El Curso de Integración de Subsistemas Satelitales se enfoca en el diseño, ensamblaje y pruebas de sistemas de satélites, incluyendo la integración de componentes electrónicos, sistemas de comunicación y control. Se estudian las metodologías para la integración de hardware y software, la gestión de interferencias electromagnéticas (EMI) y la validación de sistemas bajo condiciones ambientales extremas como vacío espacial y vibraciones. Se adquieren conocimientos en diseño de sistemas, telemetría, telecomando y simulación de escenarios, críticos para el éxito de las misiones espaciales.
El programa ofrece experiencia práctica en laboratorios de ensamblaje y prueba, incluyendo la aplicación de normas de la industria, como las normas ESA/NASA, y el uso de herramientas de simulación avanzadas para la evaluación del rendimiento y fiabilidad de los subsistemas. Esta formación prepara a profesionales como ingenieros de integración, analistas de sistemas y especialistas en pruebas espaciales, capacitándolos para roles clave en la industria espacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): integración satelital, subsistemas satelitales, diseño de satélites, pruebas espaciales, telemetría, telecomando, simulación espacial, EMI, validación de sistemas.
399 €
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. Diseño y Funcionamiento de Subsistemas Satelitales Complejos
Recomendaciones previas: Se recomienda una sólida base en aerodinámica, sistemas de control y análisis estructural. Se requiere un nivel de dominio del idioma Español o Inglés B2/C1. Ofrecemos cursos de nivelación (bridging tracks) para cubrir posibles carencias.
Módulo 1 — Introducción al diseño de subsistemas satelitales
1.1 Fundamentos de la arquitectura de subsistemas satelitales
1.2 Componentes clave: antenas, transpondedores, y sistemas de control
1.3 Tipos de satélites y sus aplicaciones
1.4 Principios de la comunicación satelital: enlaces ascendentes y descendentes
1.5 Diseño y análisis de enlaces satelitales
1.6 Selección y especificación de hardware para subsistemas satelitales
1.7 Introducción a los estándares y protocolos de comunicación satelital
1.8 Gestión de la energía y consideraciones térmicas en subsistemas
1.9 Introducción a las pruebas y validación de subsistemas satelitales
1.10 Estudio de casos: ejemplos de diseño de subsistemas satelitales exitosos
2. 2 Introducción a la Optimización del Rendimiento de Rotores
3. 2 Principios de Aerodinámica y Diseño de Rotores
4. 3 Análisis de Flujo y Modelado de Rotores
5. 4 Factores que Afectan el Rendimiento: Carga, Velocidad y Eficiencia
6. 5 Técnicas de Optimización: Perfiles, Ángulos y Configuración
7. 6 Optimización en Entornos Específicos: Viento, Mar y Terreno
8. 7 Simulación y Validación del Rendimiento
9. 8 Evaluación de la Durabilidad y Fiabilidad de los Rotores
20. 9 Implementación de Mejoras y Control del Proceso
22. 20 Estudios de Casos: Ejemplos Prácticos de Optimización
3.3 Fundamentos del Análisis de Rotores
3.2 Técnicas Avanzadas de Análisis: Elementos Finitos
3.3 Diseño de Análisis: Validación y Calibración
3.4 Modelado y Simulación del Flujo del Rotor
3.5 Dinámica del Rotor: Análisis de Estabilidad
3.6 Análisis de Vibraciones y Reducción de Ruido
3.7 Optimización del Diseño del Rotor
3.8 Evaluación de la Fatiga y Durabilidad
3.9 Ajuste del Rotor para Mejorar el Rendimiento
3.30 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
4.4 Diseño y Funcionamiento de Subsistemas Satelitales: Principios Fundamentales
4.2 Arquitectura de Subsistemas Satelitales Complejos: Componentes y Conexiones
4.3 Diseño de Subsistemas de Comunicación Satelital: Enlaces Ascendentes y Descendentes
4.4 Integración de Sensores y Subsistemas de Control de Actitud
4.5 Subsistemas de Energía: Generación, Almacenamiento y Distribución
4.6 Diseño y Gestión Térmica para Entornos Espaciales
4.7 Subsistemas de Navegación y Control de Órbita
4.8 Consideraciones de Diseño para la Fiabilidad y la Tolerancia a Fallos
4.9 Simulación y Análisis del Rendimiento de Subsistemas Satelitales
4.40 Diseño para la Integración y Prueba: Procesos y Herramientas
5.5 Integración Avanzada de Subsistemas Satelitales
5.5 Configuración Detallada de Subsistemas Satelitales
5.3 Diseño de Subsistemas Satelitales Complejos
5.4 Funcionamiento de Subsistemas Satelitales Complejos
5.5 Implementación y Sincronización de Subsistemas Satelitales
5.6 Diseño de Sistemas Satelitales
5.7 Integración de Sistemas Satelitales
5.8 Optimización de Sistemas Satelitales
5.9 Diseño de la Integración de Subsistemas Satelitales
5.50 Evaluación de la Integración de Subsistemas Satelitales
6.6 Introducción al Diseño de Sistemas Satelitales: Fundamentos y Arquitecturas
6.2 Diseño de Subsistemas Satelitales: Antenas, Transmisores y Receptores
6.3 Integración de Subsistemas: Enlaces de Comunicación y Protocolos
6.4 Optimización de Sistemas Satelitales: Rendimiento y Eficiencia
6.5 Simulación y Modelado de Sistemas Satelitales: Herramientas y Técnicas
6.6 Control de Misión y Operaciones Satelitales
6.7 Aspectos Regulatorios y Normativos en el Diseño Satelital
6.8 Análisis de Fallos y Confiabilidad en Sistemas Satelitales
6.9 Diseño para la Integración y Pruebas (DIT) de Sistemas Satelitales
6.60 Estudio de Casos: Diseño de Sistemas Satelitales Específicos
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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación