| 設立 | 1949 (1949年) |
|---|---|
| 研究の種類 | 国家安全保障、核科学 |
| 予算 | 51億ドル[ 1 ] |
| 監督 | ローラ・J・マクギル(2025年5月1日 – )[ 2 ] [ 3 ] |
| スタッフ | 16,988 [ 1 ] |
| 学生 | 1,116 [ 1 ] |
| 位置 | ニューメキシコ州アルバカーキ( 35.050657°N 106.543136°W )カリフォルニア州リバモア北緯35度03分02秒 西経106度32分35秒 / / 35.050657; -106.543136 |
| キャンパス | 8,699エーカー(35.20 km 2) |
名前の由来 | アルバカーキ大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 | サンディア政府 |
サンディア国立研究所(SNL)は、サンディアとしても知られ、[ 4 ]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1つです。[ 5 ]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。[ 6 ]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的に管理・運営されています。[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
SNLは1949年に設立され、様々な科学技術の開発を通じて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」 [ 4 ]です。[ 10 ]活動は、核抑止力、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。[ 11 ]サンディア研究所は、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、幅広い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であるASCI RedとASCI Red Stormを主催したことで、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試験するため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、民間企業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。[ 12 ]教育の機会は、歴史的に黒人が多く通う大学でトップクラスの学術研究と人材を確保するプログラム(START HBCU)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提供されています。[ 13 ] [ 14 ]

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る。米国が正式に参戦する前、米陸軍はニューメキシコ州アルバカーキの空港近くのオックスナード飛行場という土地を借りて、陸軍と海軍の航空機の一時的利用を図っていた。1941年1月、アルバカーキ陸軍航空基地の建設が始まり、その年の末にはボンバルディア学校、陸軍高等飛行学校が設立された。その後まもなく、この基地は初期の陸軍パイロット、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年半ばには陸軍がオックスナード飛行場を取得した。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った。
最初の原子爆弾の爆発成功、トリニティ実験、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長い期間、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、特に非核兵器開発を継続するために、ロスアラモスに便利な新たな用地を探し始めました。彼らは、これらの機能を遂行するには独立した部門を設けるのが最適だと考えました。カートランド基地は、トリニティ計画とアルバータ計画の両方においてロスアラモスの輸送ニーズを満たしていたため、オックスナード基地は陸軍航空隊の管轄からアメリカ陸軍補給部隊工兵管区に移管され、その後、マンハッタン工兵管区に配属されました。1945年7月、マンハッタン工兵管区の将来の兵器開発、試験、爆弾の組み立てを担当するため、サンディア研究所の前身となる「Z」部門がオックスナード基地に設立されました。安全なエリアの設定と「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」という名称が初めて公式に認められたものです。
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、その年、ハリー・S・トルーマン大統領が「国家の利益のために例外的な貢献をする機会」として、アメリカン電話電信社(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要請した。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。[ 15 ]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日から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 ] [ 8 ]この契約は2022年11月時点で有効であり、[ 9 ] [ 7 ] [ 16 ] [ 17 ]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る。SNL/NMは本部であり最大の研究所で、12,000人以上の従業員を雇用しているが、SNL/CAは比較的小規模な研究所で、約1,700人の従業員を抱えている。トノパとカウアイ島はテストスケジュールの都合上、「キャンペーン」ベースで使用されている。この研究所は、テキサス州ラボックにあるDOE/SNLスケールド・ウィンドファーム・テクノロジー (SWiFT) 施設も管理していた。
サンディア研究所は、生物兵器攻撃(炭疽菌など)が発生した場合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ました。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「ほぼ実施準備が整っている」と、サンディア研究所の主任エンジニアは述べています。[ 18 ]
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て、遠隔地のナバホ族コミュニティに代替の再生可能エネルギーを供給する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。[ 19 ] [ 20 ]
| いいえ。 | 画像 | 名前 | 学期開始 | 学期末 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ランドリー | 1949年10月 | 1952年2月 | [ 21 ] | |
| 2 | ドナルド・A・クォールズ | 1952年3月 | 1953年8月 | [ 21 ] | |
| 3 | ジェームズ・W・マクレー | 1953年9月 | 1958年9月 | [ 21 ] | |
| 4 | ジュリアス・モルナー | 1958年10月 | 1960年8月 | [ 21 ] | |
| 5 | ジークムント・P・「モンク」・シュワルツ | 1960年9月 | 1966年10月 | [ 21 ] | |
| 6 | ジョン・A・ホーンベック | 1966年11月 | 1972年9月 | [ 21 ] | |
| 7 | モーガン・スパークス | 1972年10月 | 1981年7月 | [ 21 ] [ 22 ] | |
| 8 | ジョージ・C・デイシー | 1981年8月 | 1986年1月 | [ 21 ] [ 23 ] | |
| 9 | アーウィン・ウェルバー | 1986年2月 | 1989年3月 | [ 21 ] [ 24 ] | |
| 10 | アルバート・ナラス | 1989 | 1995 | [ 25 ] | |
