Curso en línea – especialización profesional certificada en Dinámica y Control Avanzado de Naves Espaciales de la Universidad de Colorado Boulder

Invierte en tu carrera en naves espaciales GNC. Domina modelos complejos de dinámica de naves espaciales.

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Professional Certificate

avanzando

No prior knowledge required

Time to complete the course

7-day free trial

No unnecessary risks

Skills you will acquire in the course

  • Dinámica direccional basada en el par y el control.
  • Métodos analíticos para modelar sistemas espaciales complejos.
  • Capacidad para modelar la dinámica de sistemas de naves espaciales con componentes que cambian con el tiempo.
  • Desarrollo de simulaciones dinámicas complejas de una nave espacial.
  • Creación de simulaciones de dirección de calidad.
  • Desarrollo del control de sistemas de naves espaciales con geometría variable en el tiempo.

What you will learn in the course

Courses for which the course is suitable

  • Ingeniero de dinámica de naves espaciales
  • Ingeniero GNC (Guía, Navegación y Control)
  • Investigador en el campo de la dinámica de naves espaciales.
  • Desarrolla simulaciones dinámicas complejas.
  • Ingeniero de software en el campo del espacio.
  • Experto en sistemas espaciales complejos
  • Ingeniero de sistemas con geometría variable.

Pasantía: una serie de cursos de 3 partes

Esta especialización en el campo de la dinámica y el control avanzados de naves espaciales está dirigida a ingenieros e investigadores experimentados en el campo de la dinámica y el control de naves espaciales. Se entiende que el observador ya ha completado la especialización previa en el campo de la dinámica de naves espaciales.

Temas principales

  • Dinámica direccional basada en el par y el control.
  • Métodos analíticos para modelar sistemas espaciales complejos.
  • proyecto final

Después de completar este curso podrás modelar la dinámica de sistemas de naves espaciales con componentes que varían en el tiempo (ruedas de reacción, CMS, paneles desplegables, etc.).

Un proyecto de aprendizaje práctico.

Los estudiantes desarrollarán simulaciones dinámicas complejas de una nave espacial con múltiples giroscopios de velocidad variable (CMG) conectados. Este desarrollo de software es un desafío y permite al ingeniero crear simulaciones de dirección de alta calidad y desarrollar el control.

Más allá de eso, el proyecto final investiga naves espaciales con geometría variable en el tiempo para casos de rotación tridimensional y plana, relevantes para el modelo de paneles solares flexibles o desplegables.

Details of the courses that make up the specialization

Equilibrio del movimiento mediante dispositivos de intercambio de impulso.

Curso 1: 45 horas

Detalles del curso:

  • Desarrollo de ecuaciones de movimiento espacial con dispositivos de intercambio de momento.
  • Redacción y verificación de simulaciones espaciales complejas.
  • Explotar el estado de movimiento nulo de los instrumentos de impulso para evitar singularidades.

Habilidades que obtendrás:

  • Paquetes de rendimiento RW
  • Control direccional no lineal
  • Giroscopios para control de velocidad variable.
  • ruedas de reacción
  • Giroscopios controlables (CMG)

Curso 2: 32 horas

Detalles del curso:

  • Utilizar métodos de trabajo virtual para desarrollar ecuaciones de movimiento de sistemas mecánicos.
  • Comprender cómo utilizar multiplicadores de Lagrange para aprender sobre sistemas dinámicos restringidos.
  • Capacidad para derivar las ecuaciones de movimiento de una nave espacial con subcomponentes flexibles.

Habilidades que obtendrás:

  • Restricciones holonómicas
  • Principio de ingeniería extendido de Hamilton
  • Dinámica de Lagrange
  • Dinámica de sistemas multicuerpo.
  • Principio de Lambert

Curso 3: 16 horas

Detalles del curso:

  • Cómo crear y verificar una simulación de nave espacial con un panel ajustable.
  • Estudiar la dinámica de naves espaciales con geometría variable en el tiempo.

Habilidades que obtendrás:

  • Control de dirección desde el modelador de entrada
  • Geometría variable en el tiempo
  • Simulación de naves espaciales.
  • Características del centro de masa.