Articulo de referencia

Laboratorio Nacional Lawrence Livermore

Coordenadas : 37°41′N 121°43′O / 37.69°N 121.71°O / 37.69; -121.71 {{Cite web |url=https://www.llnl.gov/about/by-the-numbers |title=By the Numbers {{!}} Lawrence Livermore Natio...

Coordenadas : 37°41′N 121°43′O / 37.69°N 121.71°O / 37.69; -121.71

El Laboratorio Nacional Lawrence Livermore ( LLNL ) es un centro de investigación y desarrollo financiado por el gobierno federal, ubicado en Livermore, California , Estados Unidos. Establecido en 1952, el laboratorio está patrocinado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y administrado de forma privada por Lawrence Livermore National Security, LLC. [ 2 ]

El laboratorio se estableció originalmente como el Laboratorio de Radiación de la Universidad de California, Sucursal de Livermore, en 1952 en respuesta a la detonación de la primera bomba atómica de la Unión Soviética durante la Guerra Fría . [ 3 ] Posteriormente se independizó en 1971 y fue designado laboratorio nacional en 1981. [ 4 ]

El Laboratorio Lawrence Livermore es financiado principalmente por el Congreso de los Estados Unidos y es administrado y operado de forma privada por Lawrence Livermore National Security, LLC (una asociación de la Universidad de California , Bechtel , BWX Technologies , Amentum y Battelle Memorial Institute en afiliación con el Sistema Universitario Texas A&M ). [ 5 ] En 2012, el elemento químico sintético livermorio (elemento 116), creado por primera vez en el año 2000, recibió el nombre del laboratorio. [ 6 ]

Las instalaciones de Livermore fueron cofundadas por Edward Teller y Ernest Lawrence , entonces director del Laboratorio de Radiación de Berkeley. [ 7 ]

Descripción general

El LLNL es una institución de investigación y desarrollo para la ciencia y la tecnología aplicadas a la seguridad nacional. [ 8 ] Su principal responsabilidad es garantizar la seguridad y la fiabilidad de las armas nucleares del país mediante la aplicación de ciencia, ingeniería y tecnología avanzadas. El laboratorio también aplica su experiencia especializada y sus capacidades multidisciplinarias para prevenir la proliferación y el uso de armas de destrucción masiva , fortalecer la seguridad nacional y resolver otros problemas de importancia nacional, como las necesidades energéticas y ambientales, la investigación y divulgación científica y la competitividad económica.

El laboratorio está ubicado en un terreno de 2,6 km² (1 milla cuadrada ) en el extremo oriental de Livermore . También opera un sitio de pruebas experimentales remoto de 28 km² (7000 acres) conocido como Sitio 300, situado a unos 24 km ( 15 millas ) al sureste del sitio principal del laboratorio. LLNL tiene un presupuesto anual de aproximadamente 3250 millones de dólares y una plantilla de casi 10 000 empleados. [ 9 ]    

Historia

Orígenes

El LLNL se estableció en 1952 como el Laboratorio de Radiación de la Universidad de California, Sucursal de Livermore , [ 3 ] una ramificación del Laboratorio de Radiación de la Universidad de California en Berkeley . El laboratorio de Livermore tenía como objetivo impulsar la innovación y competir con el laboratorio de diseño de armas nucleares de Los Álamos, Nuevo México , sede del Proyecto Manhattan , que desarrolló las primeras armas atómicas . Las instalaciones de Livermore fueron cofundadas por Edward Teller y Ernest Lawrence , director del Laboratorio de Radiación de Berkeley. [ 7 ]

El nuevo laboratorio se ubicó en una antigua base aeronaval de la Segunda Guerra Mundial . Ya albergaba varios proyectos del Laboratorio de Radiación de la Universidad de California que eran demasiado grandes para su ubicación en las colinas de Berkeley , sobre el campus de la UC, incluyendo uno de los primeros experimentos sobre el método magnético para reacciones termonucleares confinadas (es decir, fusión). Aproximadamente a media hora al sureste de Berkeley, el sitio de Livermore ofrecía mucha más seguridad para proyectos clasificados que un campus universitario urbano.

