Articulo de referencia

DARPA

Coordenadas : 38.8788°N 77.1088°O 38°52′44″N 77°06′32″O / / 38.8788; -77.1088 La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa ( DARPA ) es una agencia de investigac...

Coordenadas : 38.8788°N 77.1088°O38°52′44″N 77°06′32″O / / 38.8788; -77.1088

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa ( DARPA ) es una agencia de investigación y desarrollo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos responsable del desarrollo de tecnologías emergentes para uso militar . [ 3 ] [ 4 ] Originalmente conocida como la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA), la agencia fue creada el 7 de febrero de 1958 por el presidente Dwight D. Eisenhower en respuesta al lanzamiento del Sputnik 1 por la Unión Soviética en 1957. Mediante la colaboración con socios académicos, industriales y gubernamentales, DARPA formula y ejecuta proyectos de investigación y desarrollo para expandir las fronteras de la tecnología y la ciencia, a menudo más allá de los requisitos militares inmediatos de los Estados Unidos . [ 5 ] El nombre de la organización cambió por primera vez de su nombre fundacional, ARPA, a DARPA, en marzo de 1972, volviendo a ARPA en febrero de 1993, y luego revirtiendo a DARPA en marzo de 1996. [ 6 ]

The Economist ha calificado a DARPA como "la agencia que dio forma al mundo moderno", con tecnologías como " la vacuna contra la COVID-19 de Moderna , los satélites meteorológicos , el GPS , los drones , la tecnología furtiva , las interfaces de voz , la computadora personal e internet en la lista de innovaciones por las que DARPA puede reclamar al menos un crédito parcial". [ 7 ] Su historial de éxitos ha inspirado a gobiernos de todo el mundo a crear agencias de investigación y desarrollo similares. [ 7 ]

DARPA es independiente de otras investigaciones y desarrollos militares y reporta directamente a la alta dirección del Departamento de Defensa . DARPA cuenta con aproximadamente 220 empleados gubernamentales en seis oficinas técnicas, incluyendo cerca de 100 gerentes de programas, quienes supervisan en conjunto unos 250 programas de investigación y desarrollo . [ 8 ] Stephen Winchell es el director actual. [ 9 ]

Historia

Un vídeo que muestra los logros de DARPA en sus primeros 50 años.

Historia temprana (1958–1969)

La antigua sede de DARPA estaba en el barrio de Virginia Square del condado de Arlington, Virginia . Actualmente, la agencia se encuentra en un nuevo edificio en 675 North Randolph St.

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA) fue sugerida por el Comité Asesor Científico del Presidente al Presidente Dwight D. Eisenhower en una reunión convocada después del lanzamiento del Sputnik . [ 10 ] ARPA fue autorizada formalmente por el Presidente Eisenhower en 1958 con el propósito de formar y ejecutar proyectos de investigación y desarrollo para expandir las fronteras de la tecnología y la ciencia y poder llegar mucho más allá de los requisitos militares inmediatos. [ 5 ] Los dos actos relevantes son la Autorización Suplementaria de Construcción Militar ( Fuerza Aérea ) [ 11 ] (Ley Pública 85-325) y la Directiva 5105.15 del Departamento de Defensa , en febrero de 1958. Fue ubicada dentro de la Oficina del Secretario de Defensa ( OSD ) y contaba con aproximadamente 150 personas. [ 12 ] Su creación se atribuyó directamente al lanzamiento del Sputnik y a la constatación por parte de Estados Unidos de que la Unión Soviética había desarrollado la capacidad de explotar rápidamente la tecnología militar. La financiación inicial de ARPA fue de 520 millones de dólares. [ 13 ] El primer director de ARPA, Roy Johnson, dejó un puesto directivo de $160,000 en General Electric por un puesto de $18,000 en ARPA. [ 14 ] [ 15 ] Herbert York del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore fue contratado como su asistente científico. [ 16 ]

Johnson y York estaban muy interesados ​​en los proyectos espaciales, pero cuando se creó la NASA en 1958, todos los proyectos espaciales y la mayor parte de la financiación de ARPA se transfirieron a ella. Johnson renunció y ARPA se reorientó hacia la investigación básica de "alto riesgo", "alta rentabilidad" y "vanguardista", una postura que fue acogida con entusiasmo por los científicos y las universidades de investigación del país. [ 17 ] El segundo director de ARPA fue el general de brigada Austin W. Betts, quien renunció a principios de 1961 y fue sucedido por Jack Ruina, quien ocupó el cargo hasta 1963. [ 18 ] Ruina, el primer científico en administrar ARPA, logró aumentar su presupuesto a 250 millones de dólares. [ 19 ] Fue Ruina quien contrató a JCR Licklider como el primer administrador de la Oficina de Técnicas de Procesamiento de la Información , que desempeñó un papel vital en la creación de ARPANET , la base de la futura Internet . [ 20 ]

Además, las comunidades política y de defensa reconocieron la necesidad de una organización de alto nivel dentro del Departamento de Defensa para formular y ejecutar proyectos de I+D que expandieran las fronteras de la tecnología más allá de los requisitos inmediatos y específicos de las Fuerzas Armadas y sus laboratorios. En pos de esta misión, DARPA ha desarrollado y transferido programas tecnológicos que abarcan una amplia gama de disciplinas científicas y que abordan todo el espectro de necesidades de seguridad nacional .

De 1958 a 1965, el énfasis de ARPA se centró en los principales asuntos nacionales, incluidos el espacio , la defensa contra misiles balísticos y la detección de pruebas nucleares . [ 21 ] Durante 1960, todos sus programas espaciales civiles fueron transferidos a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ( NASA ) y los programas espaciales militares a los servicios individuales. [ 22 ]

Esto permitió a ARPA concentrar sus esfuerzos en el Proyecto Defender (defensa contra misiles balísticos), el Proyecto Vela (detección de pruebas nucleares) y el Proyecto Agile ( programas de I+D de contrainsurgencia ), así como comenzar a trabajar en procesamiento informático, ciencias del comportamiento y ciencias de los materiales . Los programas DEFENDER y AGILE sentaron las bases de la I+D de DARPA en sensores , vigilancia y energía dirigida , en particular en el estudio del radar , la detección infrarroja y la detección de rayos X / rayos gamma .

