] 1951年4月、ADSECとWhirlwindの合同チームは、レーダーデータを電話回線経由でデジタルコンピュータに送信し、防御機の迎撃方位をほぼ瞬時に計算できることを初めて実証した。[ 17 ]
Whirlwindの最大の制約は、静電記憶管メモリの信頼性の低さでした。フォレスターによる磁気コアメモリの開発はこの問題を解決しました。最初のコアメモリバンクは1953年8月8日にWhirlwindに搭載され、動作速度は2倍、入力データレートは4倍、メンテナンス時間は1日4時間から1週間2時間に短縮され、メモリ障害間の平均時間は2時間から2週間に延びました。[ 18 ]コンピュータのパイオニアであるハーマン・ゴールドスタインは後にこの成果を「コンピュータ分野全体における基本的な技術的発見の1つ」と評しました。[ 19 ]
1953年までに運用開始されたケープコッドシステムは、現実的な環境で自動防空を実証した。複数のサイトからのレーダーデータを中央コンピュータで処理し、リアルタイムの航空状況図を生成した。1955年までに、ワールウィンドは24時間体制で97.8%の信頼性で運用されていた。[ 20 ]プロトタイプを実用化可能なシステムに変換するには、産業界のパートナーが必要だった。リンカーンは、量産用コンピュータAN/FSQ-7の製造をIBMに委託した。この契約は、IBMが世界最大のコンピュータメーカーへと変貌を遂げる上で重要な役割を果たした。[ 21 ] [ 22 ]ランド研究所はSAGEプログラミングを引き受けた。担当部署は急速に成長し、1956年にランド研究所から分離して、ソフトウェアエンジニアリングを専門とする最初の組織であるシステム開発公社となった。 [ 23 ]
リンカーンは同時にコンピューティング ハードウェアの進歩も推し進めた。1956年に完成したTX-0はトランジスタを用いた実験的なコンピュータであり、その後継機であるTX-2はディスプレイとライトペンを用いた対話型コンピューティングの先駆けとなった。1957 年、コア メモリ スイッチングと TX シリーズの回路設計に携わっていたケネス オルセンとハーラン アンダーソンはリンカーンを離れ、デジタル イクイップメント コーポレーション(DEC)を設立した。 [ 24 ] [ 25 ]
SAGEが研究から実用化へと移行するにつれて、研究所の仕事の性質も変化した。リンカーンの所長は、研究所が「研究機関から技術サポート請負業者へと徐々に変化した」と認めた。[ 26 ]研究とシステムエンジニアリングの間の緊張関係は、リンカーンの組織的アイデンティティを数十年にわたって形作ることになる。
1958年、空軍長官ジェームズ・ダグラスの提案により、MITはデジタルコンピュータ部門と関連するSAGEスタッフを分離し、MITREコーポレーション(「MITリサーチ」から派生)を設立した。MITREは、SAGEの展開に関するシステムエンジニアリングの責任を負う新しい非営利団体である。1959年1月1日、リンカーン校の従業員485人が、関係者全員が友好的な条件と表現した条件でMITREに移籍した。[ 27 ] [ 28 ]リンカーン校の専門スタッフの約3分の1が退職した。MITはMITREとの正式な関係を維持していない。[ 26 ]
スピンオフによりリンカーンは規模が縮小し、1958年から1960年の間に予算が30%近く減少し、明確な使命も失った。[ 29 ] MIT物理学科に戻ったバレーは、ジュリアス・ストラットン副学長に研究所をキャンパスに近づけるよう促した。
SAGE計画の終了はリンカーン校に新たな問題をもたらす一方で、MITにはリンカーン校の運営において新たな自由を与えている。以前は、例えばSAGE計画で大惨事が起きたとしてもMITへの被害を最小限に抑えるため、リンカーン校を一定の距離に保つことはMITの正当な方針であった。しかし今やSAGE計画はほぼ終了し、もはや熊の尻尾をつかむ必要はない。私は、この自由を受け入れることをお勧めする。[ 26 ]
