适应性高级计算增材制造架构和先进系统工程人工智能自主和控制算法“大数据”分析战斗识别指挥和控制(C2)虚拟和自适应通信和网络复杂性管理关键基础设施防御决策辅助和 C2 技术DevOps 和新型软件开发和集成定向能(DE)分布式自主和协作(机器对机器、人对机器)经济安全效果链功能(分解查找、修复、完成、瞄准、参与、评估)电光/红外传感器电磁战(EW)高频(HF)通信和传感高压电力系统和架构人类行为建模人机共生工业工程集成和可靠性技术互操作性物流建模和仿真微波和毫米波通信和传感新型动能效应非动能效应(电子战、定向能、网络)光学技术光子学无线电技术(特别是软件定义和新型波形和处理)雷达和自适应阵列弹性系统机器人技术导引头和其他消耗性传感器和处理传感器和分析信号处理空间传感器、通信、自主性和架构(特别是支持扩散的低地球轨道星座)战略分析技术
与军事服务部密切合作的自适应能力办公室(ACO)开发了自适应战争建筑,将新兴技术与新战斗结构相结合,以应对军事所面临的挑战。在过去的几十年中,军事力量的有效预测已越来越依赖于所有领域中居民的复杂组合,以实现各个平台或服务不可能实现的综合效果。系统在从海底到空间(包括通过网络和电磁频谱)在所有领域中产生或通过所有领域传递的效果的组合决定了一种不同的概念发展方法。DOD仍然提供效果,可以通过单个执行路径线性“杀死链”来描述效果,但这种新的复杂性水平也需要了解效应链的“杀死网络”的复杂表示,具有多种可能的路径,这些路径需要自适应体系结构,这些路径需要可以处理现代战斗的快速变化的上下文。这些适应性体系结构必须通过研究和分析,建设性建模和仿真(M&S)以及实时,虚拟和建设性实验的连贯运动开发。实物,网络领域的强大竞争的兴起在野战战士平台和支持系统中对新兴威胁有抵抗力的支持系统构成了巨大的挑战。ACO正在寻求支持这一过程的创新思想和破坏性技术,并着重于在复杂的战场条件下增加美国军事力量的致命性和运动自由。
美国宇航局的使命是探索空中和太空中的未知世界,为人类利益而创新,并通过发现激励世界。这项使命的关键是通过人类对月球、火星及更远地方的探索来扩大人类的影响力。正如《月球到火星战略和目标》中所述,我们探索的“原因”包括三个支柱:科学、灵感和国家姿态。要确保在这三个领域取得成功,需要一种架构方法,该方法结合了创新、协作和伙伴关系,并可以在数十年的努力中持续下去。为了实现这一目标,美国宇航局开发了一种创新方法来定义美国宇航局的月球到火星载人探索架构,从目标(从右边)进行架构设计,以确保开发的架构满足机构目标。在完善月球到火星架构的过程中,在阿尔特弥斯月球架构中发现了两个缺陷,即运输和交付月球表面物流和月球表面无人移动系统,这些都是实现拟议的月球探索活动所必需的。
本 BAA 的重点主要放在继续推进系统工程方法的项目上,这些方法对于设计、制造和生产结构部件以应对系统重量、性能、可负担性和/或生存能力方面的挑战是必需的。这种方法的基础应包括将计算工具中捕获的材料信息与工程产品性能分析和制造过程模拟(通常称为集成计算材料工程 (ICME))集成在一起。在此基础上,预计制造过程信息和产品性能信息将利用各种工程和分析工具、流程和原则进行集成,以提高其集成方法的效率和有效性。其目的是将材料设计师、材料供应商、产品设计师和制造商聚集在一起,共同合作设计、生产和商业化新颖的可负担、可制造的系统。项目可能包括基础和应用研究、技术和组件开发以及原型设计;但也可能侧重于制造供应链技术支持和集成、劳动力发展和制造教育。本 BAA 不会影响当前的海军 ManTech 投资策略和项目选择过程。
TA4 的主要目标是开发能够实施 ACE 算法和技术的全尺寸飞机实验平台,包括由 ACE TA1 和 TA2 执行者生成的人机界面 (HMI)。TA4 执行者将负责全尺寸飞机改装、提供适航性文件和测试,包括飞机界面开发、地面测试、飞行测试和实验以及任何专业维护。对于第 2 阶段基准期和第 3 阶段选项(选项 1),执行者将改装两架 F-16D 飞机,使它们能够通过政府控制的 ICD 中指定的接口集成在 TA1 和 TA2 中开发的 WVR 自主算法。执行者还将改装飞机以提供适当的接口,以集成在 TA1 和 TA2 中开发的 HMI、安全飞行员覆盖和桨式开关断开功能。执行者将促进安全和适航性审查,以实现监督的实时 WVR 交战。
