El Diplomado en Control de Actitud/Órbita y Estimación se sumerge en el dominio de la mecánica orbital y el diseño de sistemas de control para satélites, abordando técnicas avanzadas de navegación espacial, cinemática y dinámica de cuerpos rígidos. El programa se centra en la aplicación de algoritmos de filtrado de Kalman y otras estrategias de estimación para determinar la actitud y posición de las naves espaciales, integrando herramientas de simulación y análisis de datos en entornos de modelado 3D.
La formación práctica incluye el diseño de sensores y actuadores para el control de la actitud, la implementación de sistemas de propulsión y el análisis de la estabilidad orbital, utilizando software especializado y simuladores de vuelo espacial. Los participantes desarrollarán habilidades en la planificación de misiones espaciales, el análisis de trayectorias y la gestión de recursos orbitales, cruciales para la operación de satélites y vehículos espaciales.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): control de actitud, mecánica orbital, filtrado de Kalman, estimación, navegación espacial, simulación de vuelo espacial, sistemas de propulsión, planificación de misiones, diplomado espacial.
1.799 €
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. Control de Actitud/Órbita y Estimación: Diseño y Análisis Integral
5. Control de Actitud/Órbita y Estimación: Implementación y Análisis Profundo
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.
**Módulo 1 — Introducción al Control de Actitud/Órbita**
1.1 Conceptos fundamentales de actitud y órbita: definiciones y sistemas de referencia.
1.2 Dinámica de satélites: leyes de Kepler y perturbaciones orbitales.
1.3 Sensores de actitud: tipos y principios de funcionamiento.
1.4 Actuadores de control de actitud: tipos y principios de funcionamiento.
1.5 Introducción a la estimación de actitud y órbita: filtros y algoritmos básicos.
1.6 Modelado de perturbaciones: fuerzas externas y sus efectos.
1.7 Introducción al diseño de control: estabilidad y rendimiento.
1.8 Herramientas de simulación: software y simuladores para el control de actitud/órbita.
1.9 Casos de estudio: ejemplos de misiones espaciales y sus sistemas de control.
1.10 Tendencias futuras: avances tecnológicos y desafíos en el control de actitud/órbita.
2.2 Sistemas de navegación y control avanzados
2.2 Propulsión y maniobrabilidad orbital
2.3 Control de altitud y orientación en escenarios complejos
2.4 Técnicas de estimación de posición y velocidad refinadas
2.5 Diseño de trayectorias orbitales optimizadas
2.6 Sistemas de referencia y transformaciones
2.7 Técnicas de filtrado y suavizado de datos
2.8 Análisis de perturbaciones y correcciones
2.9 Software y herramientas especializadas
2.20 Simulaciones y pruebas avanzadas
3.3 Principios Fundamentales de la Mecánica Orbital y Actitud
3.2 Sistemas de Coordenadas y Transformaciones
3.3 Modelado Dinámico de Naves Espaciales
3.4 Sensores y Actuadores: Fundamentos y Aplicaciones
3.5 Diseño de Algoritmos de Control de Actitud
3.6 Estimación de Órbita y Filtros de Kalman
3.7 Navegación Basada en Sensores y Datos de Vuelo
3.8 Propagación de Órbita y Perturbaciones
3.9 Software y Simulación: Herramientas Esenciales
3.30 Estudio de Casos: Aplicaciones Reales
4.4 Principios de Diseño en Control A/O/E: Especificaciones y Objetivos
4.2 Modelado Matemático y Simulación: Herramientas Esenciales
4.3 Diseño de Algoritmos de Control: Técnicas Clave
4.4 Selección de Sensores y Actuadores: Consideraciones Críticas
4.5 Análisis de Estabilidad y Rendimiento: Métodos Avanzados
4.6 Diseño de Trayectorias y Planificación de Misiones
4.7 Diseño de Subsistemas de Control: Integración y Optimización
4.8 Análisis de Error y Robustez: Evaluación de Desempeño
4.9 Validación y Verificación del Diseño: Pruebas y Simulación
4.40 Estudio de Casos: Aplicaciones y Ejemplos Prácticos
5.5 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
5.5 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
5.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
5.4 Design for maintainability y modular swaps
5.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
5.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
5.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
5.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
5.9 IP, certificaciones y time-to-market
5.50 Case clinic: go/no-go con risk matrix
6.6 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
6.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
6.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
6.4 Design for maintainability y modular swaps
6.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
6.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
6.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
6.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
6.9 IP, certificaciones y time-to-market
6.60 Case clinic: go/no-go con risk matrix
7.7 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
7.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
7.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
7.4 Design for maintainability y modular swaps
7.7 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
7.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
7.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
7.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
7.9 IP, certificaciones y time-to-market
7.70 Case clinic: go/no-go con risk matrix
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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