El Curso de Operaciones On-Orbit Servicing explora las técnicas y tecnologías para la reparación, reabastecimiento, ensamblaje y actualización de satélites en órbita. Se enfoca en el uso de robótica espacial, herramientas especializadas y protocolos de encuentro y acoplamiento para extender la vida útil de las misiones espaciales. El curso aborda temas como la inspección, la manipulación de satélites y la gestión de residuos espaciales, cruciales para la sostenibilidad del entorno orbital.
El programa proporciona una visión integral del diseño de misiones de servicio en órbita, incluyendo el análisis de riesgos, la planificación de trayectorias y la integración de sistemas de control. La formación prepara a profesionales para roles como ingenieros de servicio en órbita, especialistas en robótica espacial y analistas de misiones, mejorando la empleabilidad en la industria espacial y la exploración.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): servicio en órbita, robótica espacial, reparación de satélites, reabastecimiento, ensamblaje, gestión de residuos espaciales, encuentro y acoplamiento, diseño de misiones espaciales, manipulación de satélites.
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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.
4. **Excelencia en Servicio Orbital: Estrategias Clave para la Preservación y Evolución de Sistemas Satelitales**
6. **Estrategias Avanzadas en Operaciones Orbitales: Reparación, Reabastecimiento y Actualización de Satélites en el Espacio**
Requisitos recomendados: Se aconseja contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Dominio del español o inglés a nivel B2+ / C1. Se ofrecen programas de refuerzo (bridging tracks) para nivelar conocimientos en caso necesario.
Módulo 1 — Introducción al Servicio en Órbita
1.1 Fundamentos del Servicio en Órbita: Visión General y Definiciones
1.2 Importancia Estratégica del Servicio en Órbita: Beneficios y Necesidades
1.3 El Entorno Espacial: Desafíos y Oportunidades
1.4 Tipos de Satélites y Sus Sistemas: Estructura, Propulsión, Comunicaciones
1.5 Tecnologías Clave para el Servicio en Órbita: Robótica, Sensores, Navegación
1.6 Misiones de Servicio en Órbita: Objetivos y Metas
1.7 Diseño para el Servicio en Órbita: Consideraciones Iniciales
1.8 Costos y Beneficios del Servicio en Órbita: Análisis Económico
1.9 Marco Regulatorio y Legal en el Espacio
1.10 Panorama Actual y Futuro del Servicio en Órbita
2.2 Análisis de Fallos y Diagnóstico Remoto de Satélites
2.2 Técnicas de Inspección y Evaluación de Daños en Órbita
2.3 Diseño y Fabricación de Herramientas y Robots de Servicio Espacial
2.4 Técnicas de Acoplamiento y Manipulación en el Espacio
2.5 Métodos de Reparación de Subsistemas Satelitales (Paneles Solares, Antenas, etc.)
2.6 Reabastecimiento de Propelente y Fluidos en Órbita
2.7 Actualización de Software y Hardware de Satélites
2.8 Estrategias para la Extensión de la Vida Útil de Satélites
2.9 Gestión de Activos Espaciales y Planificación del Servicio en Órbita
2.20 Estudios de Caso: Ejemplos Reales de Servicio en Órbita Exitoso
3.3 Diagnóstico de Fallos y Análisis de Sistemas Satelitales Complejos
3.2 Técnicas de Reparación Robótica en Entornos Espaciales
3.3 Refuerzo Estructural y Modificación de Satélites en Órbita
3.4 Implementación de Nuevas Tecnologías y Componentes en Satélites Existentes
3.5 Gestión de Residuos Espaciales y Mitigación de Riesgos
3.6 Diseño y Fabricación de Herramientas y Equipos para Reparación Orbital
3.7 Sistemas de Control y Navegación para Intervenciones Orbitales
3.8 Evaluación de la Integridad Estructural y Funcional de Satélites
3.9 Pruebas y Validación de Reparaciones en Simulaciones Espaciales
3.30 Aspectos Legales y Regulatorios de las Reparaciones y Refuerzos en el Espacio
4.4 Fundamentos de la Preservación Satelital: Análisis de Fallos y Degradación.
4.2 Diagnóstico Remoto y Monitoreo Continuo de Sistemas Satelitales.
4.3 Estrategias de Mitigación de Riesgos y Planificación de Contingencias.
4.4 Técnicas de Reparación y Refuerzo de Estructuras Satelitales en Órbita.
4.5 Optimización de la Vida Útil: Actualizaciones y Mejoras de Software.
4.6 Sistemas de Propulsión y Control de Actitud: Mantenimiento y Ajustes.
4.7 Reabastecimiento en Órbita: Combustible y Suministros.
4.8 Protección contra Entornos Espaciales Hostiles: Radiación y Escombros.
4.9 Adaptación y Evolución: Integración de Nuevas Tecnologías.
4.40 Estudio de Casos: Aplicación Práctica en Diferentes Tipos de Satélites.
5.5 Introducción a la reparación y optimización satelital: fundamentos y conceptos clave.
5.5 Análisis de fallos satelitales: identificación de causas y efectos.
5.3 Técnicas de reparación en órbita: herramientas y procedimientos.
5.4 Optimización de sistemas satelitales: rendimiento y eficiencia.
5.5 Extensión de la vida útil de satélites: estrategias y métodos.
5.6 Reemplazo de componentes en el espacio: procedimientos y desafíos.
5.7 Sistemas de propulsión y control de actitud: optimización y reparación.
5.8 Gestión de residuos espaciales: estrategias y tecnologías.
5.9 Estudios de caso: ejemplos prácticos de reparación y optimización.
5.50 Futuro del servicio orbital: tendencias y oportunidades.
6.6 Evaluación de Daños y Diagnóstico en Órbita
6.2 Técnicas de Reparación de Satélites: Diseño y Fabricación de Herramientas Especializadas
6.3 Reabastecimiento de Propelente en el Espacio: Sistemas y Logística
6.4 Actualización de Software y Hardware Satelital: Integración en Entornos Orbitales
6.5 Extensión de la Vida Útil de Satélites: Estrategias de Mitigación de Riesgos
6.6 Robótica Espacial: Manipulación y Servicio de Satélites
6.7 Gestión de Residuos Espaciales: Desorbitado y Limpieza de Escombros
6.8 Diseño y Planificación de Misiones de Servicio Orbital
6.9 Aspectos Legales y Regulatorios de las Operaciones en Órbita
6.60 Estudio de Casos: Análisis de Misiones Exitosas y Lecciones Aprendidas
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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