| 設立 | 1949 |
|---|---|
| 研究の種類 | 国家安全保障、核科学 |
| 予算 | 36億ドル[1] |
| 監督 | ジェームズ・S・ピアリー(2020年1月1日~2025年4月)[2] [3] |
| スタッフ | 11,500 [4] |
| 学生 | 830 [4] |
| 位置 | ニューメキシコ州アルバカーキ( 35°03′02″N 106°32′35″W / 35.050657°N 106.543136°W / 35.050657; -106.543136 ) カリフォルニア州リバモア |
| キャンパス | 8,699エーカー(35.20 km 2) |
名前の由来 | アルバカーキ都市圏のサンディア山脈 |
運営機関 | サンディア国立技術工学ソリューションズ、ハネウェル・インターナショナルの指揮下(2017年5月1日以降) |
| Webサイト | サンディア |
サンディア国立研究所(SNL )は、サンディアとしても知られ、[5]米国エネルギー省の国家核安全保障局(NNSA)の3つの研究開発研究所のうちの1つです。[6]ニューメキシコ州アルバカーキのカートランド空軍基地に本部を置き、カリフォルニア州リバモアのローレンス・リバモア国立研究所の隣に第2の主要施設を持ち、ハワイ州カウアイ島ワイメアに試験施設があります。[7]サンディアは米国連邦政府が所有していますが、ハネウェル・インターナショナルの完全子会社であるサンディアの国立技術工学ソリューションによって民間で管理・運営されています。[8] [9] [10]
1949年に設立されたSNLは、科学に基づくさまざまな技術を開発することで米国の国家安全保障を推進することを主な目的とする「多目的研究所」 [5]です。[11]その活動は、核抑止、軍備管理、核不拡散、有害廃棄物処理、気候変動など、およそ70の活動分野にわたります。[12]サンディアは、計算生物学、物理学、材料科学、代替エネルギー、心理学、MEMS、認知科学など、さまざまな研究イニシアチブを主催しています。最も注目すべきは、世界最古かつ最速のスーパーコンピューターのいくつかであるASCI RedとASCI Red Stormを主催したことであり、現在は世界最大のX線発生装置であるZマシンの本拠地であり、極端な温度と圧力の条件下で材料をテストするように設計されています。
サンディア国立研究所は学術機関、政府機関、商業団体とのパートナーシップ協定を通じて研究を行っています。[13]歴史的黒人大学におけるトップクラスの学術研究と人材確保(START HBCU)プログラムやサンディア大学パートナーシップネットワーク(パデュー大学、テキサス大学オースティン校、ジョージア工科大学、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校、ニューメキシコ大学との共同研究)など、いくつかのプログラムを通じて教育の機会が提供されています。[14] [15]
研究室の歴史

サンディア国立研究所の起源は、第二次世界大戦とマンハッタン計画に遡ります。米国が正式に参戦する前に、米陸軍はニューメキシコ州アルバカーキの空港近くの土地をオックスナード飛行場として借り受け、陸軍と海軍の航空機の一時的利用に供しました。1941年1月にアルバカーキ陸軍航空基地の建設が始まり、その年の終わり近くにボンバルディア学校 - 陸軍高等飛行学校が設立されました。その後すぐに、この基地は初期の陸軍軍人パイロット、ロイ・C・カートランド大佐にちなんでカートランド飛行場と改名され、1942年半ばに陸軍はオックスナード飛行場を取得しました。戦時中、施設はさらに拡張され、カートランド飛行場は陸軍航空隊の主要な訓練施設となりました。
最初の原子爆弾の爆発、トリニティ実験の成功、そして最初の空中核兵器の投下であるアルバータ計画に至るまでの数か月間、ロスアラモス研究所所長のJ. ロバート オッペンハイマーと技術顧問のハートリー ロウは、兵器開発、特に非核兵器面の継続のためにロスアラモスに便利な新しい場所を探し始めた。彼らは、これらの機能を実行するには別の部門が最適であると感じた。カートランドは、トリニティとアルバータの両方のプロジェクトでロスアラモスの輸送ニーズを満たしていたため、オックスナード フィールドは陸軍航空隊の管轄から米国陸軍サービス フォース チーフ オブ エンジニア地区に移管され、その後、マンハッタン エンジニア地区に割り当てられた。1945 年 7 月、サンディア研究所の前身である「Z」部門がオックスナード フィールドに設立され、マンハッタン エンジニア地区の将来の兵器開発、テスト、爆弾の組み立てを担当した。安全なエリアの設置と「Z」部門施設の建設を求める地区指令では、近くのサンディア山脈にちなんで「サンディア基地」と呼ばれていました。これは明らかに「サンディア」という名前が初めて公式に認められたものです。
| 名前 | 在職期間 |
|---|---|
| ジェームズ・S・ピアリー | 2020年1月[2] –2025年4月[3] |
| スティーブン・ヤンガー | 2017年5月 – 2019年12月[16] |
| ジル・M・ルビー | 2015年7月 – 2017年5月[17] [18] |
| ポール・ホマート | 2010年7月 – 2015年7月[19] [18] |
| トーマス・ハンター | 2005年4月 – 2010年7月[20] |
| C. ポール ロビンソン | 1995年8月 – 2005年4月[21] |
| アルバート・ナラト | 1989–1995年[22] |
| アーウィン・ウェルバー | 1986年2月 – 1989年3月[23] [24] |
| ジョージ・C・デイシー | 1981年8月 – 1986年1月[23] [25] |
| モーガン・スパークス | 1972年10月 – 1981年7月[23] [26] |
| ジョン・A・ホーンベック | 1966年11月 – 1972年9月[23] |
| ジークムント・P・「モンク」・シュワルツ | 1960年9月 – 1966年10月[23] |
| ジュリアス・モルナー | 1958年10月 – 1960年8月[23] |
| ジェームズ・W・マクレー | 1953年9月 – 1958年9月[23] |
| ドナルド・A・クォールズ | 1952年3月 – 1953年8月[23] |
| ジョージ・ランドリー | 1949年10月 – 1952年2月[23] |
サンディア研究所は1949年までカリフォルニア大学によって運営されていたが、ハリー・S・トルーマン大統領が「国家の利益のために特別な貢献をする機会」として、アメリカン・テレフォン・アンド・テレグラフ(AT&T)の子会社であるウエスタン・エレクトリックに運営を引き継ぐよう依頼した。ウエスタン・エレクトリックの完全子会社であるサンディア・コーポレーションは1949年10月5日に設立され、1949年11月1日に研究所の経営を引き継いだ。[27]米国議会は1979年にサンディア研究所を国立研究所に指定した。1993年10月、サンディア国立研究所(SNL)はロッキード・マーティンの完全子会社であるサンディア・コーポレーションによって管理・運営された。2016年12月、ハネウェル・インターナショナルの指揮下にあるサンディア国立技術工学ソリューションズが2017年5月1日よりサンディア国立研究所の経営を引き継ぐことが発表された。 [16] [9]この契約は2022年11月時点で有効であり、[10] [8] [16] [28]ニューメキシコ州アルバカーキ(SNL / NM)、カリフォルニア州リバモア(SNL / CA)、ネバダ州トノパ、ミネソタ州ショアビュー、ハワイ州カウアイ島にある政府所有の施設を対象としています。SNL / NMは本部であり最大の研究所であり、12,000人以上の従業員を雇用しています。一方、SNL / CAは従業員約1,700人の小規模な研究所です。トノパとカウアイ島は、テストスケジュールに応じて「キャンペーン」ベースで使用されています。この研究所は、テキサス州ラボックのDOE / SNLスケールドウィンドファームテクノロジー(SWiFT)施設も管理していました。
サンディア研究所は、生物兵器攻撃(炭疽菌など)の際に地下鉄システムを除染する方法を研究するプロジェクトを主導した。2017年9月現在、そのような事態に備えて地下鉄を除染するプロセスは「ほぼ実行準備が整っている」とサンディア研究所の主任エンジニアは述べた。[29]
サンディア国立研究所と地域社会の統合には、エネルギー省の部族エネルギープログラムを通じた、遠隔地のナバホ族コミュニティへの代替再生可能エネルギーの供給プログラムが含まれており、上級エンジニアのサンドラ・ベゲイが先頭に立っています。[30] [31]
法的問題
2007年2月13日、ニューメキシコ州裁判所は、元ネットワークセキュリティアナリストのショーン・カーペンターの解雇について、サンディア社に470万ドルの損害賠償を命じた。カーペンターは、数百の軍事施設と防衛関連企業のネットワークが侵害され、機密情報が盗まれていると上司に報告していた。その中には、火星探査機プロジェクトに関するロッキード社の機密文書も含まれていた。上司から調査を中止し、情報には何もしないよう言われたカーペンターは、国家安全保障上の侵害に対処するため、米国陸軍の情報当局、後に連邦捜査局に相談した。数ヶ月後、サンディア社の管理者がカーペンターの行動に気づき、カーペンターのセキュリティ権限を取り消して解雇した。[32]
2014年の調査で、サンディア社が研究所運営資金を、研究所運営のための20億ドルの契約更新に関連するロビー活動に使用していたことが判明した。サンディア社とその親会社であるロッキード・マーティンは、480万ドルの罰金を支払うことに同意した。[33]
技術分野
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SNL/NM は、5 つの技術領域 (TA) といくつかの追加テスト領域で構成されています。各 TA には独自の特徴的な操作がありますが、サンディアの一部のグループの操作は複数の TA にまたがる場合があり、チームの一部が 1 つの角度から問題に取り組み、同じチームの別のサブセットが別の建物または領域にいて他の特殊な機器を使用して作業しています。各領域の説明は、以下に記載されています。
TA-I の活動は、主に 3 つの活動、すなわち、兵器システムの設計、研究、開発、兵器システム コンポーネントの限定生産、およびエネルギー プログラムに特化しています。TA-I の施設には、管理スタッフと技術スタッフが使用するメインの図書館とオフィス、研究室、ショップなどがあります。
TA-II は 45 エーカー (180,000 m 2 ) の施設で、核兵器用の化学高性能爆薬の主爆薬の組み立て、後には核兵器の生産規模の組み立てのために 1948 年に設立されました。TA-II での活動には、過去の研究開発活動で使用された施設および埋立地の除染、廃止、および修復が含まれます。1998 年 3 月に開始された機密廃棄物埋立地の修復は、2000 会計年度にほぼ完了しました。テスト施設である爆発物コンポーネント施設では、以前の TA-II テスト活動の多くと、以前に他の遠隔テスト エリアで実行された一部のテスト活動が統合されています。アクセス遅延技術テスト施設も TA-II にあります。
TA-III は TA-V の南に隣接しています (どちらも TA-I の南約 7 マイル (11 km) です)。TA-III の施設には、ロケット スレッドトラック、遠心分離機、輻射熱施設などの大規模な設計テスト施設があります。TA-III のその他の施設には、紙破壊装置、溶融固化実験室、放射性および混合廃棄物管理施設 (RMWMF) があります。RMWMF は、低レベルおよび混合廃棄物の梱包と保管のための中央処理施設として機能します。1998 年 9 月に開始された化学廃棄物埋立地の修復は、TA-III で現在も進行中の活動です。
TA-IV は、TA-I の南約1 ⁄ 2マイル (0.80 km) に位置し、高エネルギー放射メガボルト電子源 (Hermes-III)、Z 施設、短パルス高強度ナノ秒 X 線放射 (SPHINX) 施設、サターン加速器など、慣性核融合研究およびパルス電力研究施設で構成されています。TA-IV では、コンピューター サイエンスと認知に関する研究も行われています。
TA-V には、強力なガンマ線照射施設 (コバルト 60とセシウム 137 の線源を使用) とホットセル施設の 2 つの研究用原子炉施設があります。
SNL/NM には、上記の 5 つの技術エリア以外にもテスト エリアがあります。これらのテスト エリアは総称してコヨーテ テスト フィールドと呼ばれ、TA-III の南東および/またはマンザニータ山脈の西側の渓谷にあります。コヨーテ キャニオン テスト フィールドの施設には、ソーラー タワー施設 (34.9623 N、106.5097 W)、ルランス キャニオン バーン サイト、および空中ケーブル施設があります。
DOE/SNL スケールド ウィンドファーム テクノロジー (SWIFT) 施設
SNLは、米国エネルギー省の風力エネルギー技術局(WETO)、テキサス工科大学、ヴェスタス風力タービン会社と協力して、テキサス州ラボックにスケールド・ウィンド・ファーム・テクノロジー(SWiFT)施設を運営しています。[34] [35]
オープンソースソフトウェア

