El Curso de Actitud en Satélites explora los principios de la orientación y control de satélites, abarcando desde la teoría hasta la implementación práctica. Se profundiza en la dinámica de satélites, el diseño de sensores y actuadores, y los algoritmos de control utilizados para mantener la orientación precisa en el espacio. Se centra en modelado y simulación de sistemas de control de actitud, incluyendo el manejo de perturbaciones externas como el gradiente gravitacional y el arrastre atmosférico. La formación prepara a profesionales para roles en diseño de sistemas satelitales, control de misión y análisis de datos de telemetría, con un enfoque en la confiabilidad y precisión de las operaciones espaciales.
El curso incluye estudios de casos y simulaciones para la calibración de sensores, el análisis de ruido y deriva, y la implementación de estrategias de control de actitud robustas. Se revisan las técnicas de determinación de la actitud mediante sensores como giroscopios, acelerómetros, sensores solares y estrellas, así como los actuadores, como ruedas de reacción y propulsores. El curso enfatiza la aplicación de estos conocimientos en el diseño de subsistemas de control de actitud, la optimización del rendimiento y la planificación de misiones espaciales exitosas.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): control de actitud, dinámica de satélites, sensores y actuadores, algoritmos de control, modelado y simulación, subsistemas de control de actitud, diseño de sistemas satelitales, control de misión.
275 €
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
6. Actitud en Satélites: Fundamentos y Operaciones
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1.1 Introducción a la Actitud Satelital: Definiciones y Conceptos Clave
1.2 Sistemas de Referencia: Marcos Inerciales y No Inerciales
1.3 Dinámica Rotacional: Ecuaciones de Euler y Momentos de Inercia
1.4 Sensores de Actitud: Tipos y Funcionamiento (Sensores Estelares, Girosensores, Sensores Solares)
1.5 Actuadores de Control de Actitud: Ruedas de Inercia, Volantes de Reacción, Cohetes de Control
1.6 Controladores de Actitud: Teoría de Control Clásico y Moderno
1.7 Diseño de Sistemas de Control de Actitud: Especificaciones y Requisitos
1.8 Estabilidad y Robustez en Sistemas de Actitud Satelital
1.9 Análisis y Simulación de Sistemas de Actitud
1.10 Fundamentos de Operaciones y Manejo de Actitud Satelital
2.2 Principios de la propulsión de hélices: teoría del disco actuador
2.2 Diseño aerodinámico de hélices: perfiles alares y geometría
2.3 Modelado matemático de hélices: ecuaciones de flujo y rendimiento
2.4 Simulación computacional de hélices: CFD y BEM
2.5 Análisis del rendimiento de hélices: empuje, par y eficiencia
2.6 Selección y optimización de hélices: criterios y metodologías
2.7 Efectos de la interacción hélice-flujo: estela y cavitación
2.8 Modelado y simulación de hélices en diferentes condiciones operativas
2.9 Validación experimental de modelos de hélice: pruebas en túnel de viento
2.20 Aplicaciones prácticas del modelado y simulación de hélices: diseño naval
3.3 Introducción a la Actitud Satelital: Conceptos Fundamentales
3.2 Dinámica Orbital: Influencia en la Actitud
3.3 Sensores de Actitud: Tipos y Funcionamiento
3.4 Actuadores de Actitud: Principios y Aplicaciones
3.5 Control de Actitud: Algoritmos y Estrategias
3.6 Estabilización de Satélites: Métodos Comunes
3.7 Análisis de Estabilidad: Técnicas y Herramientas
3.8 Diseño del Subsistema de Control de Actitud (ACS)
3.9 Pruebas y Validación del ACS
3.30 Operaciones y Manejo de la Actitud Satelital
4.4 Fundamentos de la Actitud Satelital: Revisión de conceptos clave.
4.2 Dinámica de Rotación: Análisis de movimientos rotacionales.
4.3 Sensores de Actitud: Tipos y funcionamiento.
4.4 Actuadores de Actitud: Principios y aplicaciones.
4.5 Control de Actitud: Diseño de sistemas de control.
4.6 Algoritmos de Control: Implementación y análisis.
4.7 Órbita y Perturbaciones: Influencia en la actitud.
4.8 Modelado y Simulación: Herramientas y técnicas.
4.9 Aplicaciones Avanzadas: Orientación y control preciso.
4.40 Desafíos y Tendencias: Futuro de la actitud satelital.
5.5 Diseño y fundamentos de la actitud satelital
5.5 Sensores y actuadores para el control de actitud
5.3 Dinámica orbital y su influencia en la actitud
5.4 Algoritmos de control de actitud: implementación práctica
5.5 Simulación y análisis del rendimiento de sistemas de actitud
5.6 Integración y calibración de sistemas de control de actitud
5.7 Pruebas y validación de sistemas de actitud en laboratorio
5.8 Actitud satelital en escenarios operativos reales
5.9 Resolución de problemas y análisis de fallos en sistemas de actitud
5.50 Tendencias futuras en el control de actitud satelital
6.6 Fundamentos de la Actitud Satelital
6.2 Sistemas de Referencia en el Espacio
6.3 Sensores de Actitud: Tipos y Funcionamiento
6.4 Actuadores de Actitud: Tipos y Funcionamiento
6.5 Dinámica de Rotación de Cuerpos Rígidos
6.6 Control de Actitud: Algoritmos y Estrategias
6.7 Operaciones de Actitud: Adquisición, Estabilización y Apuntamiento
6.8 Diseño de Sistemas de Actitud
6.9 Simulación y Pruebas de Sistemas de Actitud
6.60 Consideraciones de Misión y Diseño de Actitud
Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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