Lawrence designó a su antiguo alumno de posgrado, Herbert York , de 32 años, para dirigir Livermore. Bajo la dirección de York, el laboratorio contaba con cuatro programas principales: el Proyecto Sherwood (el programa de fusión magnética), el Proyecto Whitney (el programa de diseño de armas), experimentos de diagnóstico de armas (tanto para los laboratorios de Los Alamos como para los de Livermore) y un programa de física básica. York y el nuevo laboratorio adoptaron el enfoque de "gran ciencia" de Lawrence, abordando proyectos desafiantes con físicos, químicos, ingenieros y científicos computacionales trabajando juntos en equipos multidisciplinarios. Lawrence falleció en agosto de 1958 y, poco después, la junta de regentes de la universidad nombró ambos laboratorios en su honor como el Laboratorio de Radiación Lawrence .

Históricamente, los laboratorios de Berkeley y Livermore han mantenido una relación muy estrecha en cuanto a proyectos de investigación, operaciones comerciales y personal. El Laboratorio de Livermore se estableció inicialmente como una sucursal del Laboratorio de Berkeley. El Laboratorio de Livermore no se separó oficialmente del Laboratorio de Berkeley hasta 1971. Hasta el día de hoy, en los documentos y registros oficiales de planificación, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley se designa como Sitio 100, el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore como Sitio 200 y la ubicación remota de pruebas del LLNL como Sitio 300. [ 10 ]

Cambiar el nombre

El laboratorio pasó a llamarse Laboratorio Lawrence Livermore ( LLL ) en 1971. El 1 de octubre de 2007, Lawrence Livermore National Security, LLC (LLNS) asumió la gestión del LLNL, que hasta entonces había estado a cargo de la Universidad de California, la cual lo había gestionado y operado exclusivamente desde su creación 55 años antes. En 2012, el laboratorio fue homenajeado al nombrar el livermorio, un elemento químico sintético , en su honor. [ 11 ]

La adquisición del laboratorio por parte de LLNS ha sido controvertida. En mayo de 2013, un jurado del condado de Alameda otorgó más de 2,7  millones de dólares a cinco exempleados del laboratorio que se encontraban entre los 430 empleados que LLNS despidió durante 2008. [ 12 ] El jurado determinó que LLNS incumplió una obligación contractual de rescindir los contratos de los empleados únicamente por "causa justificada". [ 13 ] Los cinco demandantes también tienen demandas pendientes por discriminación por edad contra LLNS, que serán examinadas por un jurado diferente en un juicio aparte. [ 14 ] Hay 125 codemandantes a la espera de juicio por demandas similares contra LLNS. [ 15 ] El despido de mayo de 2008 fue el primero en el laboratorio en casi 40 años. [ 14 ]

El 14 de marzo de 2011, la ciudad de Livermore amplió oficialmente sus límites para anexar el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL) e incorporarlo a su territorio. El consejo municipal de Livermore votó por unanimidad la ampliación de los límites sureste de la ciudad para abarcar 15 parcelas de terreno que suman 1057 acres (4,28 km² ) que conforman el emplazamiento del LLNL. Este terreno era anteriormente un área no incorporada del condado de Alameda. El campus del LLNL sigue siendo propiedad del gobierno federal. 

Proyectos importantes

armas nucleares

Bowline Schooner , una prueba nuclear realizada por LLNL en la década de 1960 [ 16 ]
Ojivas diseñadas por el LLNL en un misil LGM-118A , un tipo de misil que aún forma parte del arsenal nuclear estadounidense.
La B83 , un arma nuclear cuya ojiva fue desarrollada por LLNL y que aún se encuentra en el arsenal nuclear de Estados Unidos.

Desde sus inicios, Livermore se centró en el diseño de nuevas armas; como resultado, sus tres primeras pruebas nucleares fracasaron. El laboratorio perseveró y sus diseños posteriores resultaron cada vez más exitosos. En 1957, el Laboratorio Livermore fue seleccionado para desarrollar la ojiva del misil Polaris de la Armada . Esta ojiva requirió numerosas innovaciones para alojar una ojiva nuclear en el espacio relativamente reducido de la ojiva del misil.

Durante la Guerra Fría , muchas ojivas diseñadas por Livermore entraron en servicio. Estas se utilizaron en misiles de diversos tamaños, desde el misil táctico superficie-superficie Lance hasta el misil antibalístico Spartan de clase megatón . A lo largo de los años, LLNL diseñó las ojivas: W27 (misil de crucero Regulus; 1955; conjunto con Los Alamos), W38 (misil balístico intercontinental Atlas/Titan; 1959), B41 (bomba B52; 1957), W45 (misiles Little John/Terrier; 1956), W47 (misil balístico lanzado desde submarino Polaris; 1957), W48 (obús de 155 mm; 1957), W55 (cohete submarino; 1959), W56 (misil balístico intercontinental Minuteman; 1960), W58 (misil balístico lanzado desde submarino Polaris; 1960), W62 (misil balístico intercontinental Minuteman; 1964), W68 (misil balístico lanzado desde submarino Poseidón; 1966), W70 (misil Lance; 1969), W71 (misil Spartan; 1968), W79 (cañón de artillería de 8 pulgadas; 1975), W82 (obús de 155 mm; 1978), B83 (bomba estratégica moderna; 1979) y W87 (LGM-118 Peacekeeper/MX ICBM; 1982). El W87 y el B83 son los únicos diseños del LLNL que aún se encuentran en el arsenal nuclear de EE. UU. [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]

Con el colapso de la Unión Soviética en 1991 y el fin de la Guerra Fría , Estados Unidos inició una moratoria sobre las pruebas nucleares y el desarrollo de nuevos diseños de armas nucleares. Para mantener las ojivas existentes por tiempo indefinido, se definió un Programa de Administración de Reservas (SSP, por sus siglas en inglés) basado en la ciencia, que hacía hincapié en el desarrollo y la aplicación de capacidades técnicas considerablemente mejoradas para evaluar la seguridad y la fiabilidad de las ojivas nucleares existentes sin recurrir a las pruebas nucleares. La confianza en el rendimiento de las armas, sin pruebas nucleares, se mantiene mediante un proceso continuo de vigilancia, evaluación y certificación de las reservas, así como de reacondicionamiento o sustitución de armas. [ 20 ] [ 21 ]

Sin nuevos diseños de armas nucleares, las ojivas en el arsenal estadounidense deben seguir funcionando mucho más allá de su vida útil prevista. A medida que los componentes y materiales envejecen, pueden surgir problemas. Los programas de extensión de la vida útil del arsenal pueden prolongar la vida útil de los sistemas, pero también pueden introducir incertidumbres en el rendimiento y requerir el mantenimiento de tecnologías y materiales obsoletos. Debido a la preocupación de que cada vez sea más difícil mantener una alta confianza en las ojivas a largo plazo, el Departamento de Energía/Administración Nacional de Seguridad Nuclear inició el Programa de Ojivas de Reemplazo Confiable (RRW). Los diseños RRW podrían reducir las incertidumbres, facilitar las exigencias de mantenimiento y mejorar la seguridad. En marzo de 2007, el diseño del LLNL fue elegido para la Ojiva de Reemplazo Confiable. [ 22 ] Desde entonces, el Congreso no ha asignado fondos para ningún desarrollo adicional del RRW.

Investigación sobre el plutonio

El LLNL lleva a cabo investigaciones sobre las propiedades y el comportamiento del plutonio para comprender cómo se comporta con el paso del tiempo y bajo alta presión (por ejemplo, ante el impacto de explosivos de alta potencia). El plutonio tiene siete alótropos sólidos dependientes de la temperatura . Cada uno posee una densidad y una estructura cristalina diferentes . Las aleaciones de plutonio son aún más complejas; en una muestra pueden coexistir múltiples fases en cualquier momento. Se realizan experimentos en el LLNL y en otros lugares para medir las propiedades estructurales, eléctricas y químicas del plutonio y sus aleaciones, y para determinar cómo cambian estos materiales con el tiempo. Dichas mediciones permiten a los científicos modelar y predecir mejor el comportamiento a largo plazo del plutonio en el almacenamiento envejecido. [ 23 ]

La investigación sobre plutonio del Laboratorio se lleva a cabo en una instalación especialmente diseñada llamada SuperBlock, con especial énfasis en la seguridad. Allí también se trabaja con uranio altamente enriquecido. En marzo de 2008, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) presentó su alternativa preferida para la transformación del complejo de armas nucleares del país. Según este plan, el LLNL sería un centro de excelencia para el diseño e ingeniería nuclear, un centro de excelencia para la investigación y el desarrollo de explosivos de alta potencia, y un polo de atracción científica en física de alta densidad energética (es decir, láser) . Además, la mayor parte de su material nuclear especial se retiraría y consolidaría en un emplazamiento más central, aún sin nombre. [ 24 ]

El 30 de septiembre de 2009, la NNSA anunció que aproximadamente dos tercios del material nuclear especial (por ejemplo, plutonio) en LLNL que requería el máximo nivel de protección de seguridad habían sido retirados de LLNL. Esta medida formaba parte de los esfuerzos de la NNSA, iniciados en octubre de 2006, para consolidar el material nuclear especial en cinco emplazamientos para 2012, con una reducción significativa de la superficie en dichos emplazamientos para 2017. El proyecto, de mandato federal, tenía como objetivo mejorar la seguridad y reducir los costes de seguridad, como parte del esfuerzo general de la NNSA para transformar la industria de las "armas nucleares" de la era de la Guerra Fría en una industria de "seguridad nuclear" del siglo XXI. La fecha original para retirar todo el material nuclear de alta seguridad de LLNL, en función de la capacidad y las capacidades del equipo, era 2014. Posteriormente, la NNSA y LLNL desarrollaron un cronograma para retirar este material antes y aceleraron la fecha de finalización a 2012. [ 25 ]

Programa de seguridad global

El trabajo del Laboratorio en seguridad global tiene como objetivo reducir y mitigar los peligros que plantean la proliferación o el uso de armas de destrucción masiva y las amenazas a la seguridad energética y ambiental. Livermore ha estado trabajando en seguridad global y seguridad nacional durante décadas, incluso antes del colapso de la Unión Soviética en 1991 y de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El personal de LLNL ha participado activamente en los programas de cooperación para la no proliferación con Rusia, con el fin de asegurar materiales de armas en riesgo y ayudar a extrabajadores de la industria armamentística a desarrollar aplicaciones pacíficas y oportunidades de empleo autosostenibles para su experiencia y tecnologías. [ 26 ] A mediados de la década de 1990, los científicos del Laboratorio comenzaron a diseñar capacidades mejoradas de biodetección, lo que dio lugar a instrumentos miniaturizados y autónomos que pueden detectar agentes de amenazas biológicas en pocos minutos, en lugar de los días o semanas que requería anteriormente el análisis de ADN. [ 27 ] [ 28 ]

Los investigadores de Livermore abordan un amplio espectro de amenazas: radiológicas/nucleares, químicas, biológicas, explosivas y cibernéticas. Combinan ciencias físicas y biológicas, ingeniería, computación y análisis para desarrollar tecnologías que resuelven problemas del mundo real. Las actividades se agrupan en cinco programas:

  • No proliferación . Prevenir la propagación de materiales, tecnología y conocimientos especializados relacionados con las armas de destrucción masiva (ADM) y detectar actividades de proliferación de ADM en todo el mundo. [ 29 ]
  • Seguridad nacional : Anticipar, innovar y ofrecer soluciones tecnológicas para prevenir y mitigar ataques devastadores de alto impacto en territorio estadounidense. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]
  • Defensa : Desarrollar y demostrar nuevos conceptos y capacidades para ayudar al Departamento de Defensa a prevenir y disuadir daños a la nación, sus ciudadanos y sus fuerzas militares. [ 34 ] [ 35 ]
  • Inteligencia : Trabajar en la intersección de la ciencia, la tecnología y el análisis para proporcionar información sobre las amenazas a la seguridad nacional que plantean las entidades extranjeras. [ 36 ]
  • Seguridad energética y ambiental : Proporcionar conocimientos científicos y experiencia tecnológica para diseñar soluciones energéticas y ambientales a escala global, regional y local. [ 37 ] [ 38 ]

Otros programas

El Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL) respalda capacidades en una amplia gama de disciplinas científicas y técnicas, aplicando dichas capacidades a los programas existentes y desarrollando nuevas ciencias y tecnologías para satisfacer las futuras necesidades nacionales.

  • La investigación en química, materiales y ciencias de la vida del LLNL se centra en la ingeniería química, la química nuclear, la ciencia de los materiales, la biología y la bionanotecnología .
  • Las áreas prioritarias de la física incluyen la física de la materia condensada y de alta presión , la ciencia óptica y la física de alta densidad energética , la física médica y la biofísica , y la física nuclear, de partículas y de aceleradores .
  • En el ámbito de la energía y las ciencias ambientales, Livermore se centra en el carbono y el clima, la energía, el agua y el medio ambiente, y el depósito nacional de residuos nucleares.
  • Las actividades de ingeniería del LLNL incluyen micro y nanotecnología , láseres y óptica , biotecnología , ingeniería de precisión , caracterización no destructiva, modelado y simulación, ciencia de sistemas y toma de decisiones, y sensores, imágenes y comunicaciones.
  • LLNL es una organización informática con capacidades en ciencias de la computación, ingeniería de software, ciencia de datos, modelado y simulación, tecnología de la información y ciberseguridad .

El Laboratorio Nacional Lawrence Livermore ha desarrollado varias tecnologías energéticas en el campo de la gasificación del carbón , la extracción de petróleo de esquisto , la energía geotérmica , la investigación de baterías avanzadas , la energía solar y la energía de fusión . Las principales tecnologías de procesamiento de esquisto bituminoso desarrolladas por el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore son LLNL HRS (sólido reciclado en caliente), LLNL RISE ( tecnología de extracción in situ ) y las tecnologías de radiofrecuencia de LLNL. [ 39 ]

Logros clave

A lo largo de sus 60 años de historia, Lawrence Livermore ha realizado numerosos logros científicos y tecnológicos, entre los que se incluyen:

El 17 de julio de 2009, el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL) anunció que había recibido ocho premios R&D 100, más que nunca en esta competición anual. El récord anterior del LLNL, de siete premios, se había alcanzado en cinco ocasiones: en 1987, 1988, 1997, 1998 y 2006.

Conocidos también como los "Óscares de la invención", estos premios se otorgan anualmente al desarrollo de tecnologías científicas y de ingeniería de vanguardia con potencial comercial. Con estos galardones, el número total de premios recibidos por el LLNL desde 1978 asciende a 129.

El 12 de octubre de 2016, LLNL publicó los resultados de un modelo computarizado de Fobos , la luna de Marte , y descubrió que tiene una conexión con la protección de la Tierra contra los asteroides. [ 41 ]

En diciembre de 2022, científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore anunciaron, en un avance para la tecnología de energía de fusión , que habían utilizado la técnica de fusión por confinamiento inercial para lograr una ganancia neta de energía. [ 42 ] La Instalación Nacional de Ignición (NIF) se convirtió en el primer reactor de fusión en alcanzar el punto de equilibrio el 5 de diciembre de 2022, con un experimento que produjo 3,15 megajulios de energía a partir de una entrada de luz láser de 2,05 megajulios para una ganancia de energía de aproximadamente 1,5. [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]

Instalaciones clave

Instalación Nacional de Ignición
  • Laboratorio de Bioseguridad y Nanociencia . Los investigadores aplican los avances en nanociencia para desarrollar nuevas tecnologías para la detección, identificación y caracterización de patógenos biológicos dañinos (virus, esporas y bacterias) y toxinas químicas.
  • Centro de Espectrometría de Masas con Acelerador: El Centro de Espectrometría de Masas con Acelerador (CAMS) del LLNL desarrolla y aplica una amplia gama de herramientas analíticas isotópicas y de haces de iones utilizadas en la investigación básica y el desarrollo tecnológico, cubriendo un amplio espectro de necesidades científicas importantes para el Laboratorio, la comunidad universitaria y el país. CAMS es la instalación de espectrometría de masas con acelerador más versátil y productiva del mundo, realizando más de 25 000 operaciones de medición AMS al año.
  • Instalación de Aplicaciones de Altos Explosivos y Centro de Materiales Energéticos: En la HEAF, equipos de científicos, ingenieros y técnicos abordan prácticamente todos los aspectos de los altos explosivos : investigación, desarrollo y ensayos, caracterización de materiales y pruebas de rendimiento y seguridad. Las actividades de la HEAF dan soporte al Centro de Materiales Energéticos del Laboratorio, un recurso nacional para la investigación y el desarrollo de explosivos , pirotecnia y propelentes.
  • Centro Nacional de Asesoramiento sobre Liberaciones Atmosféricas : NARAC es un centro nacional de apoyo y recursos para la planificación, la evaluación en tiempo real, la respuesta a emergencias y los estudios detallados de incidentes que involucran una amplia variedad de peligros, incluidas las emisiones atmosféricas nucleares, radiológicas, químicas, biológicas y naturales.
  • Instalación Nacional de Ignición : Este sistema láser de 192 haces, del tamaño de un estadio, se utiliza para comprimir blancos de fusión hasta alcanzar las condiciones necesarias para la combustión termonuclear. Los experimentos en la NIF estudian procesos físicos en condiciones que solo existen en el interior de las estrellas y en las explosiones de armas nucleares (véase Instalación Nacional de Ignición y ciencia de los fotones).
  • Superbloque: Esta singular instalación de alta seguridad alberga equipos modernos para la investigación y las pruebas de ingeniería de materiales nucleares , y es el lugar donde se desarrolla, fomenta y aplica la experiencia en plutonio . Aquí también se realizan investigaciones sobre uranio altamente enriquecido.
  • Complejo Informático de Livermore: Uno de los centros de computación de alto rendimiento más importantes del mundo, el Complejo Informático de Livermore consta de varios edificios que albergan numerosos sistemas HPC que ocupan los primeros puestos en la lista Top500. LLNL también alberga la biblioteca de cintas Spectra TFinity más grande del mundo. El complejo cuenta con casi 48 000 pies cuadrados de espacio para máquinas, que da soporte a programas de seguridad nacional, tanto clasificados como no clasificados. En 2023, LLNL modernizó el complejo con mejoras en su capacidad de energía y refrigeración por agua.
  • Láser Titan: Titan es un láser que combina pulsos de nanosegundos de duración y pulsos ultracortos (subpicosegundos), con cientos de julios de energía en cada haz. Este láser de petavatios se utiliza en diversos experimentos de física de alta densidad energética , incluyendo la ciencia de la ignición rápida para la fusión por confinamiento inercial .

Ecosistema informático de primer nivel

A lo largo de su historia, el LLNL ha sido líder en computación e informática científica. Incluso antes de la inauguración del Laboratorio Livermore, EO Lawrence y Edward Teller reconocieron la importancia de la computación y el potencial de la simulación computacional. La adquisición de una de las primeras computadoras UNIVAC sentó las bases para la trayectoria del LLNL en la adquisición y el aprovechamiento de las supercomputadoras más rápidas y potentes del mundo. A lo largo de los años, el Laboratorio ha utilizado una sucesión de computadoras cada vez más potentes y rápidas para apoyar la misión de gestión de las reservas nucleares. Los investigadores del LLNL también utilizan supercomputadoras para responder preguntas sobre temas como simulaciones de ciencia de materiales, cambio climático, reacciones a desastres naturales y otros fenómenos físicos.

LLNL tiene una larga trayectoria en el desarrollo de software y sistemas de computación de alto rendimiento, centrándose en la creación de modelos físicos altamente complejos, códigos de visualización y otras aplicaciones únicas adaptadas a requisitos de investigación específicos. Los proyectos de software desarrollados por LLNL optimizan el funcionamiento y la gestión de los sistemas informáticos, incluidos sistemas operativos como NLTSS o TOSS (Tri-Laboratory Operating System Stack), herramientas de compilación e instalación de software como Spack y paquetes de gestión de recursos como Flux y SLURM . [ 47 ] LLNL también inició y continúa liderando el desarrollo de ZFS en Linux, la versión oficial de ZFS para el sistema operativo Linux . [ 48 ] [ 49 ]

Campus Abierto del Valle de Livermore (LVOC)

En agosto de 2009, se anunció una iniciativa conjunta entre los Laboratorios Nacionales Sandia (campus de California) y el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL) para crear un espacio abierto y no clasificado de investigación y desarrollo denominado Campus Abierto del Valle de Livermore (LVOC). La motivación para la creación del LVOC surge de los desafíos actuales y futuros de seguridad nacional que requieren una mayor colaboración con el sector privado para comprender las amenazas e implementar soluciones en áreas como la computación de alto rendimiento, la seguridad energética y ambiental, la ciberseguridad, la seguridad económica y la no proliferación.

El LVOC se inspira en los campus de investigación y desarrollo de los principales parques de investigación industrial y otros laboratorios del Departamento de Energía de EE. UU., con medidas de seguridad similares a las de un campus universitario y un conjunto de normas operativas y comerciales diseñadas para potenciar y acelerar la colaboración científica internacional y las alianzas con agencias gubernamentales, la industria y el mundo académico de EE. UU. En última instancia, el LVOC ocupará una parcela de aproximadamente 45 hectáreas (110 acres) en el límite oriental de los emplazamientos del Laboratorio Livermore y Sandia, y albergará espacios adicionales para conferencias, instalaciones para la colaboración y un centro de visitantes para apoyar las actividades educativas y de investigación.

Objetivos de LVOC

  • Mejorar las misiones de seguridad nacional de ambos laboratorios incrementando sustancialmente su colaboración con el sector privado y la comunidad académica.
  • Manténgase a la vanguardia en los campos de la ciencia, la tecnología y la ingeniería.
  • Garantizar una fuerza laboral futura de calidad ampliando las oportunidades de participación abierta de la comunidad científica en general.