En este punto (1959), ARPA desempeñó un papel inicial en Transit (también llamado NavSat ), un predecesor del Sistema de Posicionamiento Global ( GPS ). [ 23 ] "Avanzamos rápidamente hasta 1959, cuando un esfuerzo conjunto entre DARPA y el Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins comenzó a perfeccionar los descubrimientos de los primeros exploradores. TRANSIT, patrocinado por la Armada y desarrollado bajo el liderazgo de Richard Kirschner en Johns Hopkins , fue el primer sistema de posicionamiento por satélite ." [ 24 ] [ 25 ]

A finales de la década de 1960, con la transferencia de estos programas consolidados a las Fuerzas Armadas, ARPA redefinió su función y se centró en un conjunto diverso de programas de investigación relativamente pequeños, esencialmente exploratorios. La agencia pasó a llamarse Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) en 1972, y a principios de la década de 1970 hizo hincapié en programas de energía directa, procesamiento de información y tecnologías tácticas. [ 26 ]

En lo que respecta al procesamiento de la información, DARPA logró grandes avances, inicialmente mediante su apoyo al desarrollo del tiempo compartido . Todos los sistemas operativos modernos se basan en conceptos inventados para el sistema Multics , desarrollado mediante una colaboración entre Bell Labs , General Electric y el MIT , que DARPA apoyó financiando el Proyecto MAC en el MIT con una subvención inicial de dos millones de dólares. [ 27 ]

DARPA apoyó la evolución de ARPANET (la primera red de conmutación de paquetes de área amplia), la Red de Radio por Paquetes, la Red de Satélite por Paquetes y, finalmente, Internet y la investigación en los campos de inteligencia artificial del reconocimiento de voz y el procesamiento de señales , incluyendo partes del robot Shakey . [ 28 ] DARPA también apoyó el desarrollo inicial tanto del hipertexto como de la hipermedia . DARPA financió uno de los dos primeros sistemas de hipertexto, el sistema informático NLS de Douglas Engelbart , así como The Mother of All Demos . Posteriormente, DARPA financió el desarrollo del Aspen Movie Map , que generalmente se considera el primer sistema de hipermedia y un importante precursor de la realidad virtual .

Historia posterior (1970-1980)

La Enmienda Mansfield de 1973 limitó expresamente las asignaciones presupuestarias para la investigación en defensa (a través de DARPA) únicamente a proyectos con aplicación militar directa.

Se considera que la consiguiente fuga de cerebros impulsó el desarrollo de la incipiente industria de las computadoras personales . Algunos jóvenes informáticos abandonaron las universidades para unirse a empresas emergentes y laboratorios de investigación privados como Xerox PARC .

Entre 1976 y 1981, los principales proyectos de DARPA estuvieron dominados por la tecnología aérea, terrestre, marítima y espacial, los programas de blindaje táctico y antitanque, la detección infrarroja para la vigilancia espacial, la tecnología láser de alta energía para la defensa antimisiles espacial, la guerra antisubmarina , los misiles de crucero avanzados , las aeronaves avanzadas y las aplicaciones de defensa de la informática avanzada.

Muchos de los programas exitosos se transfirieron a los Servicios, como las tecnologías fundamentales en reconocimiento automático de objetivos , detección espacial, propulsión y materiales que se transfirieron a la Organización de la Iniciativa de Defensa Estratégica ( SDIO ), más tarde conocida como la Organización de Defensa contra Misiles Balísticos ( BMDO ), ahora denominada Agencia de Defensa contra Misiles ( MDA ).

Historia reciente (1981-presente)

Durante la década de 1980, la atención de la Agencia se centró en el procesamiento de información y los programas relacionados con la aviación, incluyendo el Programa Nacional de Aviones Aeroespaciales ( NASP ) o Programa de Investigación Hipersónica. El Programa de Computación Estratégica permitió a DARPA aprovechar tecnologías avanzadas de procesamiento y redes, así como reconstruir y fortalecer las relaciones con las universidades tras la Guerra de Vietnam . Además, DARPA comenzó a explorar nuevos conceptos para satélites pequeños y ligeros ( LIGHTSAT ) y dirigió nuevos programas relacionados con la fabricación de material de defensa, la tecnología submarina y el blindaje/antiblindaje.

En 1981, dos ingenieros, Robert McGhee y Kenneth Waldron, comenzaron a desarrollar el Vehículo de Suspensión Adaptativa (ASV), apodado "Walker", en la Universidad Estatal de Ohio , bajo un contrato de investigación de DARPA. [ 29 ] El vehículo medía 5,2 metros de largo, 2,4 metros de ancho y 3,2 metros de alto, y tenía seis patas para sostener su carrocería de aluminio de tres toneladas, en la que fue diseñado para transportar carga por terrenos difíciles. Sin embargo, DARPA perdió interés en el ASV, después de problemas con las pruebas en clima frío. [ 30 ]

Logotipo de la Oficina de Concienciación sobre la Información de DARPA , un programa de 2001 para crear bases de datos vastas y sin orden judicial con datos personales de los estadounidenses .