1970 年代に、サンディア国立研究所、ロスアラモス空軍兵器研究所技術交換委員会は、FORTRAN 77で記述された数学および統計ルーチンのSLATECライブラリの開発を開始しました。
現在、サンディア国立研究所はいくつかのオープンソース ソフトウェアプロジェクトの本拠地となっています。
- FCLib (Feature Characterization Library) は、時空間データから一貫した領域または構造を識別および操作するためのライブラリです。[36] FCLib は、「特徴認識」のデータ構造を提供し、特徴ベースの分析をサポートすることに重点を置いています。[36]これは C で書かれており、「 BSDライク」ライセンスの下で開発されています。[37]
- LAMMPS(大規模原子分子超並列シミュレータ)は、大規模な並列原子・素原子プロセスをモデル化するために使用できる分子動力学ライブラリです。[38]これはGNU一般公衆利用許諾書(GPL)に基づいて作成され、サンディア国立研究所のウェブサイトとSourceForgeで配布されています。[38]
- LibVMIは、実行中の仮想マシンのメモリの読み書きを簡素化するライブラリであり、仮想マシンイントロスペクションと呼ばれる技術です。[39]これは、 GNU Lesser General Public Licenseの下でライセンスされています。[39]
- MapReduce-MPIライブラリは、通信にメッセージパッシングインターフェース(MPI)を利用する、分散メモリ並列マシン用のMapReduceの実装です。これは、修正されたBerkeley Software Distributionライセンスの下で開発されています。[40]
- マルチスレッドグラフライブラリ(MTGL)は、Cray XMT、対称型マルチプロセッサ(SMP)マシン、マルチコアワークステーションなどの並列共有メモリアーキテクチャを活用するように設計されたグラフベースのアルゴリズムのコレクションです。[41] [42] BSDライセンスの下で開発されています。[41]
- ParaViewは、データ分析と視覚化を行うクロスプラットフォームアプリケーションです。[43]これは、サンディア国立研究所、ロスアラモス国立研究所、米国陸軍研究所が共同で開発し、高度シミュレーションおよびコンピューティングプログラムによって資金提供されたものです。[43]これはBSDライセンスの下で開発されています。[43]
- Pyomo は、ほとんどの商用およびオープンソースのソルバー エンジンをサポートする、Python ベースの最適化数理プログラミング言語です。
- Soccoroは、ウェイクフォレスト大学とヴァンダービルト大学との共同研究で開発された、密度汎関数理論に基づいた電子構造計算を実行するためのオブジェクト指向ソフトウェアです。 [44] MPI、 BLAS、LAPACKなどのライブラリを利用し、GNU General Public Licenseの下で開発されています。[44]
- Titan Informatics Toolkitは、科学データや情報データの取り込み、分析、表示を行うクロスプラットフォームライブラリのコレクションです。[45] [46]これはKitware, Inc.との共同作業であり、 Boost Graph Libraryなどのさまざまなオープンソースコンポーネントを使用しています。[45]これはNew BSDライセンスの下で開発されています。[45]
- Trilinosは、線形代数技術に重点を置いた、スケーラブルな科学および工学アプリケーションを構築するためのオブジェクト指向ライブラリです。[47] Trilinosパッケージのほとんどは、修正BSDライセンスの下でライセンスされています。[47]
- XyceはオープンソースでSPICE互換の高性能アナログ回路シミュレータであり、非常に大規模な回路の問題を解決することができます。[48]
- Charonは、2020年にサンディア国立研究所によってオープンソース化されたTCADシミュレータです。 [49] [50] [51]これまで大規模シミュレーション用の主要なTCADシミュレータはオープンソースではなかったため、これは重要なことです。[50]
さらに、サンディア国立研究所は、クロスプラットフォームのグラフィックスおよび視覚化ソフトウェアスイートであるVisualization Toolkit (VTK)の開発でKitware社と協力しました。 [52]この協力はVTKの情報視覚化機能の強化に重点を置いており、その結果はParaViewやTitanなどの他のプロジェクトにもフィードバックされています。[43] [45] [52]
自己誘導弾
2012年1月30日、サンディア国立研究所は、2,000メートル(2,187ヤード)離れた標的を撃つことができる自己誘導ダーツの試験発射に成功したと発表した。このダーツは長さ4インチ(100 mm)で、重心は先端にあり、小口径滑腔砲から発射されるように作られている。ダーツが銃身から離れると外れるプラスチック製の引き手サボに収められた4つの電磁駆動式フィンによって、飛行中に真っ直ぐに保たれる。このダーツは、通常の弾丸用のライフリング溝によって得られるジャイロスコープの安定性によって、飛行中に自己誘導弾が確実に標的の方向に向くのを妨げるため、従来のライフル銃身からは発射できない。そのため、フィンは回転ではなく安定化の役割を果たしている。レーザー指示装置が標的をマークし、ダーツの光学センサーと8ビットCPUによって追跡される。誘導弾は慣性計測装置を必要としないため安価に抑えられており、小型であるため慣性計測装置を使用せずに必要な高速補正を行うことができる。弾丸の自然体周波数[説明が必要]は約30ヘルツであるため、飛行中に1秒間に30回の補正を行うことができる。市販の火薬を使用した場合の銃口速度は2,400フィート/秒(730メートル/秒)(マッハ2.1)であるが、軍用にカスタマイズされた火薬を使用すると速度と射程距離を伸ばすことができる。コンピュータモデリングによると、標準的な弾丸は1,000メートル(1,094ヤード)離れた標的を9.8ヤード(9メートル)外すが、同等の誘導弾は8インチ(20センチメートル)以内に命中する。弾丸の動きは飛行時間が長くなるほど安定するため、距離が長くなるにつれて精度が向上する。[53] [54] [55]
スーパーコンピュータ
サンディア研究所で運用または設置されている スーパーコンピューターの一覧:
- Intel Paragon XP/S 140、1993 年から ?
- ASCI レッド、1997 年から 2006 年
- レッドストーム、2005年から2012年
- シエロ、2010年から2016年
- トリニティ、2015年から現在
- Astra、2018年から現在、ARMプロセッサベース
- アタウェイ、2019年から現在
参照
参考文献
- ^ 「Sandia Facts and Figures」. Sandia.gov . 2019年3月30日閲覧。
- ^ ab “Sandia National Laboratories: News Releases : New Sandia Labs Director named”. 2021年6月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年12月2日閲覧。
- ^ ab Callaghan, Molly (2025年10月10日). 「サンディア研究所所長ジェームズ・ピアリーが退職を発表」www.bizjournals.com。
- ^ ab 「Sandia FAQ」. Sandia.gov . 2019年4月30日閲覧。
- ^ ab 「サンディア国立研究所が国家を変えた70の方法」。サンディア国立研究所が国家を変えた70の方法。2022年12月1日閲覧。
- ^ 「サンディアについて」。サンディアについて。 2022年12月1日閲覧。
- ^ 「サンディア国立研究所:所在地:カウアイ島試験施設」www.sandia.gov 。 2017年11月9日閲覧。
- ^ ab 「ハネウェルの子会社がサンディア国立研究所の管理で26億ドルの契約を獲得」。ウォール・ストリート・ジャーナル。AP通信。2016年12月17日。
- ^ ab 「NNSA、サンディア国立研究所の管理・運営契約を国立技術工学ソリューションズ・オブ・サンディア(NTESS)に授与」
- ^ Michael Coleman、Kevin Robinson-Avila共著。「更新:HoneywellがSandia研究所の管理に選定」。
- ^ 「ファクトシート」。ニュース。 2022年12月1日閲覧。
- ^ 「サンディア国立研究所:ニュースリリース:気候変動」 。 2022年12月1日閲覧。
- ^ 「サンディアで働く」。サンディアで働く。 2022年12月1日閲覧。
- ^ 「SAAコラボレポート2021」。
- ^ 「START HBCU」.
