El Curso de AIT de Satélites se centra en las fases de ensamblaje, integración y prueba (AIT) de sistemas satelitales. Este curso cubre desde la recepción de componentes y la preparación para el ensamblaje hasta la realización de pruebas de vibración, vacío térmico y EMC, asegurando la correcta operación en el espacio. Se exploran las normas de calidad y los protocolos de seguridad, abarcando tanto el hardware como el software, esencial para ingenieros de sistemas, técnicos de pruebas y gerentes de proyectos involucrados en la industria espacial.
El curso proporciona conocimientos prácticos en el uso de instrumentación especializada y en la interpretación de datos de pruebas, preparando a los participantes para afrontar desafíos de AIT. Se incluyen detalles sobre la gestión de configuraciones, el control de calidad y la documentación requerida. La formación asegura la capacidad de garantizar la fiabilidad y el rendimiento de los satélites durante sus misiones, cumpliendo con las exigencias de la industria espacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): AIT, ensamblaje, integración, pruebas, satélites, sistemas espaciales, pruebas de vibración, vacío térmico, EMC, ingeniería espacial, control de calidad.
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, Ensamblaje y Prueba de Satélites: Un Enfoque AIT
5. Maestría en el Proceso AIT: Construcción y Verificación de Satélites
Requisitos Recomendados: Se recomienda contar con una base sólida en aerodinámica, sistemas de control y conocimientos de estructuras. Dominio de idiomas: Nivel B2+ o C1 en Español o Inglés. Se ofrecen programas de apoyo (“bridging tracks“) para aquellos estudiantes que requieran fortalecer sus conocimientos previos.
Módulo 1 — Dominio del Ensamblaje, Integración y Prueba (AIT) de Satélites
1.1 Introducción a AIT: Fundamentos y Alcance
1.2 Diseño de Sistemas AIT: Consideraciones Clave
1.3 Planificación y Gestión de Proyectos AIT
1.4 Ensamblaje de Subsistemas Satelitales
1.5 Integración de Subsistemas y Validación Preliminar
1.6 Pruebas Ambientales: Simulación de Condiciones Espaciales
1.7 Pruebas Funcionales: Verificación del Rendimiento
1.8 Análisis de Datos de Pruebas y Diagnóstico
1.9 Documentación y Control de Calidad en AIT
1.10 Caso de Estudio: Aplicación Práctica de AIT en un Proyecto Satelital
8.2 Conceptos Fundamentales de AIT Satelital
8.2 Estructura y Diseño de Satélites para Ensayos
8.3 Integración de Subsistemas Satelitales: Metodologías y Prácticas
8.4 Pruebas Ambientales y de Desempeño
8.5 Protocolos de Prueba y Verificación
8.6 Gestión de Calidad y Control de Proyectos AIT
8.7 Validación y Certificación de Satélites
8.8 Documentación y Reportes AIT
8.9 Herramientas y Tecnologías para AIT
8.20 Casos de Estudio en AIT Satelital
3.3 Arquitectura y Diseño de Sistemas AIT Satelitales
3.2 Requisitos de Diseño para Integración y Prueba
3.3 Gestión de la Cadena de Suministro en Proyectos Satelitales
3.4 Diseño de Entornos de Prueba y Simulación
3.5 Análisis de Riesgos y Mitigación en AIT
3.6 Diseño de Instrumentación y Medición
3.7 Configuración y Control de Sistemas AIT
3.8 Diseño de Procesos de Verificación y Validación
3.9 Documentación y Gestión del Conocimiento en AIT
3.30 Case Studies: Diseño de Sistemas AIT en Proyectos Reales
4.4 Diseño de Subsistemas Satelitales: Estructura, Energía, Comunicación y Control
4.2 Selección y Especificación de Componentes: Proveedores, Calificaciones y Pruebas
4.3 Ensamblaje de Satélites: Técnicas y Herramientas para la Integración de Componentes
4.4 Pruebas Ambientales: Vibración, Vacío Térmico y Radiación
4.5 Pruebas Funcionales: Validación del Rendimiento del Satélite
4.6 Software de Control y Gestión de Misión: Desarrollo y Validación
4.7 Gestión de Calidad y Aseguramiento en el Proceso AIT
4.8 Preparación para el Lanzamiento y Operaciones en Órbita
4.9 Análisis de Fallos y Acciones Correctivas
4.40 Documentación y Reportes: Diseño y Mantenimiento del Registro AIT
5.5 Fundamentos del Proceso AIT Satelital
5.5 Diseño de Sistemas de Integración y Prueba (AIT)
5.3 Ensamblaje de Componentes y Subsistemas Satelitales
5.4 Integración y Verificación Funcional del Satélite
5.5 Pruebas Ambientales y de Desempeño
5.6 Control de Calidad y Aseguramiento de la Misión
5.7 Gestión de Configuraciones y Documentación AIT
5.8 Análisis de Fallos y Acciones Correctivas
5.9 Validación del Satélite para el Lanzamiento
5.50 Preparación y Soporte para la Operación en Órbita
6.6 Validación de Subsistemas y Componentes Satelitales
6.2 Integración de Subsistemas: Enfoque Paso a Paso
6.3 Pruebas Ambientales: Simulación del Entorno Espacial
6.4 Verificación de la Integridad Funcional del Satélite
6.5 Análisis de Datos de Prueba y Reportes de Validación
6.6 Gestión de Defectos y Acciones Correctivas
6.7 Revisión y Aprobación del Proceso AIT
6.8 Diseño de Pruebas Especializadas para Cargas Útiles
6.9 Documentación y Archivo del Proceso AIT
6.60 Lecciones Aprendidas y Mejora Continua en AIT
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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