En 2001, DARPA estableció la Oficina de Conciencia de la Información ( IAO ) con la misión declarada de aplicar tecnología de vigilancia para atacar a terroristas y otras amenazas a través de la " Conciencia Total de la Información ". [ 31 ] Esto consistía en crear enormes bases de datos informáticas para recopilar y almacenar la información personal de todos en los Estados Unidos, incluidos correos electrónicos personales, redes sociales, registros de tarjetas de crédito, llamadas telefónicas, registros médicos y muchas otras fuentes, sin necesidad de una orden de registro . [ 32 ] En 2003, tras las críticas públicas de que esto conduciría a un sistema de vigilancia masiva , el Congreso retiró la financiación a la IAO , pero varios proyectos de la IAO persistieron bajo diferentes nombres hasta que Edward Snowden los reveló en las revelaciones de vigilancia masiva de 2013. [ 33 ] [ 34 ]

El 4 de febrero de 2004, la agencia clausuró su llamado "Proyecto LifeLog". El objetivo del proyecto habría sido "reunir en un solo lugar prácticamente todo lo que un individuo dice, ve o hace". [ 35 ]

El 28 de octubre de 2009, la agencia colocó la primera piedra de una nueva instalación en el condado de Arlington, Virginia, a pocos kilómetros del Pentágono . [ 36 ]

En otoño de 2011, DARPA organizó el Simposio de la Nave Estelar del Centenario con el objetivo de que el público comenzara a pensar seriamente en los viajes interestelares . [ 37 ]

El 5 de junio de 2016, la NASA y la DARPA anunciaron que planeaban construir nuevos aviones X, con el plan de la NASA estableciendo la creación de toda una serie de aviones X durante los próximos 10 años. [ 38 ]

Entre 2014 y 2016, DARPA impulsó la primera competición de seguridad informática de máquina a máquina , The Cyber ​​Grand Challenge ( CGC ), que reunió a un grupo de expertos de primer nivel en seguridad informática para buscar vulnerabilidades de seguridad , explotarlas y crear soluciones que corrigieran esas vulnerabilidades de forma totalmente automatizada. [ 39 ] [ 40 ] Es una de las competiciones premiadas por DARPA para fomentar la innovación.

En junio de 2018, los líderes de DARPA demostraron varias tecnologías nuevas desarrolladas en el marco del programa GXV-T . El objetivo de este programa es crear un vehículo de combate ligeramente blindado de dimensiones reducidas que, gracias a su maniobrabilidad y otras características, pueda resistir eficazmente los sistemas de armas antitanque modernos . [ 41 ]

En septiembre de 2020, DARPA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos anunciaron que el concepto de arma hipersónica de respiración aérea ( HAWC ) está listo para realizar pruebas de vuelo libre en el transcurso del próximo año. [ 42 ]

Victoria Coleman se convirtió en directora de DARPA en noviembre de 2020. [ 43 ]

En los últimos años, los funcionarios de DARPA han subcontratado funciones esenciales a corporaciones. Por ejemplo, durante el año fiscal 2020, Chenega se encargó de la seguridad física en las instalaciones de DARPA, [ 44 ] System High Corp. se encargó de la seguridad del programa, [ 45 ] y Agile Defense se encargó de los servicios de TI no clasificados . [ 46 ] General Dynamics se encarga de los servicios de TI clasificados . [ 47 ] Strategic Analysis Inc. proporcionó servicios de apoyo relacionados con ingeniería, ciencia, matemáticas, atención al cliente y trabajo administrativo. [ 48 ]

Organización

Oficinas de programas actuales

DARPA cuenta con seis oficinas técnicas que gestionan la cartera de investigación de la agencia y dos oficinas adicionales que gestionan proyectos especiales. [ 49 ] [ 50 ] Todas las oficinas dependen del director de DARPA, incluidas:

  • La Oficina de Ciencias de la Defensa (DSO) identifica y lleva a cabo iniciativas de investigación de alto riesgo y alto potencial en un amplio espectro de disciplinas científicas y de ingeniería, transformándolas en tecnologías innovadoras y revolucionarias para la seguridad nacional de Estados Unidos . Los temas actuales de la DSO incluyen materiales y estructuras novedosas, detección y medición, computación y procesamiento, apoyo a operaciones, inteligencia colectiva y cambio global. [ 51 ] [ 52 ]
  • La Oficina de Innovación de la Información (I2O) tiene como objetivo garantizar la superioridad tecnológica de Estados Unidos en todos los ámbitos donde la información pueda proporcionar una ventaja militar decisiva.
  • La misión principal de la Oficina de Tecnología de Microsistemas (MTO) es el desarrollo de microsistemas inteligentes de alto rendimiento y componentes de próxima generación para garantizar el dominio de EE. UU. en mando, control, comunicaciones, informática, inteligencia, vigilancia y reconocimiento ( C4ISR ), guerra electrónica ( EW ) y energía dirigida ( DE ). La eficacia, la capacidad de supervivencia y la letalidad de los sistemas relacionados con estas aplicaciones dependen fundamentalmente de los microsistemas y componentes. [ 53 ]
  • La misión de la Oficina de Tecnología Estratégica (STO) es centrarse en tecnologías que tengan un impacto global en todo el teatro de operaciones y que involucren a múltiples servicios. [ 54 ]
  • La Oficina de Tecnología Táctica (TTO) participa en investigaciones militares avanzadas de alto riesgo y alto potencial, haciendo hincapié en el enfoque de "sistema" y " subsistema " para el desarrollo de sistemas aeronáuticos, espaciales y terrestres, así como de procesadores integrados y sistemas de control.
  • La Oficina de Tecnologías Biológicas (BTO) fomenta, demuestra y transfiere investigaciones fundamentales, descubrimientos y aplicaciones innovadoras que integran la biología, la ingeniería y la informática para la seguridad nacional. Fue creada en abril de 2014 por la entonces directora Arati Prabhakar , asumiendo programas de las oficinas MTO y DSO . [ 55 ]

Antiguas oficinas

  • La Oficina de Ejecución Adaptativa (AEO, por sus siglas en inglés) fue creada en 2009 por la directora de DARPA, Regina Dugan . Sus cuatro áreas de proyecto incluían la transición tecnológica , la evaluación, la productividad rápida y los sistemas adaptativos . La AEO proporcionó a la agencia sólidas conexiones con la comunidad militar y la ayudó en la planificación y ejecución de demostraciones tecnológicas y ensayos de campo para promover su adopción por parte de los soldados, acelerando así la integración de nuevas tecnologías en las capacidades del Departamento de Defensa .
  • Oficina de Sensibilización Informativa : 2002–2003
  • La Oficina de Tecnología Avanzada (ATO) investigó, demostró y desarrolló proyectos de alto rendimiento en las áreas de misiones de comunicaciones marítimas, operaciones especiales, mando y control, seguridad de la información y supervivencia. [ 56 ]
  • La Oficina de Proyectos Especiales (SPO) investigó, desarrolló, demostró y transfirió tecnologías centradas en abordar los desafíos nacionales presentes y emergentes. Las inversiones de la SPO abarcaron desde el desarrollo de tecnologías facilitadoras hasta la demostración de grandes sistemas prototipo . La SPO desarrolló tecnologías para contrarrestar la creciente amenaza de las instalaciones subterráneas utilizadas para fines que van desde el mando y control hasta el almacenamiento y preparación de armas, pasando por la fabricación de armas de destrucción masiva . La SPO desarrolló formas significativamente más rentables de contrarrestar los misiles de crucero , los UAV y otras plataformas proliferadas y de bajo costo utilizadas para el lanzamiento de armas, la interferencia y la vigilancia . La SPO invirtió en tecnologías espaciales novedosas en todo el espectro de aplicaciones de control espacial, incluyendo el acceso rápido, el conocimiento de la situación espacial, el contraespacio y los enfoques de detección táctica persistente, incluyendo aperturas y estructuras espaciales extremadamente grandes.
  • En la década de 1960, la Oficina de Desarrollo Especial (OSD) desarrolló un sistema de teledetección , monitoreo y predicción de actividad en tiempo real sobre los senderos utilizados por los insurgentes en Laos , Camboya y Vietnam . Esto se llevó a cabo desde una oficina en Bangkok, Tailandia , que supuestamente se estableció para catalogar y brindar apoyo a la flota pesquera tailandesa, de la cual se publicaron dos volúmenes. Este es un recuerdo personal sin una cita publicada. Un informe sobre el grupo ARPA, bajo el cual operaba la OSD, se encuentra aquí. [ 57 ]

Una reorganización de 1991 creó varias oficinas que existieron durante los primeros años de la década de 1990: [ 58 ]

  • La Oficina de Tecnología de Sistemas Electrónicos combinó áreas de la Oficina de Ciencias de la Defensa y la Oficina de Fabricación de Defensa . La nueva oficina se centró en la frontera entre las computadoras de propósito general y el mundo físico, como sensores , pantallas y las primeras capas de procesamiento de señales especializado que conectan estos módulos a las interfaces informáticas estándar .
  • La Oficina de Tecnología de Software y Sistemas Inteligentes y la Oficina de Sistemas Informáticos tenían la responsabilidad relacionada con la Iniciativa Presidencial de Computación de Alto Rendimiento. La Oficina de Software también era responsable de la "tecnología de sistemas de software, la inteligencia artificial y la ingeniería de software ".
  • La Oficina de Sistemas Terrestres se creó para desarrollar sistemas avanzados de vehículos terrestres y antitanque , que antes eran competencia de la Oficina de Tecnología Táctica.
  • La Oficina de Guerra Submarina combinó áreas de las oficinas de Sistemas Avanzados de Vehículos y Tecnología Táctica para desarrollar y demostrar la tecnología furtiva, la contramedida contra la tecnología furtiva y la automatización de submarinos .

Una reorganización en 2010 fusionó dos oficinas:

Directores

Entre los directores de DARPA se incluyen: [ 61 ]

Proyectos

En el sitio web de DARPA se encuentra disponible una lista de los proyectos activos y archivados de la agencia. Debido al ritmo acelerado de la agencia, los programas se inician y se detienen constantemente según las necesidades del gobierno de EE . UU. Información estructurada sobre algunos de los contratos y proyectos de DARPA está disponible públicamente. [ 74 ]