Patrocinadores

El principal patrocinador del LLNL es la Oficina de Programas de Defensa del Departamento de Energía / Administración Nacional de Seguridad Nuclear (DOE/NNSA), que apoya sus programas de gestión de reservas y computación científica avanzada. La financiación para apoyar el trabajo del LLNL en materia de seguridad global y seguridad nacional proviene de la Oficina de No Proliferación Nuclear de Defensa del DOE/NNSA, así como del Departamento de Seguridad Nacional . El LLNL también recibe financiación de la Oficina de Ciencia del DOE , la Oficina de Gestión de Residuos Radiactivos Civiles y la Oficina de Energía Nuclear . Además, el LLNL realiza investigación y desarrollo para terceros, para diversos patrocinadores del Departamento de Defensa , otras agencias federales, como la NASA , la Comisión Reguladora Nuclear (NRC), los Institutos Nacionales de la Salud y la Agencia de Protección Ambiental , varias agencias del estado de California y la industria privada.

Presupuesto

Para el año fiscal 2009, LLNL gastó $1.497  mil millones [ 50 ] en actividades de investigación y operaciones de laboratorio:

Presupuesto para investigación/ciencia:

  • Instalación Nacional de Ignición – 301,1  millones de dólares
  • Disuasión de armas nucleares (seguridad/protección/fiabilidad) – 227,2  millones de dólares
  • Simulación y computación avanzadas: 221,9  millones de dólares
  • No proliferación: 152,2  millones de dólares
  • Departamento de Defensa – 125,9  millones de dólares
  • Ciencia básica y aplicada: 86,6  millones de dólares
  • Seguridad Nacional – 83,9  millones de dólares
  • Energía: 22,4  millones de dólares

Presupuesto de gestión/operaciones del sitio:

  • Salvaguardias/Seguridad – 126,5  millones de dólares
  • Operaciones de las instalaciones: 118,2  millones de dólares
  • Restauración ambiental: 27,3  millones de dólares

Directores

El director del LLNL es nombrado por la junta directiva de Lawrence Livermore National Security, LLC (LLNS) y rinde cuentas a dicha junta. El director del laboratorio también funge como presidente de LLNS. A lo largo de su historia, los siguientes científicos han ocupado el cargo de director del LLNL: [ 51 ]

Organización

El director del LLNL cuenta con el apoyo de un equipo ejecutivo superior compuesto por el subdirector, el subdirector de ciencia y tecnología, los directores asociados principales y otros altos ejecutivos que gestionan áreas/funciones que dependen directamente del director del laboratorio.

La oficina del director está organizada en las siguientes áreas/oficinas funcionales:

  • Oficina del Director de Información
  • Garantía de calidad para contratistas y mejora continua
  • Medio ambiente, seguridad y salud
  • Gobierno y relaciones exteriores
  • Auditoría y supervisión independientes
  • Oficina del Asesor Jurídico General
  • Oficina de Gestión de Contratos Principales
  • Oficina de Garantía de Calidad
  • Organización de seguridad
  • Oficina de Supervisión de los Padres de LLNS, LLC

El laboratorio está organizado en cuatro direcciones principales, cada una encabezada por un director asociado principal:

  • Seguridad global
  • Integración de armas y sistemas complejos
  • Instalación Nacional de Ignición y Ciencia Fotónica
  • Operaciones y Negocios
    • Negocio
    • Instalaciones e infraestructura
    • Gestión de instalaciones institucionales
    • Oficina del Proyecto del Sistema Integrado de Gestión de la Seguridad
    • Operaciones nucleares
    • Planificación y gestión financiera
    • Relaciones con el personal
    • Gestión estratégica de recursos humanos

Otras tres direcciones están encabezadas cada una por un director asociado principal que rinde cuentas al director del LLNL:

  • Computación
  • Ingeniería
  • Ciencias físicas y biológicas

Dirección corporativa

El director del LLNL rinde cuentas al consejo de administración de Lawrence Livermore National Security, LLC (LLNS), un grupo de líderes clave en ciencia, academia, seguridad nacional y negocios de las empresas asociadas de LLNS que la poseen y controlan conjuntamente. El consejo de administración de LLNS cuenta con 16 miembros, seis de los cuales conforman un comité ejecutivo. Todas las decisiones del consejo son tomadas por los miembros del comité ejecutivo. Los demás miembros asesoran al comité ejecutivo y no tienen derecho a voto.