DARPA 预计 POWER 项目的执行者将创造新颖的光学技术集成,以创建能够重定向、波前校正和光束能量收集的机载中继。最终演示的目的是使用现有平台承载的三个机载中继节点,将能量从地面源激光器传输到高空以实现远程效率,并返回到 200 公里外的地面接收器。预计平台将在 60,000 英尺左右运行,以最大限度地减少大气损失并提高中继的生存能力。高效而精确的重定向对于避免平台热挑战和确保中继光束有效照射所需目标是必不可少的。为了解决光束在穿过大气扰动时光束质量下降的问题,中继必须能够根据需要校正光波前以实现系统效率目标。最后,中继必须能够有选择地从光束中收集能量以提供机载辅助电源,从而展示未来无限期持久中继平台的必要特性。我们鼓励提出以新颖的方式利用现有和新兴光学技术,以有效的低尺寸、低重量、低功率和低成本实现项目目标的提案。
陆军、空军、CBD、DHA、DTRA、MDA、OSD - BRO(以下简称国防部各部门)邀请小型企业和研究机构根据本 BAA 联合提交小型企业技术转让 (STTR) 计划的提案。鼓励有能力在本 BAA 中描述的任何国防相关主题领域开展研究和开发 (R&D) 并将该研发成果商业化的公司参与。STTR 计划虽然在很大程度上模仿了小型企业创新研究 (SBIR) 计划,但它是一个独立的计划,并单独提供资金。根据资金情况,国防部各部门将支持高质量的创新概念合作研究和开发提案,以解决所列的国防相关科学或工程问题,尤其是那些在私营部门也具有很高商业化潜力的概念。鼓励小企业与传统黑人学院和大学 (HBCU) 或少数族裔机构 (MI) 建立合作伙伴关系,但不会特别偏爱此类提议者的 STTR 提案。此 BAA 仅适用于第一阶段提案。不会发布单独的 BAA 来征求第二阶段提案,也不会接受未经请求的提案。所有获得源自此 BAA 的第一阶段奖项的公司都有资格参加第二阶段竞赛和潜在的第三阶段奖项。国防部各部门将通知第一阶段获奖者第二阶段提案提交要求。第二阶段提案的提交将按照各个部门提供的说明进行。第二阶段提案的截止日期、内容和提交要求的详细信息将由授予第一阶段奖项的国防部部门提供,或通过后续通知提供。如果公司在各个部门提供的日期之前提交其第二阶段提案,则可能会被拒绝而不进行评估。国防部没有义务在第一阶段、第二阶段或第三阶段下颁发任何奖项,所有奖项都取决于资金的可用性。国防部对提案人在颁发任何奖项之前花费的任何资金概不负责。
陆军、空军、CBD、DHA、DTRA、MDA、OSD - BRO(以下简称国防部各部门)邀请小型企业和研究机构根据本 BAA 联合提交小型企业技术转让 (STTR) 计划的提案。鼓励有能力在本 BAA 中描述的任何国防相关主题领域开展研究和开发 (R&D) 并将该研发成果商业化的公司参与。STTR 计划虽然在很大程度上模仿了小型企业创新研究 (SBIR) 计划,但它是一个独立的计划,并单独提供资金。根据资金情况,国防部各部门将支持高质量的创新概念合作研究和开发提案,以解决所列的国防相关科学或工程问题,尤其是那些在私营部门也具有很高商业化潜力的概念。鼓励小企业与传统黑人学院和大学 (HBCU) 或少数族裔机构 (MI) 建立合作伙伴关系,但不会特别偏爱此类提议者的 STTR 提案。此 BAA 仅适用于第一阶段提案。不会发布单独的 BAA 来征求第二阶段提案,也不会接受未经请求的提案。所有获得源自此 BAA 的第一阶段奖项的公司都有资格参加第二阶段竞赛和潜在的第三阶段奖项。国防部各部门将通知第一阶段获奖者第二阶段提案提交要求。第二阶段提案的提交将按照各个部门提供的说明进行。第二阶段提案的截止日期、内容和提交要求的详细信息将由授予第一阶段奖项的国防部部门提供,或通过后续通知提供。如果公司在各个部门提供的日期之前提交其第二阶段提案,则可能会被拒绝而不进行评估。国防部没有义务在第一阶段、第二阶段或第三阶段下颁发任何奖项,所有奖项都取决于资金的可用性。国防部对提案人在颁发任何奖项之前花费的任何资金概不负责。