Proyectos activos

  • Programa avanzado de lanzamiento y recuperación sin infraestructura ( ANCILLARY) (2022): El programa consiste en desarrollar y demostrar un avión de despegue y aterrizaje vertical ( VTOL ) que puede despegar sin infraestructura de apoyo, con bajo peso, alta capacidad de carga útil y gran autonomía. [ 75 ] En junio de 2023, DARPA seleccionó a nueve empresas para producir diseños conceptuales iniciales del sistema operativo y del sistema de demostración para un sistema aéreo no tripulado ( UAS ). [ 76 ]
  • AI Cyber Challenge (AIxCC) (2023): The AI Cyber Challenge is a two-year competition to identify and fix software vulnerabilities using AI in partnership with Anthropic, Google, Microsoft, and OpenAI which will provide their expertise and their platforms for this competition.[77][78][79] There was a semifinal phase and a final phase. The finale was held at DEF CON in Las Vegas, Nevada in 2024 and 2025, respectively.[80]
  • Air Combat Evolution (ACE) (2019): The goal of ACE was to automate air-to-air combat, enabling reaction times at machine speeds.[81] By using human-machine collaborative dogfighting as its challenge problem, ACE sought to increase trust in combat autonomy.[82] Eight teams from academia and industry were selected in October 2019.[81] In April 2024, DARPA and U.S. Air Force announced that ACE conducted the first-ever in-air dogfighting tests of AI algorithms autonomously flying an F-16 against a human-piloted F-16.[83][84]
  • Air Space Total Awareness for Rapid Tactical Execution (ASTARTE) (2020): This program was conducted in partnership with the Army and Air Force on sensors, artificial intelligence algorithms, and virtual testing environments in order to create an understandable common operating picture when troops are spread out across battlefields[85][86]
  • Biomanufacturing: Survival, Utility, and Reliability beyond Earth (B-SURE) (2021): This program aimed to address foundational scientific questions to determine how well industrial bio-manufacturingmicroorganisms perform in space conditions.[87] The International Space Station (ISS) announced in April 2023 that Rhodium-DARPA Biomanufacturing 01 investigation was launched on SpaceX, and ISS crew members are carrying out this project which examines gravity's effect on production of drugs and nutrients from bacteria and yeast.[88]
  • Big Mechanism: Cancer research. (2015)[89] This program aimed to develop technology to read research abstracts and papers to extract pieces of causal mechanisms, assemble these pieces into more complete causal models, and reason over these models to produce explanations. The domain of the program is cancer biology with an emphasis on signaling pathways. It has a successor program called World Modelers.[90][91][92]
  • Binary structure inference system: extract software properties from binary code to support repository-based reverse engineering for micro-patching that minimizes lifecycle maintenance and costs (2020).[93]
  • Blackjack (2017): a program to develop and test military satellite constellation technologies with a variety of "military-unique sensors and payloads [attached to] commercial satellite buses. ...as an 'architecture demonstration intending to show the high military utility of global LEO constellations and mesh networks of lower size, weight, and cost spacecraft nodes.' ... The idea is to demonstrate that 'good enough' payloads in LEO can perform military missions, augment existing programs, and potentially perform 'on par or better than currently deployed exquisite space systems.'"[94]Blue Canyon Technologies,[95]Raytheon,[96] and SA Photonics Inc.[97] were working on phases 2 and 3 as of fiscal year 2020. On June 12, 2023, DARPA launched four satellites for a technology demonstration in low Earth orbit on the SpaceX Transporter-8 rideshare.[98]
  • BlockADE: Rapidly constructed barrier. (2014)[99]
  • Causal Exploration of Complex Operational Environments ("Causal Exploration") – computerized aid to military planning. (2018)[100][101]
  • Collaborative Operations in Denied Environment (CODE): Modular software architecture for UAVs to pass information to each other in contested environments to identify and engage targets with limited operator direction. (2015)[102][103]
  • Control de aeronaves revolucionarias con efectores novedosos (CRANE) (2019): Este programa buscaba demostrar un diseño de aeronave experimental basado en el control activo de flujo ( AFC ), que se define como la adición de energía bajo demanda a una capa límite para mantener, recuperar o mejorar el rendimiento aerodinámico. El objetivo era que CRANE mejorara el rendimiento y la fiabilidad de las aeronaves en general, al tiempo que reducía los costos. [ 104 ] [ 105 ] En mayo de 2023, DARPA designó la aeronave experimental no tripulada X-65, que utilizará bancos de boquillas de aire comprimido para ejecutar maniobras sin los controles de vuelo tradicionales de movimiento externo. [ 106 ]
  • Óptica Computacional para Armas (CWO) (2015): Mira telescópica computarizada para rifles que combina varias características en una sola óptica. [ 107 ]
  • Desafío de Triaje de DARPA (DTC) (2023): El DTC utilizó una serie de eventos de desafío para impulsar el desarrollo de nuevas características fisiológicas para el triaje médico. La competencia de tres años se centra en mejorar la respuesta médica de emergencia en incidentes con múltiples víctimas, tanto militares como civiles. [ 108 ] [ 109 ]
  • DARPA XG (2005): Tecnología para el acceso dinámico al espectro para comunicaciones militares seguras. [ 110 ]
  • Cohete de demostración para operaciones cislunares ágiles (DRACO) (2021): El programa consiste en demostrar un cohete termonuclear ( NTR ) en órbita para 2027 en colaboración con la NASA (motor termonuclear) y la Fuerza Espacial de EE. UU. (lanzamiento). [ 111 ]
  • Sistema de detección que consiste en ensayos basados ​​en repeticiones palindrómicas cortas espaciadas regularmente agrupadas (CRISPR) combinados con dispositivos reconfigurables de punto de necesidad y de multiplexación masiva para diagnóstico y vigilancia [ 112 ].
  • Iniciativa de Resurgimiento de la Electrónica (ERI) (2019): Iniciada en 2019, la iniciativa busca potenciar tanto las capacidades de seguridad nacional como la competitividad y sostenibilidad económica comercial. Estos programas enfatizan las alianzas con visión de futuro con la industria estadounidense, la base industrial de defensa y los investigadores universitarios. En 2023, DARPA amplió el enfoque de ERI con el anuncio de ERI 2.0, que busca reinventar la fabricación nacional de microelectrónica. [ 113 ] [ 114 ]
  • Avión espacial experimental 1 (anteriormente XS-1): En 2017, Boeing fue seleccionada para las fases 2 y 3 para la fabricación y el vuelo de un transporte espacial no tripulado reutilizable después de haber completado el diseño inicial en la fase 1 como uno de los tres equipos. [ 115 ] En enero de 2020, Boeing finalizó su participación en el programa. [ 116 ]
  • Autonomía rápida y ligera : algoritmos de software que permiten a los UAV pequeños volar rápido en entornos desordenados sin GPS ni comunicaciones externas. (2014) [ 117 ]
  • Tarjetas de interfaz de red rápidas (FastNIC): desarrollan e integran subsistemas de red nuevos y completamente nuevos para acelerar aplicaciones, como el entrenamiento distribuido de clasificadores de aprendizaje automático hasta 100 veces. [ 118 ] Perspecta Labs [ 119 ] y Raytheon BBN [ 120 ] estaban trabajando en FastNIC a partir del año fiscal 2020.
  • Aplicación de fuerza y ​​lanzamiento desde Estados Unidos continentales (FALCON): un esfuerzo de investigación para desarrollar un vehículo de lanzamiento de satélites pequeños . (2008) [ 121 ] Este vehículo está siendo desarrollado por AirLaunch LLC . [ 122 ]