カール・オーバーヘイジ所長も同様に緊密な統合を促したが、国防総省がMITが望むような研究に資金を提供するかどうかは疑問視していた。[ 30 ]オーバーヘイジはリンカーン研究所をシステム工学から研究とプロトタイプのモデルへと方向転換させ、それがその後数十年にわたって研究所の特徴となった。[ 31 ]

リンカーン研究所は、SAGE 時代の専門知識を基盤とした新たな任務を見出しました。1952 年に同研究所で開催された夏季研究会には、J. ロバート・オッペンハイマーやイシドール・ラビなどが参加し、北極圏を横断する監視レーダー網の構築をすでに提言していました。その結果、アラスカからグリーンランドまで伸びるレーダー網である遠距離早期警戒 (DEW) ラインが誕生しました。リンカーン研究所は、レーダー設計、自動警報システム、長距離通信技術を提供しました。DEW ラインは 1957 年に運用を開始しました。[ 32 ] [ 33 ]
ソ連の脅威が爆撃機から大陸間弾道ミサイルへと変化したことで、リンカーン研究所の研究は方向転換を余儀なくされた。1955年から、同研究所は弾道ミサイル早期警戒システム(BMEWS)の技術開発を主導し、マサチューセッツ州ウェストフォードのミルストーン・ヒルにUHF追跡レーダーの試作機を設計した。ミルストーン・レーダーは1957年秋に運用を開始し、スプートニク1号の打ち上げから数日後にレーダー反射波を検出するのにちょうど間に合った。これはリンカーン研究所の宇宙監視への長期的関与の始まりとなった、計画外の実証実験であった。[ 34 ]アラスカ、グリーンランド、イギリスに拠点を置く運用中のBMEWSネットワークは、研究所で開発された部品と仕様を使用して1964年に完成した。[ 33 ]

リンカーン研究所は、ミルストーン・ヒル複合施設にヘイスタック長距離画像レーダーも建設した。宇宙通信とレーダー研究用に設計されたヘイスタックは、1964年に運用を開始した。1958年から1969年にかけて、リンカーンの科学者たちはこれらの施設を使用して、月の地図作成、惑星軌道の測定、太陽系の大きさの精確化、一般相対性理論の予測の検証、そして星間空間における分子の初発見を行った。[ 35 ]研究所は、1965年から1976年にかけて打ち上げられたリンカーン実験衛星(LES)シリーズを通じて米国の衛星通信に貢献し、妨害に強い波形や衛星間リンクなどの技術を実証した。[ 36 ]
1960年代後半までに、リンカーン研究所は後の数十年にわたって続く研究プログラムを確立した。センサー技術、信号処理、システム試作に特化し、高度なシステムを設計・テストし、設計を産業界に移転して生産を行った。[ 37 ]ミサイル警報、宇宙監視、高性能レーダー、衛星通信、固体電子機器といった主要な研究分野はすべて、SAGE時代に開発された能力から発展したものである。研究所はまた、弾道ミサイル防衛研究において重要な役割を担うようになり、クワジェリン環礁の太平洋ミサイル試験場でレーダーや光学システムを設計・配備した。[ 38 ] [ 39 ]

リンカーンの異例かつ物議を醸したプログラムの一つに、ウェスト・フォード計画(1958~1963年)がある。これは、大陸横断軍事通信用の無線信号を散乱させる人工的な軌道銅双極子帯を作成する実験であり、核爆発によって電離層が破壊された場合の代替手段となることを目的としていた。この計画は、科学観測を妨害し、さらなる宇宙ゴミの先例となることを懸念する世界中の電波天文学者や光学天文学者から批判を浴びた。批判者の中には、鉄のカーテンの両側の天文学者も含まれていた。[ 40 ]