- ^ abc Ortega, May (2017年1月25日). 「サンディア国立研究所の所長、副所長が発表」www.bizjournals.com . 2020年5月18日閲覧。
- ^ 「Jill Hruby | リーダーシップとスタッフ | NTI について」www.nti.org。
- ^ ab 「サンディア国立研究所の新所長は、国家安全保障研究所を率いる初の女性となる」サンディア国立研究所。2015年7月22日。2015年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「ポール・ホマートがサンディア国立研究所の所長に任命される | ローレンス・リバモア国立研究所」www.llnl.gov。
- ^ Fleck, John (2010年5月13日). 「Update: Hunter to Step Down as Sandia Head」. Albuquerque Journal . 2019年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「サンディア国立研究所:ニュース:サンディア研究所が経営陣の変更を実施」。share -ng.sandia.gov。
- ^ “アルバート、ナラス、1933 –”. History.aip.org。
- ^ abcdefghi 「Lab News」(PDF) www.sandia.gov。2018年1月1日。 2020年9月24日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2020年5月18日閲覧。
- ^ ラボ、サンディア(2017年1月19日)。「サンディア国立研究所:サンディアの第9代所長アーウィン・ウェルバー氏が92歳で逝去」サンディア研究所。
- ^ NAP.edu の「Memorial Tributes: Volume 17」をご覧ください。2013. doi :10.17226/18477. ISBN 978-0-309-29193-4– www.nap.edu より。
- ^ 「Morgan Sparks | ローレンス・リバモア国立研究所」www.llnl.gov。
- ^ Ullrich, Rebecca (1998年7月1日). 「Tech Area II: A history」(PDF) . sandia.gov . Ktech Corporation . 2020年5月18日閲覧。
- ^ 「サンディア国立研究所:サンディアについて:サンディアの政府所有/請負業者運営の伝統」www.sandia.gov 。 2020年5月19日閲覧。
- ^ Carey, Liz (2017年9月28日). 「生物兵器攻撃に備えて地下鉄の除染計画を準備」Homeland Preparedness News . 2017年10月11日閲覧。
- ^ 「サンディア国立研究所:ニュースリリース:「象徴的な」サンディアの研究者が先住民優秀賞を受賞」 。 2021年4月9日閲覧。
- ^ 「PEOPLE – All Together」. alltogether.swe.org . 2020年10月27日. 2021年4月9日閲覧。
- ^ スコット・サンドリン、「アナリスト、サンディアが訴訟を和解」、アルバカーキ・ジャーナル、2007年10月14日
- ^ コールマン、マイケル。(2015年8月24日) 「連邦政府、不適切なロビー活動でサンディア国立研究所に罰金」アルバカーキジャーナルウェブサイト 2017年1月27日閲覧。
- ^ 「DOE/SNL Scaled Wind Farm Technology (SWiFT) Facility | National Wind Institute | TTU」。www.depts.ttu.edu 。 2024年6月8日閲覧。
- ^ 「サンディア国立研究所」.エネルギー. 2024年6月8日閲覧。
- ^ ab 「メインページ — FCLib」。サンディア国立研究所。2010年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年10月4日閲覧。
- ^ 「受賞歴のあるデータ分析ツールキットがリリースされました」(PDF)。ASCe News 四半期ニュースレター。サンディア国立研究所。2007 年 1 月。2010 年10 月 4 日閲覧。
- ^ ab 「LAMMPS 分子動力学シミュレータ」。サンディア国立研究所。2010年10 月 3 日閲覧。
- ^ ab 「The LibVMI Project」。サンディア国立研究所。2012年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年11月18日閲覧。
- ^ 「MapReduce-MPI ライブラリ」。サンディア国立研究所。2010年10 月 3 日閲覧。