  • Programa de Tecnología de Inspección por Rayos Gamma (GRIT): investigación y desarrollo de la producción de rayos gamma de alta intensidad, sintonizables y de banda estrecha en formato compacto y transportable. Esta tecnología puede utilizarse para descubrir material nuclear de contrabando en cargamentos mediante nuevas técnicas de inspección, y para posibilitar nuevos diagnósticos y terapias médicas. [ 123 ] RadiaBeam Technologies LLC estaba trabajando en la fase 1 del programa, el enfoque Laser-Compton, durante el año fiscal 2020. [ 124 ]
  • Programa Glide Breaker: tecnología para un interceptor avanzado capaz de interceptar vehículos hipersónicos o misiles en maniobra en la atmósfera superior. Northrop Grumman [ 125 ] y Aerojet Rocketdyne [ 126 ] estaban trabajando en este programa a partir del año fiscal 2020.
  • Gremlins (2015): UAVs lanzados desde el aire y recuperables con capacidades distribuidas para proporcionar flexibilidad de bajo costo sobre plataformas multirrol costosas. [ 127 ] En octubre de 2021, dos vehículos aéreos X-61 Gremlin fueron probados en el campo de pruebas Dugway del Ejército , Utah. [ 128 ]
  • Ground X-Vehicle Technology (GXV-T) (2015): This program aims to improve mobility, survivability, safety, and effectiveness of future combat vehicles without piling on armor.[129][130]
  • High Operational Temperature Sensors (HOTS)(2023): The program is to develop sensor microelectronics consisting of transducers, signal conditioning microelectronics, and integration that operate with high bandwidth (>1 MHz) and dynamic range (>90 dB) at extreme temperatures (i.e., at least 800 °C).[131]
  • HIVE (Hierarchical Identify Verify Exploit)CPU architecture. (2017)[132]
  • Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). This program is a joint DARPA/U.S. Air Force effort that seeks to develop and demonstrate critical technologies to enable an effective and affordable air-launched hypersonic cruise missile.[133]
  • Insect Allies (2017–2021)[134][135][136]
  • Intelligent Integration of Information (I3) in SISTO, 1994–2000 – supported database research and with ARPA CISTO and NASA funded the NSFDigital Library program, that led. a.o. to Google.[137]
  • Joint All-Domain Warfighting Software (JAWS): software suite featuring automation and predictive analytics for battle management and command & control with tactical coordination for capture ("target custody") and kill missions.[138] Systems & Technology Research of Woburn, Massachusetts, is working on this project, with an expected completion date of March 2022.[139] Raytheon is also working on this project, with an expected completion date of April 2022.[140]
  • Lasers for Universal Microscale Optical Systems (LUMOS): integrate heterogeneous materials to bring high performance lasers and amplifiers to manufacturable photonics platforms.[141] As of fiscal year 2020, the Research Foundation for the State University of New York (SUNY) was working to enable "on-chip optical gain" to integrated photonics platforms, and enable complete photonics functionality "on a single substrate for disruptive optical microsystems."[142]
  • LongShot (2021): The program is to demonstrate an unmanned air-launched vehicle (UAV) capable of employing air-to-air weapons.[143] Phase 1 design work started in early 2021. In June 2023, DARPA awarded a Phase 3 contract to General Atomics for the manufacturing and a flight demonstration in 2025 of an air-launched, flying and potentially recoverable missile carrier.[144]
  • Manta Ray: A 2020 DARPA program to develop a series of autonomous, large-size, unmanned underwater vehicles (UUVs) capable of long-duration missions and having large payload capacities.[145][146] In December 2021, DARPA awarded Phase 2 contracts to Northrop Grumman Systems Corporation and Martin Defense Group to work on subsystem testing followed by fabrication and in-water demonstrations of full-scale integrated vehicles.[147]
By May 2024, Manta Ray was not only the descriptor for the DARPA R&D program, but was also the name of a specific prototype UUV built by Northrop Grumman, with initial tests conducted in the Pacific Ocean during 1Q2024. Manta Ray has been designed to be broken down and fit into 5 standard shipping containers, shipped to where it will be deployed, and be reassembled in the theatre of operations where it will be used. DARPA is working with the US Navy to further test and then transition the technology.[148]
  • Media Forensics (MediFor): A project aimed at automatically spotting digital manipulation in images and videos, including Deepfakes. (2018).[149][150] MediFor largely ended in 2020 and DARPA launched a follow-on program in 2021 called the semantic forensics, or SemaFor.[151]
  • Millimeter-wave GaN Maturation (MGM) program: develop new GaN transistor technology to attain high-speed and large voltage swing at the same time.[152] HRL Laboratories LLC, a joint venture between Boeing and General Motors, is working on phase 2 as of fiscal year 2020.[153]
  • Modular Optical Aperture Building Blocks (MOABB) program (2015): design free-space optical components (e.g., telescope, bulk lasers with mechanical beam-steering, detectors, electronics) in a single device. Create a wafer-scale system that is one hundred times smaller and lighter than existing systems and can steer the optical beam far faster than mechanical components. Research and design electronic-photonic unit cells that can be tiled together to form large-scale planar apertures (up to 10 centimeters in diameter) that can run at 100 watts of optical power. The overall goals of such technology are (1) rapid 3D scanning using devices smaller than a cell-phone camera; (2) high-speed laser communications without mechanical steering; (3) and foliage-penetrating perimeter sensing, remote wind sensing, and long-range 3-D mapping.[154] As of fiscal year 2020, Analog Photonics LLC of Boston, Massachusetts, was working on phase 3 of the program and is expected to finish by May 2022.[155]
  • Multi- Azimuth Defense Fast Intercept Round Engagement System (MAD-FIRES) program: develop technologies that combine advantages of a missile (guidance, precision, accuracy) with advantages of a bullet (speed, rapid-fire, large ammunition capacity) to be used on a medium-caliber guided projectile in defending ships.[156] Raytheon is currently working on MAD-FIRES phase 3 (enhance seeker performance, and develop a functional demonstration illuminator and engagement manager to engage and defeat a representative surrogate target) and is expected to be finished by November 2022.[157]
  • Near Zero Power RF and Sensor Operations (N-ZERO): Reducing or eliminating the standby power unattended ground sensors consume. (2015)[158]
  • Neural implants for soldiers. (2014)[159][160]
  • No Manning Required Ship (NOMARS): USX-1 Defiant, a medium uncrewed surface vessel (USV) was first seen in public in March 2025[161]
  • Novel, nonsurgical, bi-directional brain-computer interface with high spacio-temporal resolution and low latency for potential human use.[162]
  • Open, Programmable, Secure 5G (OPS-5G) (2020): The program is to address security risks of 5G networks by pursuing research leading to the development of a portable standards-compliant network stack for 5G mobile that is open source and secure by design. OPS-5G seeks to create open source software and systems that enable secure 5G and subsequent mobile networks such as 6G.[163][164]
  • Operational Fires (OpFires): developing a new mobile ground-launched booster that helps hypersonic boost glide weapons penetrate enemy air defenses.[165] As of 17 July 2020, Lockheed Martin was working on phase 3 of the program (develop propulsion components for the missile's Stage 2 section) to be completed by January 2022.[166] The system was successfully tested in July 2022.[167]