1961年の最初の打ち上げが失敗した後、1963年5月の2回目の試みで、約4億8000万本の髪の毛ほどの細さの銅線を極軌道に展開することに成功した。このベルトにより、マサチューセッツ州ウェストフォードとカリフォルニア州キャンプパークスの端末間で最大2万ビット/秒の通信が可能になった。設計どおり、太陽放射圧により双極子の軌道は減衰し、1966年初頭までにベルトはほぼ拡散した。この実験は実現可能性を示したが、テルスターなどのアクティブな通信衛星に追い抜かれ、この概念は運用上追求されなかった。[ 40 ]
1960年代後半、MITのキャンパス外にある2つの「特別研究所」は、大学の軍事研究への関与に反対する教職員や学生からの圧力にさらされた。1968会計年度までに、MITは1億1900万ドルの軍事研究契約を保有し、大学の防衛請負業者の中でトップにランクされた。[ 41 ]主な標的は、キャンパス近くにあり、ポセイドン計画のミサイル誘導作業を担当していた計測研究所だった。物理的に離れた場所にあり、兵器生産よりも研究と試作に重点を置いていたリンカーン研究所は、直接的な注目をあまり浴びなかった。[ 42 ]

1969年4月、MITの学長ハワード・W・ジョンソンは、特別研究所に関する検討委員会(パウンズ委員会)を招集し、20回以上の会合で100人以上から意見を聞いた。[ 43 ]その報告書は、研究の多様化、機密業務の削減、学内連携の強化、監督委員会の設立を勧告した。わずか2人の委員だけが、研究所が「研究所の性格を変えている」と警告し、売却を求めた。[ 42 ] 1970年5月、ジョンソンは計測研究所を売却すると発表し、1973年7月に独立したドレイパー研究所となった。 [ 44 ]
リンカーン研究所は、より穏やかな変化を経験した。ケンブリッジからの距離が、計装研究所が経験したような対立からリンカーン研究所を守っていた。ジョンソンが1969年10月に研究所は「運用兵器システムの開発責任を負わない」と述べたことは、リンカーン研究所が既に行っていたことを効果的に説明したものであった。[ 45 ]パウンズ委員会の改革、すなわち監督委員会、多様化義務、および報告要件の強化は、その後数十年にわたって存続する、より正式な統治枠組みを確立した。[ 46 ]
多くの人が予想していたように、事業売却はドレイパー研究所の防衛契約への依存を弱めるどころか、むしろ強めた。リンカーン自身の研究ポートフォリオはその後数年間で軍事用途にさらに傾き、1986年の内部調査委員会は、研究所の機会は「圧倒的に軍事用途を最終目標としている」と指摘した。[ 47 ]ハーバード大学の学部長ハーベイ・ブルックスがこの出来事を振り返って指摘したように、その結果は国家の研究優先事項にほとんど影響を与えなかった。事業売却は、MITが変化する政治情勢に長期的に適応していく過程における「微小地震」に過ぎなかった。[ 48 ]
1980年代を通じて、リンカーン研究所の防衛関連業務は戦略防衛構想(SDI)によって拡大し、同研究所はセンサー、追跡、指向性エネルギー技術を開発した。 1960年代から野外サイトを維持していたクワジェリン環礁での同研究所のミサイル防衛試験は大幅に拡大し、1980年代半ばまでにリンカーン研究所の予算の約4分の1がSDIから拠出された。[ 47 ] [ 49 ]キャンパスとの提携関係はほぼ以前と変わらず、1985年には26人のMIT大学院生がリンカーン研究所で論文研究を行い、23人の教員がコンサルタントを務め、3人のリンカーン研究所職員がキャンパスで教鞭を執っており、その数は20年前とほぼ同じであった。[ 47 ]
冷戦の終結により国防費が削減され、リンカーン研究所のいくつかのプログラムが廃止された。その中には高エネルギーレーザービームに関する研究の多くも含まれていた。[ 50 ]研究所の中核的な任務分野である航空・ミサイル防衛、宇宙監視、衛星通信、先端電子機器は継続されたが、2つの展開によりそのポートフォリオが再編成された。連邦航空局向けの民間業務の増加と、 9月11日の攻撃後の国土防衛とサイバーセキュリティへの拡大である。[ 51 ]