- ^ ab "MTGL". サンディア国立研究所. 2010年10月4日閲覧。
- ^ Berry, Jonathan W.、Bruce Hendrickson、Simon Kahan、Petr Konecny (2007 年 3 月)。「マルチスレッド アーキテクチャ上のグラフ クエリのソフトウェアとアルゴリズム」。2007 IEEE国際並列分散処理シンポジウム。pp . 1–14。CiteSeerX 10.1.1.421.7457。doi : 10.1109 /IPDPS.2007.370685。ISBN 978-1-4244-0909-9. S2CID 351906。
- ^ abcd 「ParaView — オープンソースの科学的視覚化」。Kitware 。 2010年10月3日閲覧。
- ^ ab 「Sandia National Laboratories:Soccoro」。Sandia National Laboratories。2010年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年10月3日閲覧。
- ^ abcd 「Titan Toolkit」。サンディア国立研究所。2010年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年10月3日閲覧。
- ^ 「メインページ — InfovisWiki」。Kitware , Inc. 2010年9月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年10月3日閲覧。
- ^ ab 「トリリノスプロジェクト」。サンディア国立研究所。2017年1月4日閲覧。
- ^ 「サンディア国立研究所:Xyce並列電子シミュレータ(Xyce)」。
- ^ 「Charon TCAD」 . 2022年2月1日閲覧。
- ^ ab 「Charon TCADソフトウェアのオープンソースリリース」。DEVSIM LLC。2020年5月24日。 2022年2月1日閲覧。
- ^ 「TCAD Central – オープンソース TCAD ソフトウェア」。
- ^ ab 「VTK — The Visualization Toolkit」。Kitware , Inc. 2010 年10 月 3 日閲覧。
- ^ レーザー誘導弾: 1マイル以上でサブMOA アーカイブ 2014年11月1日、Wayback Machine – Guns.com、2012年2月2日
- ^ 最初の自己誘導弾 – Thefirearmblog.com、2012 年 1 月 31 日
- ^ 自己誘導弾は1マイル離れたところからレーザーでマークされた標的を攻撃できる – Gizmag.com、2012年1月31日
さらに読む
- Computerworld の記事「リバース ハッカー事件でサンディア研究所のコストが増加」
- サンノゼ・マーキュリー・ニュースの記事「病気の実験室労働者が連邦政府の補償を求めて闘う」
- Wired Magazine の記事「リンキン・パークの謎のサイバーストーカー」
- Slate の記事「リンキン・パークをストーキング」 2011 年 8 月 26 日アーカイブ、Wayback Machineより
- FedSmith.com の記事「リンキン・パーク、核研究と執着」
- サンタフェ・ニューメキシカン紙の記事「裁判官、解雇されたサンディア研究所のアナリストに対する陪審の430万ドルの賠償金を支持」[永久リンク切れ ]
- TIME の記事「セキュリティアナリストが法廷で大勝利」
- サンタフェ・ニューメキシカン紙の記事「陪審員が解雇されたサンディア大学のアナリストに430万ドルの賠償金を授与」
- HPCwire の記事「サンディアは無意識のうちにスーパーコンピュータを中国に売却した可能性がある」
- Federal Computer Weekly の記事「傍受: 中国チェッカー」
- 議会調査局報告書「中国:米国の核兵器の機密を入手した疑い」
- サンディア国立研究所共同監視センターの記事「中国との関わり」
- BBCニュース「米国の核研究所のセキュリティ徹底見直し」
- フォックスニュース「アイオワ州共和党議員、核実験室のセキュリティ強化を要求」
- UPIの記事「懲戒処分を受けた労働者がボーナスを受け取る」
- IndustryWeek の記事「3D シリコンフォトニックラティス」
- 2005 年 10 月 6 日、サンタフェ ニューメキシカン紙の記事「サンディアのセキュリティ管理者が従業員の通話を録音」
- 2002 年 5 月 17 日、ニューメキシコ ビジネス ウィークリーの記事「サンディア国立研究所は無価値だと主張」
外部リンク
- 公式サイト
- DOE 研究所ファクトシート