  • Persistent Close Air Support (PCAS): DARPA created the program in 2010 to seek to fundamentally increase Close Air Support effectiveness by enabling dismounted ground agents—Joint Terminal Attack Controllers—and combat aircrews to share real-time situational awareness and weapons systems data.[168]
  • Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites program (RSGS): a telerobotic and autonomous robotic satellite-servicing project, conceived in 2017.[169] In 2020, DARPA selected Northrop Grumman's SpaceLogistics as its RSGS partner. The U.S. Naval Research Laboratory designed and developed the RSGS robotic arm with DARPA funding. The RSGS system is anticipated to start servicing satellites in space in 2025.[170]
  • Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency (RACER) (2020): This is a four-year program and aims to make sure algorithms aren't the limiting part of the system and that autonomous combat vehicles can meet or exceed soldier driving abilities.[171][172] RACER conducted its third experiment to assess the performance of off-road unmanned vehicles March 12–27, 2023.[173]
  • SafeGenes: a synthetic biology project to program "undo" sequences into gene editing programs (2016)[174]
  • Sea Train (2019): The program goal is to develop and demonstrate ways to overcome range limitations in medium unmanned surface vessels by exploiting wave-making resistance reductions.[175][155] Applied Physical Sciences Corp. of Groton, Connecticut, is undertaking Phase 1 of the Sea Train program, with an expected completion date of March 2022.[155] Sea Train, NOMARS and Manta Ray are the three programs that could significantly impact naval operations by extending the range and payloads for unmanned vessels on and below the surface.[176]
  • Programa SAFE-SiM (Secure Advanced Framework for Simulation & Modeling): crear un entorno de modelado y simulación rápido para facilitar el análisis ágil en apoyo de la toma de decisiones de alto nivel. A partir del año fiscal 2020, Radiance Technologies [ 177 ] y L3Harris [ 178 ] estaban trabajando en partes del programa, cuya finalización estaba prevista para agosto y septiembre de 2021, respectivamente.
  • Programa de Seguridad de la Información para la Verificación y Evaluación Cifrada (SIEVE): utiliza pruebas de conocimiento cero para permitir la verificación de capacidades para el ejército estadounidense "sin revelar los detalles sensibles asociados con esas capacidades". [ 179 ] Galois Inc. de Portland, Oregón, y Stealth Software Technologies de Los Ángeles, California, están trabajando actualmente en el programa SIEVE, con una fecha de finalización prevista para mayo de 2024. [ 180 ] [ 181 ]
  • Programa de Análisis Forense Semántico (SemaFor): desarrolla tecnologías para detectar, atribuir y caracterizar automáticamente contenido multimedia falsificado (por ejemplo, texto, audio, imagen, vídeo) para defenderse de la desinformación automatizada. SRI International, con sede en Menlo Park, California, y Kitware Inc., con sede en Clifton Park, Nueva York, trabajan en el programa SemaFor, cuya finalización está prevista para julio de 2024. [ 182 ] [ 183 ]
  • Plantas sensoras: DARPA "está trabajando en un plan para utilizar plantas para recopilar información de inteligencia" a través del programa de Tecnologías Avanzadas de Plantas (APT) de DARPA, que tiene como objetivo controlar la fisiología de las plantas para detectar amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. (2017) [ 184 ]
  • Tecnologías Hemo-sintéticas para localizar y desinfectar (SHIELD) (2023): El programa tiene como objetivo desarrollar profilaxis y prevenir infecciones del torrente sanguíneo (ITS) causadas por agentes bacterianos/fúngicos, una amenaza para las poblaciones militares y civiles. [ 185 ]
  • SIGMA: Una red de dispositivos de detección radiológica del tamaño de teléfonos inteligentes que pueden detectar pequeñas cantidades de materiales radiactivos. Estos dispositivos se combinan con detectores más grandes a lo largo de las principales carreteras y puentes. (2016) [ 186 ]
  • Programa SIGMA+ (2018): partiendo de conceptos teorizados en el programa SIGMA, desarrollar nuevos sensores y análisis para detectar pequeñas trazas de explosivos y armas químicas y biológicas en cualquier área metropolitana extensa. [ 187 ] En octubre de 2021, el programa SIGMA+, en colaboración con el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (IMPD), concluyó un estudio piloto de tres meses de duración con nuevos sensores para apoyar la detección temprana y la interceptación de amenazas de armas de destrucción masiva (ADM). [ 188 ]
  • SoSITE: Sistema de Tecnología y Experimentación de Integración de Sistemas : Combinaciones de aeronaves, armas, sensores y sistemas de misión que distribuyen capacidades de guerra aérea a través de un gran número de plataformas tripuladas y no tripuladas interoperables. (2015) [ 189 ]
  • SSITH: Seguridad del sistema integrada a través de hardware y firmware: plataforma de hardware segura (2017); base para el proyecto de sistema de votación de código abierto a prueba de pirateo y contrato de prototipo de sistema de 2019 [ 190 ]
  • SXCT: Tecnologías centrales del escuadrón X : Tecnologías digitalizadas e integradas que mejoran la conciencia situacional, la precisión y la influencia de los pelotones de infantería. (2015) [ 191 ]
  • Tactical Boost Glide (TBG): Misil hipersónico de planeo propulsado lanzado desde el aire. (2016) [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ]
  • Nodo de Reconocimiento Explotado Tácticamente (TERN) (2014): El programa busca desarrollar sistemas y tecnologías UAS basados ​​en buques para habilitar un futuro vehículo aéreo que podría proporcionar capacidades persistentes de ISR y ataque más allá del alcance y la autonomía limitados que ofrecen las plataformas de helicópteros existentes. [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ]
  • ULTRA-Vis (Respuesta Táctica, Conciencia y Visualización del Líder Urbano): Pantalla de visualización frontal para soldados individuales. (2014) [ 198 ]
  • Red submarina heterogénea: desarrollar conceptos y arquitectura reconfigurable, aprovechando los avances en comunicaciones submarinas y sistemas oceánicos autónomos, para demostrar su utilidad en el mar. [ 199 ] Raytheon BBN está trabajando actualmente en este programa, con trabajo previsto hasta el 4 de mayo de 2021, aunque si el gobierno ejerce todas las opciones del contrato, el trabajo continuará hasta el 4 de febrero de 2024. [ 199 ]
  • Cargas útiles de caída ascendente : Cargas útiles almacenadas en el fondo del océano que pueden activarse y recuperarse cuando sea necesario. (2014) [ 200 ]
  • Programa de Reconocimiento Urbano mediante Autonomía Supervisada (URSA): desarrollar tecnología para su uso en ciudades que permita a las fuerzas terrestres y de infantería de EE. UU. operar sistemas autónomos para detectar e identificar enemigos antes de que las tropas estadounidenses los encuentren. El programa incorporará algoritmos, múltiples sensores y conocimientos científicos sobre el comportamiento humano para determinar diferencias sutiles entre hostiles y civiles inocentes. [ 201 ] Soar Technology Inc., de Ann Arbor, Michigan, está trabajando actualmente en tecnología de autonomía vehicular pertinente, y se espera que el trabajo esté terminado para marzo de 2022. [ 202 ]
  • Warrior Web : Exoesqueleto blando para aliviar el estrés musculoesquelético en los soldados al transportar cargas pesadas. (2014) [ 203 ]
  • Reciclaje creativo de residuos para la defensa (WUD) (2023): convertir restos de madera, cartón, papel y otros materiales derivados de la celulosa en materiales sostenibles, como materiales de construcción para su reutilización. [ 204 ]