リンカーン研究所の研究は、防衛用途向けのセンサー技術、信号処理、システム試作を中心に展開されてきたが、いくつかのプログラムは軍事分野を超えて大きな影響を与えている。
冷戦後、研究所の主要な防衛業務は、SAGEおよびBMEWS時代に確立されたミサイル防衛、宇宙監視、防空分野で継続された。リンカーン研究所は、クワジェリンのレーガン試験場の計測レーダーとウェストフォードの深宇宙追跡レーダーの技術リーダーであり続け、次世代のミサイル防衛プログラムに試験データと識別研究を提供した。[ 52 ] [ 53 ]
防空分野では、研究所はシステムの設計から、外国の防空システムに対する米国航空機の生存性を評価することに重点を移し、1977年に開始されたプログラムは、海軍と空軍向けの先進的な防空システムの試作へと拡大した。[ 54 ]

FAAとの関係は、研究所にとって国防総省以外の最大のプログラムとなった。リンカーン研究所は、老朽化した航空交通管制レーダービーコンシステムの代替として1980年代に運用開始されたモードS二次監視レーダーを設計した。研究所はまた、現在世界中のすべての大型輸送機に義務付けられている交通警報衝突回避システム(TCAS)と、 1980年代から1990年代初頭にかけての一連のウィンドシア事故後に配備された47の空港気象レーダーのネットワークであるターミナルドップラー気象レーダー(TDWR)の監視技術も開発した。1994年以降、米国ではウィンドシアに関連した大規模な航空交通事故は発生していない。[ 55 ]
リンカーン研究所は、滑走路が占有されているときにパイロットや車両オペレーターに警告するために、融合監視データを使用して路面の赤いライトを点灯させる滑走路状態ライトシステムを開発しました。このシステムは米国の主要空港に導入されています。 [ 56 ]同研究所は、自動従属監視放送(ADS-B)の開発に貢献し、ADS-B開発チームの一員として2007年にロバート・J・コリアー・トロフィーを受賞しました。[ 55 ]
1960年、スタッフのアービング・S・リードとギュスターヴ・ソロモンは、リード・ソロモン符号として知られるようになった誤り訂正符号の構築方法を発表した。彼らのアプローチは、個々の桁ではなくビットのグループに対して動作し、バーストエラーの訂正に非常に効果的であることが証明された。実用的な復号アルゴリズムは1960年代後半まで開発されなかったが、リード・ソロモン符号は最終的にコンパクトディスクから深宇宙探査機まで、さまざまな用途で標準となった。 [ 57 ]
1963年、リンカーン大学のTX-2コンピュータ上で開発されたイヴァン・サザーランドのSketchpadシステムは、最初のグラフィカルコンピュータインターフェースとなり、コンピュータ支援設計の基礎となる貢献を果たした。[ 58 ]
リンカーン大学の固体素子部門は、 1958年からガリウムヒ素(GaAs)技術を追求したが、これは当時ほとんどの研究所がシリコンに注力していた時代としては異例の選択だった。1962年、ロバート・キーズとセオドア・クイストは、GaAsダイオードの発光効率が85%に達したと報告した。この結果は非常に印象的で、4つの研究所の間で競争が起こった。わずか1か月のうちに、ゼネラル・エレクトリック、IBM、リンカーン、そしてGEシラキュースのニック・ホロニャックの各グループが独自に半導体ダイオードレーザーを開発した。[ 59 ]その後数十年間、リンカーン大学の研究者たちは、ダイオードレーザー技術をさまざまな波長と材料に拡張し、1976年に実証されたInGaAsP/InPシステムは光ファイバー通信送信機の基礎となった。[ 60 ]