La Universidad de California tiene derecho a nombrar a tres miembros del comité ejecutivo, incluido el presidente. Bechtel también tiene derecho a nombrar a tres miembros del comité ejecutivo, incluido el vicepresidente. Uno de los miembros de Bechtel debe ser un representante de Babcock & Wilcox (B&W) o de la División de Washington de URS Corporation (URS), quien es nominado conjuntamente por B&W y URS cada año, y debe ser aprobado y nombrado por Bechtel. El comité ejecutivo cuenta con un séptimo miembro, nombrado por Battelle, quien no tiene derecho a voto y asesora al comité ejecutivo. Los demás puestos del consejo se conocen como miembros independientes (también llamados miembros externos) y se seleccionan entre personas, preferiblemente de prestigio nacional, y no pueden ser empleados ni directivos de las empresas asociadas.

El presidente designado por la Universidad de California tiene autoridad para desempatar en la mayoría de las decisiones del comité ejecutivo. La junta de gobernadores es el máximo órgano rector de LLNS y se encarga de supervisar los asuntos de LLNS en sus operaciones y la gestión de LLNL.

Los directivos y empleados del LLNS que trabajan en el LLNL, incluyendo al presidente y al director del laboratorio, suelen denominarse empleados del laboratorio. Todos los empleados del laboratorio reportan directa o indirectamente al presidente del LLNS. Si bien la mayor parte del trabajo que realiza el LLNL es financiado por el gobierno federal, los empleados del laboratorio reciben su salario del LLNS, que es responsable de todos los aspectos de su empleo, incluyendo la prestación de beneficios de atención médica y los planes de jubilación.

Dentro del consejo de administración, la autoridad reside en el comité ejecutivo para ejercer todos los derechos, poderes y facultades de LLNS, con la única excepción de ciertas decisiones reservadas a las empresas matrices. El comité ejecutivo de LLNS tiene la facultad de nombrar a funcionarios u otros directivos de LLNS y LLNL, y puede delegar sus facultades según lo considere apropiado a dichos funcionarios, empleados u otros representantes de LLNS/LLNL. El comité ejecutivo también puede contratar auditores, abogados u otros profesionales según sea necesario. En general, el comité ejecutivo ha nombrado a altos directivos de LLNL como los principales funcionarios de LLNS. En la práctica, la mayoría de las decisiones operativas se delegan al presidente de LLNS, quien también es el director del laboratorio. Los cargos de presidente y director del laboratorio, así como el de subdirector del laboratorio, se cubren mediante la decisión conjunta del presidente y el vicepresidente del comité ejecutivo, siendo la Universidad de California quien nomina al presidente y al director del laboratorio, y Bechtel quien nomina al subdirector del laboratorio. [ 62 ]

El actual presidente de LLNS es Norman J. Pattiz , fundador y presidente de Westwood One , la mayor cadena de radio de Estados Unidos, quien también forma parte del consejo de administración de la Universidad de California. El vicepresidente es J. Scott Ogilvie, presidente de Bechtel Systems & Infrastructure, Inc., quien también es miembro del consejo de administración de Bechtel Group, Inc. (BGI) y del Comité de Auditoría de BGI. [ 63 ]

protestas públicas

El Livermore Action Group organizó numerosas protestas masivas, entre 1981 y 1984, contra las armas nucleares que se producían en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore. Los activistas por la paz Ken Nightingale y Eldred Schneider participaron. [ 64 ] El 22 de junio de 1982, más de 1300 manifestantes antinucleares fueron arrestados en una manifestación no violenta. [ 65 ] Más recientemente, se ha llevado a cabo una protesta anual contra la investigación de armas nucleares en Lawrence Livermore. En agosto de 2003, 1000 personas protestaron en los laboratorios de Livermore contra las "ojivas nucleares de nueva generación". [ 66 ] En la protesta de 2007, 64 personas fueron arrestadas. [ 67 ] Más de 80 personas fueron arrestadas en marzo de 2008 mientras protestaban en las puertas. [ 68 ]

El 27 de julio de 2021, la Sociedad de Profesionales, Científicos e Ingenieros – Empleados Profesionales y Técnicos Universitarios Local 11, CWA Local 9119, inició una huelga de tres días en protesta por prácticas laborales injustas.

Véase también

Notas a pie de página

  1. 1 2 "En cifras | Laboratorio Nacional Lawrence Livermore" . llnl.gov . Archivado del original el 17 de abril de 2025.
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