Programas sin fecha

  • Programa de Extracción de Agua Atmosférica (AWE)[82]
  • Transportador anfibio aéreo cautivo (CAAT)[97]
  • Sistema receptor de espectro electromagnético de banda ancha: prototipo y demostración[95]
  • Diseño de pizarra limpia de hosts resilientes, adaptables y seguros (CRASH), una iniciativa de la Oficina de Tecnología de Convergencia de Transformación (TCTO) de DARPA[100]
  • Sistemas informáticos de alta productividad[130]
  • Concepto de arma hipersónica de respiración aérea (HAWC)[133]
  • Investigación sobre sistemas de planeo con impulso hipersónico[134]
  • Sensor integrado en estructura (ISIS)[138] - Este fue un programa conjunto de DARPA y la Fuerza Aérea de los EE. UU. para desarrollar un sensor de proporciones sin precedentes para ser totalmente integrado en un dirigible estratosférico. [ 205 ]
  • MEMS Exchange[154][155] - Entorno de implementación de sistemas microelectromecánicos (MEMS) (MX) [ 206 ] [ 207 ]
  • PREVENCIÓN DE AMENAZAS PATOgénicas Emergentes (PREEMPT) [ 208 ]
  • QuASAR : Detección y lectura asistida cuántica [ 209 ]
  • QuBE: Efectos cuánticos en entornos biológicos [ 210 ]
  • BÚSQUEDA : Ciencia y tecnología del entrelazamiento cuántico [ 211 ]
  • Quiness: Comunicaciones cuánticas macroscópicas [ 212 ] [ 213 ]
  • QUIST : Ciencia y tecnología de la información cuántica [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ]
  • RADICS: Sistemas de detección, aislamiento y caracterización rápida de ataques [ 217 ] [ 218 ]
  • Diseño Integrado Racional de la Energética (RIDE): desarrollo de herramientas que aceleren y faciliten la investigación energética. [ 219 ]
  • Insectos controlados a distancia [ 220 ]
  • SyNAPSE[209] - Sistemas de electrónica escalable plástica adaptativa neuromórfica [ 221 ]
  • TransApps (Aplicaciones Transformadoras): desarrollo y despliegue rápidos de aplicaciones móviles seguras en el campo de batalla.

Proyectos anteriores o en transición

Notable fiction

DARPA is well known as a high-tech government agency, and as such has many appearances in popular fiction. Some realistic references to DARPA in fiction are as "ARPA" in Tom Swift and the Visitor from Planet X (DARPA consults on a technical threat),[266] in episodes of television program The West Wing (the ARPA-DARPA distinction), the television program Numb3rs,[267] and the Netflix film Spectral.[268]

See also

References

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Lecturas adicionales

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  • Weinberger, Sharon , Los creadores de la guerra: La historia jamás contada de DARPA, la agencia del Pentágono que cambió el mundo , Nueva York, Alfred A. Knopf, 2017, ISBN 9780385351799.
  • Sitio web oficial
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