1980年代初頭にリンカーンで初めて実証されたチタンサファイアレーザーは、あらゆるレーザーの中で最も広い増幅帯域幅を実現し、分光法から医療まで幅広い用途が見出された。[ 61 ]
レーダーを起源とするリンカーン研究所は、マサチューセッツ州ウェストフォードのミルストーン・レーダーとヘイスタック・レーダー、ニューメキシコ州ホワイトサンズの観測所にある光学望遠鏡など、宇宙監視センサーのネットワークを運用してきた。 1998年に定常運用を開始したリンカーン地球近傍小惑星研究(LINEAR)プログラムは、空軍向けに開発された宇宙監視望遠鏡技術をNASAの地球近傍天体の検出に応用した。研究所のホワイトサンズ・ミサイル射場から運用されているLINEARは、他のどの調査プログラムよりも多くの地球近傍小惑星を発見しており、2020年現在、小惑星センターによって149,793個の小惑星の発見が認められている。[ 62 ]
2001 年以降、この研究所は軍事システム用に開発されたセンサーと信号処理機能を国土安全保障の新たな問題に応用した。国土安全保障省は首都圏の防空、化学・生物剤の探知、国境警備のプログラムに資金を提供した。[ 63 ]レーザー誘起蛍光を使用してエアロゾル化した粒子を検出するこの研究所の生物剤警告センサーは、軍の統合生物ポイント探知システムに組み込まれ、その後の研究はより広範な生物防衛と生物医学研究に拡大した。[ 56 ] [ 64 ]
2013年、NASAの月大気塵環境探査機に搭載されたリンカーン研究所製のレーザー通信端末が、月と地球の間で毎秒622メガビットのデータを送信し、宇宙光通信の記録を樹立し、将来の深宇宙通信を目的とした技術を実証した。[ 65 ] [ 66 ]
リンカーン研究所の防衛プログラムは、特にボストン西部のルート128テクノロジー回廊沿いの商業経済に広範な波及効果をもたらした。SAGEプログラムだけでも展開に数十億ドルかかり、実用的なシステムを開発できなかった弾道ミサイル防衛の取り組みでさえ、およそ10億ドルの生産契約を生み出した。[ 25 ]この規模の支出は、研究所の研究に対する産業界の関心を引きつけた。
リンカーン研究所の最も著名なスピンオフ企業は、デジタル・イクイップメント・コーポレーション(DEC)でした。リンカーン研究所の職員であったケネス・オルセンとハーラン・アンダーソンは、研究所で開発していた高速トランジスタ式コンピュータTX-0を直接活用し、エンジニア向けのトランジスタ式コンピュータを製造するために1957年にDECを設立しました。[ 67 ]アメリカン・リサーチ・アンド・デベロップメント・コーポレーションからの7万ドルのシード資金を後ろ盾に、オルセンはマサチューセッツ州メイナードの旧毛織物工場で会社を設立しました。10年以内に、DECはIBMに次ぐ世界第2位のコンピュータメーカーとなりました。[ 68 ] 1958年にSAGEシステムエンジニアリングを引き継ぐために設立されたMITREコーポレーション自体も、2010年代までに2つのFFRDCを運営し、7,000人以上を雇用する主要な機関スピンオフ企業でした。[ 69 ]
これらの大規模組織以外にも、リンカーン研究所はその後数十年にわたり数十の小規模企業をスピンオフさせた。レスリーは、研究所が「RLEよりも地元の電子産業にさらに大きな影響を与えた」こと、そしてスピンオフ企業がリンカーンの専門分野であるデジタルコンピュータ、システム分析、レーダーを中心に集積したことを発見した。[ 25 ]創業者は通常、以前の同僚と連絡を取り続け、最も成功した企業は、それらの専門分野に最も近い企業であった。[ 67 ] 1980年のバイ・ドール法の後、技術移転も正式な経路をたどった。2010年までに、MITはリンカーン研究所の研究から派生した945件の特許を保有し、そのうち548件が産業界にライセンス供与された。[ 70 ] 1951年にライデナワーがキリアンに予言した、マサチューセッツ州の電子産業の種まきにおける研究所の役割は、最も永続的な影響の1つとなった。[ 25 ] [ 8 ]