| 11 | C. ポール・ロビンソン | 1995年8月 | 2005年4月28日 | [ 26 ] [ 27 ] | |
| 12 | トーマス・ハンター | 2005年4月29日 | 2010年7月8日 | [ 28 ] [ 29 ] | |
| 13 | ポール・ホマート | 2010年7月9日 | 2015年7月16日 | [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] | |
| 14 | ジル・M・ハルビー | 2015年7月17日 | 2017年4月30日 | [ 33 ] [ 31 ] | |
| 15 | スティーブン・ヤンガー | 2017年5月1日 | 2019年12月31日 | [ 16 ] [ 34 ] | |
| 16 | ジェームズ・S・ピアリー | 2020年1月1日 | 2025年4月30日 | [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] | |
| 17 | ローラ・J・マクギル | 2025年5月1日 | 現在 | [ 2 ] [ 3 ] [ 38 ] |
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・カーペンター氏の解雇に際し、サンディア社に470万ドルの損害賠償を命じた。カーペンター氏は、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、機密情報が盗まれたと上司に報告していた。この情報には、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数百件も含まれていた。上司から調査を中止し、情報に手を出すなと言われたカーペンター氏は、国家安全保障上の侵害に対処するため、アメリカ陸軍の情報当局、後に連邦捜査局に相談した。数ヶ月後、サンディア社の経営陣がカーペンター氏の行動を知ると、カーペンター氏のセキュリティ権限は剥奪され、解雇された。[ 39 ]
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流用していたことが判明しました。サンディア社と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ました。[ 40 ]
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SNL/NMは5つの技術エリア(TA)と複数の追加試験エリアで構成されています。各TAはそれぞれ独自の業務を行っていますが、サンディア国立研究所の一部のグループは複数のTAにまたがって業務を行っている場合があり、あるチームの一部が一つの角度から問題に取り組んでいる一方で、同じチームの別のサブグループが別の建物やエリアに分かれて別の特殊機器を用いて作業を行っていることもあります。各エリアの説明は以下をご覧ください。
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、兵器システム部品の限定生産、そしてエネルギー計画に特化しています。TA-Iの施設には、中央図書館、事務室、実験室、そして事務職員と技術職員が使用する売店などが含まれます。
TA-IIは、核兵器用の化学高性能爆薬の主爆薬の組み立て、その後は核兵器の生産規模の組み立てのために1948年に設立された45エーカー(180,000平方メートル)の施設です。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と埋立地の除染、廃止措置、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。試験施設である爆発物構成部品施設では、これまでのTA-IIの試験活動の多くと、以前に他の遠隔試験地域で実施された一部の試験活動が統合されています。アクセス遅延技術試験施設もTA-IIにあります。
TA-IIIはTA-Vに隣接し、その南に位置しています(どちらもTA-Iの南約7マイル(11 km)です)。TA-IIIの施設には、ロケットそり用トラック、遠心分離機、輻射熱施設などの広範な設計試験施設が含まれています。TA - IIIのその他の施設には、紙破壊装置、溶融固化実験室、放射性廃棄物・混合廃棄物管理施設(RMWMF)があります。RMWMFは、低レベル放射性廃棄物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ています。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、高エネルギー放射線メガボルト電子源(Hermes-III)、Z施設、短パルス高強度ナノ秒X線放射装置(SPHINX)、サターン加速器など、慣性核融合研究およびパルスパワー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およびセシウム 137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は、上記の5つの技術分野以外にも試験場を有しています。これらの試験場は総称してコヨーテ試験場と呼ばれ、TA-IIIの南東および/またはマンザニータ山脈西側の渓谷に位置しています。コヨーテキャニオン試験場には、ソーラータワー施設(北緯34.9623、西経106.5097)、ルランスキャニオン燃焼場、空中ケーブル施設などの施設があります。
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でスケールド・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。[ 41 ] [ 42 ]

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が、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。
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)の開発においてKitware社と協力しました。 [ 60 ]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。[ 50 ] [ 52 ] [ 60 ]
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)離れた標的を攻撃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。このダーツは全長4インチ(100ミリメートル)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。ダーツが銃身から出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。このダーツは従来のライフル銃身からは発射できない。通常の弾丸用のライフル溝によって得られるジャイロ安定性により、自己誘導弾は飛行中に標的の方へ確実に向くことができないためである。そのため、フィンは回転するのではなく、安定させる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がそれを追跡する。小型であるため、慣性計測装置なしで素早く修正することができ、コストを抑えることができます。弾丸の固有振動数は約30ヘルツなので、飛行中に1秒間に30回の修正が可能です。市販の火薬を使用した場合の銃口初速は2,400フィート/秒(730メートル/秒)(マッハ2.1)ですが、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上げることができます。コンピューター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)外しますが、同等の誘導弾は8インチ(20センチメートル)以内に命中します。弾丸の運動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します。[ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]
1990 年代以降、サンディア国立研究所は、米国における高性能コンピュータとスーパーコンピュータの本拠地となっています。