1. 目的................................................................................................................................ 1
A:DHA在第一阶段拒绝动物研究,因为批准时间表可能会推迟奖励的资金资格。第二阶段项目,如果使用合作伙伴组织,则必须保持相关工作的指定百分比。第三阶段资金不受百分比规则的限制。回顾美国陆军医学研发司令部人类研究监督办公室(OHRO)的资源链接。这些政策将影响您的签约过程:https://mrdc.health.mil/index.cfm/collaborate/research_protections/hrpo。尽管与SBIR/STTR计划无关,但国会指导的医学研究计划(CDMRP)https://cdmrp.army.mil/可能会资助临床试验工作。
2022 年《小企业创新研究/短期技术研究延期法案》包含许多必须实施的新要求,例如外国风险管理、机构恢复授权和持续报告、小企业创新研究和短期技术研究计划中的对抗性军事和外国影响报告、创新开放主题计划、提高经验丰富的公司的最低绩效标准、禁止撰写招标主题、GAO 对多次获奖者的研究以及 GAO 关于小企业创新研究和短期技术研究计划分包的报告。完整法案文本可在 https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/4900/text 上找到。为此,我们将继续致力于通过本通讯、我们的网站和来自 Listserv 的重点公告传达这些新要求将如何影响该部门的小企业创新研究/短期技术研究计划和小企业社区。
MDA 如何使作战人员受益?MDA 与作战司令部(如太平洋司令部、北方司令部等)密切合作,这些司令部依靠 MDS 保护美国、我们的前沿部署部队、我们的盟友和朋友免受敌方导弹袭击。MDA 与作战指挥官合作,确保开发出强大的 MDS 技术和开发计划,以应对不断变化的威胁。MDA 的分层导弹防御技术由美国开发、测试和部署,用于对抗所有飞行阶段的导弹。由于导弹的射程、速度、尺寸和性能特征各不相同,MDS 是一种集成的分层架构,可提供多种机会在导弹及其弹头到达目标之前将其摧毁。美国军人操作 MDA 的所有导弹防御元素。美国还与英国、日本、澳大利亚、以色列、丹麦、德国、荷兰、捷克、波兰、意大利等多个盟国开展了导弹防御合作计划。 MDA还积极参与北约的活动,以最大限度地发展北约综合弹道导弹防御能力。
SBIR/STTR 的成功有多种衡量标准,包括对联邦政府和国家的影响、联邦政府的成本节约以及小企业的利益;但最好的衡量标准是“第三阶段”或“商业化”的价值。第三阶段是源自、扩展或完成先前 SBIR/STTR 资助协议下所做的努力的工作,但资金来自 SBIR/STTR 计划以外的来源。第三阶段包括产品、服务、研究/研发 (R/R&D) 或其任何组合,包括产品、服务或技术的测试和评估。第三阶段不涉及联邦政府 SBIR/STTR 预留资金;第三阶段资金可以来自私营部门和/或政府以任务资金的形式提供。迄今为止,DON 已资助超过 106 亿美元用于商业化 SBIR/STTR 技术。
我们的办公室在年末通过了 HR 5009、《军人生活质量改善法案》和《2025 财政年度国防授权法案》,为 SBIR/STTR 计划取得了一些重大立法胜利。第 224 节扩大了国防部 (DoD) 创新者信息存储库中收集和提供的 SBIR/STTR 奖励数据的范围。第 863 节将简化创新技术奖励试点计划延长五年,该计划授权 SBIR/STTR 计划为小型企业和非传统国防承包商提供成本和定价数据豁免,新门槛从 200 万美元提高到 750 万美元。第 871 节扩大了 STTR 计划的研究机构参与者范围,将军事院校和其他服务研究机构纳入计划。最后,第 872 条允许为国防部 SBIR/STTR 创建预算计算试点计划,该计划允许国防部使用之前的财年数据计算 SBIR/STTR 百分比;这将改善 SBIR/STTR 的资金义务和支出率。
小组成员 • Stephen Avery,DCAA 合规部 • Joy Colucci,Metis Technology Solutions • David Kellner,Cogent Innovations • Richard McNamara,NAVSEA
公司:IERUS Technologies, Inc. 地点:阿拉巴马州亨茨维尔 主题:N201-079 技术类别:先进电子技术 第二阶段提案标题:极其精确的星体跟踪器 SYSCOM:SSP FST 事件:WEST 2023 摘要:IERUS Technologies 和阿拉巴马大学亨茨维尔分校联手将 NASA 喷气推进实验室 (JPL) 开发的焦平面计量技术转化为现实。该技术能够以高精度定位焦平面阵列中的像素。该技术与精密望远镜相结合,可以测量焦平面上恒星的位置,精度优于 100 毫角秒。热分析表明,预期的环境不会降低超过此极限的精度。光学分析表明,标称设计将提供衍射极限性能。关键词:成像、计量、卫星、空间、可见传感器、星跟踪器、焦平面阵列、干涉测量法 POC:Stephen Fox,stephen.fox@ierustech.com NAICS:541712
• 流程的结构是技术拉动,以满足潜在和新兴需求。 • 加速 SBIR/STTR 资助技术向 PIII 的过渡,尤其是向为作战人员开发、采购和/或维护的系统过渡。 • 通过增强 SBIR/STTR 公司、主承包商、国防部科学技术和采购部门之间的连通性来加速技术转型。 • 提高 SBIR/STTR 公司向国防部提供已确定技术的能力。 • 反映了 OTST 计划的承诺,即为 SBIR/STTR 技术的进一步开发提供额外资金,直至可以开始过渡/集成过程。 • OTST 计划下批准的所有 SBIR/STTR PII 工作均在合同卓越中心 (CCoE) 签订合同,PII 合同类型为成本加固定费用 (CPFF) 基本订购协议 (BOA)。