リンカーン研究所は、連邦政府が認める42の連邦政府資金による研究開発センター(FFRDC)の1つであり、大学が運営する少数のセンターの1つです。[ 71 ] FFRDCは、政府や商業組織だけでは満たせない長期的な研究または開発ニーズを満たすために設立されます。その見返りとして、安定した機関資金と機密情報へのアクセスを得ますが、連邦政府の監督と民間部門との競争に対する制限の対象となります。[ 72 ]議会は、国防総省のFFRDCが使用できる技術努力のスタッフ年数に上限を設けており、研究所は、この制約により、新しい仕事を引き受ける際の選択性が高まり、生産よりも技術移転に重点が置かれると述べています。[ 73 ] [ 74 ]
防衛関連企業とは異なり、リンカーンは生産契約を競うのではなく、プロトタイプの開発、テストの実施、独立した技術評価の提供を役割としている。この特徴は、オーバーヘイジがリンカーンを意図的にシステムエンジニアリングから研究とプロトタイプモデルへと方向転換させたSAGE後の時代から、この研究所を特徴づけている。[ 31 ]

MITは創設以来、無償で研究所を管理している。[ 75 ]研究所長はMITの教務担当副学長に報告し、教務担当副学長は学部訪問委員会と同様の機能を果たす学界および産業界のリーダーからなる委員会から助言を受けている。[ 74 ]政府側では、すべてのプログラムは国防次官補(研究・工学担当)が議長を務める国防総省合同諮問委員会(JAC)の承認を得なければならない。JACは研究所の年間プログラム計画を審査し、連邦政府のFFRDCポリシーへの準拠を保証する。[ 74 ]
研究所内部では、設立以来、所長室、部門長、グループリーダーの3つの管理レベルからなるフラットな組織構造を維持している。典型的な技術グループは20人から25人のスタッフで構成され、管理職はほぼ完全に内部から選出されている。[ 74 ]専門技術スタッフの約3分の2が高度な学位を取得しており、約40%が博士号を取得している。[ 74 ] 2024会計年度の時点で、約4,500人のMIT職員と475人の下請け職員が研究所で働いており、資金の約90%は国防総省から提供されている。[ 76 ]

研究所はキャンパスから20マイル離れており、キャンパス内では実施できない機密作業が主に行われていた。1952年、MITはリンカーン研究所を監督するために国防研究所部門を設立し、大規模な機密研究事業を研究所の他の部門と統合することの難しさを認識した。[ 26 ]リンカーン研究所の最初の10年間、ワールウィンド・プロジェクトだけで、1学期に27人の電気工学研究助手を支援した。[ 77 ] 1960年代末までに、リンカーン研究所には40人のMIT教員コンサルタント、キャンパスで教える31人の職員、MITの論文を指導する24人の職員がいた。[ 75 ]
リンカーン研究所の職員はMITの教員ではありませんが、一部の職員はMITの学科に所属しており、ケンブリッジまで通勤して講義を行っています。機密業務はケンブリッジキャンパスでは実施できず、学生の参加は常に研究所の職員のごく一部にとどまっています。[ 78 ]時には、キャンパスの研究者が月面レーダー実験や惑星間プラズマ探査のためにリンカーン研究所の特殊な機器を借りることもあります。[ 37 ]
1969年、リンカーン研究所の予算は6,680万ドルで、MITのキャンパス内研究費総額(5,880万ドル)を上回った。リンカーン研究所と計測研究所を合わせると、MITの総予算2億1,750万ドルの51%を占めた。キャンパス内研究費のうち国防総省から拠出されたのはわずか27%で、機密扱いのものはなかった。[ 78 ]この予算規模と学術統合の非対称性は、MITの国防関係に関する議論で繰り返し取り上げられてきたテーマである。[ 79 ]
マサチューセッツ州レキシントンのハンスコム空軍基地にある本校舎に加え、この研究所は3つの主要な野外拠点を運営している。それぞれの拠点は冷戦時代の特定の任務に端を発し、その後、新たな役割を担うようになった。
マサチューセッツ州ウェストフォードにあるリンカーン宇宙監視複合施設は、研究所の初期の弾道ミサイル警報に関する研究から発展したものである。ミルストーンヒルLバンドレーダーは、もともと弾道ミサイル早期警戒システムのプロトタイプとして構築され、1957年10月のスプートニク1号の打ち上げから数日以内にレーダー反射波を検出し、それ以来衛星を継続的に追跡している。[ 34 ]
1964年から運用されているヘイスタック長距離画像レーダーは、宇宙通信とレーダー研究のための実験施設として設計されました。当時世界最大の宇宙フレームレドームに収められた120フィートのアンテナは、1970年代後半に衛星画像に移行するまで、10年間、研究所の惑星レーダー天文学の主要機器として使用されました。[ 35 ] 3番目のレーダーであるヘイスタック補助レーダー(HAX)は、国際宇宙ステーションを脅かす宇宙デブリに関するデータを収集するためのNASAとの協定に基づき、1993年に完成しました。[ 85 ]これら3つのレーダーはすべて、米国宇宙監視ネットワークへの貢献センサーとして指定されています。[ 86 ]

リンカーン研究所は、ロイナムル島に最初の計測レーダーが設置された1962年以来、マーシャル諸島のクワジェリン環礁に継続的に拠点を置いている。[ 52 ]高等研究計画局は、この環礁がヴァンデンバーグ空軍基地から7,000キロメートル離れた場所に位置し、大陸間弾道ミサイルの飛行試験の自然な標的地域となることから、プロジェクトPRESS(太平洋射程電磁波特性研究)の拠点としてこの環礁を選んだ。[ 87 ]
この研究所は、ロナルド・レーガン弾道ミサイル防衛試験場の科学顧問を務めており、ミサイル防衛試験、宇宙監視、科学研究を支援するロイ・ナムール島にある4基の高出力計測レーダー群であるキアナン再突入計測サイト(KREMS)の技術監督も行っています。KREMSレーダーは、ウェストフォード複合施設と同様に、宇宙監視ネットワークにセンサーを提供しており、このサイトは年間7万以上の衛星追跡データを提供しており、その多くは他のレーダーでは到達できない深宇宙の物体に関するものです。[ 88 ]また、この環礁は赤道直下に位置しているため、宇宙打ち上げにも適しており、既存のミサイル試験インフラは2000年に初めて衛星を軌道に打ち上げるために使用されました。[ 89 ]

実験試験場 (ETS; IAU観測所コード: 704 ) は、ニューメキシコ州ソコロ近郊のホワイトサンズミサイル射場にある電気光学施設です。リンカーン宇宙望遠鏡の研究者が、望遠鏡に搭載された低照度テレビカメラで静止軌道帯の衛星を検出できることを示した後、深宇宙監視に電気光学センサーを使用することを実証するために 1975 年に設立されました。 [ 85 ]リンカーンが開発した電荷結合素子検出器を備えた同施設の地上電気光学深宇宙監視 (GEODSS) 望遠鏡は、後にリンカーン地球近傍小惑星探査(LINEAR) プログラムに採用され、このプログラムでは、これまでで他のどの調査よりも多くの小惑星を発見するために使用されました。[ 62 ] ETS は、2013 年の月面レーザー通信実証の地上端末を含むレーザー通信実験も実施しています。
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