El Curso de GNC en Satélites se centra en el diseño y análisis de sistemas de guiado, navegación y control (GNC) para misiones espaciales. Cubre desde los fundamentos de la dinámica orbital y la actitud y control de la órbita hasta la implementación de algoritmos de control avanzados y la simulación de escenarios complejos. Se exploran técnicas de sensores y actuadores, procesamiento de señales y control robusto, esenciales para la operación precisa de satélites y sondas espaciales.
El curso ofrece una formación práctica en el uso de software de simulación especializado y en la validación de sistemas GNC mediante pruebas y validación. Los participantes adquirirán conocimientos en la planificación de misiones y la gestión de anomalías en vuelo, preparándose para roles profesionales en la industria espacial, incluyendo ingenieros de GNC, analistas de sistemas y especialistas en control de misiones, cubriendo las necesidades de la industria espacial y la exploración espacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): GNC, satélites, dinámica orbital, actitud y control, algoritmos de control, sensores, actuadores, simulación, planificación de misiones, industria espacial.
349 €
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.
5. Modelado y Análisis del Rendimiento de Rotores en Sistemas GNC Satelitales
6. Modelado y Simulación del Rendimiento de Rotores para GNC Satelital
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1.1 Introducción a GNC: Conceptos fundamentales y terminología
1.2 Dinámica Orbital: Principios y ecuaciones clave
1.3 Actitud y Control de Actitud: Definiciones y métodos básicos
1.4 Sensores Satelitales: Tipos, funcionamiento y aplicaciones
1.5 Actuadores: Ruedas de reacción, propulsores y giroscopios
1.6 Sistemas de Control: Estructura y diseño de controladores
1.7 Aplicaciones GNC: Navegación, control de actitud y órbita
1.8 Fundamentos de la Estimación: Filtros de Kalman y técnicas de estimación
1.9 Software GNC: Herramientas y simulaciones para el diseño
1.10 Caso de Estudio: Implementación de GNC en un satélite real
2.2 Fundamentos de Diseño de Rotores para GNC Satelital
2.2 Parámetros Clave y Selección de Rotores
2.3 Modelado Aerodinámico y Dinámico del Rotor
2.4 Materiales y Tecnologías de Fabricación de Rotores
2.5 Diseño del Sistema de Control del Rotor
2.6 Integración del Rotor con el Sistema GNC Satelital
2.7 Simulación del Desempeño del Rotor
2.8 Pruebas y Validación del Rotor
2.9 Consideraciones de Mantenimiento y Operación
2.20 Estudios de Caso: Diseño de Rotores en Misiones Satelitales
3.3 Fundamentos de la optimización de rotores para GNC satelital
3.2 Diseño de rotores: consideraciones de rendimiento y limitaciones
3.3 Materiales y fabricación de rotores: impacto en la optimización
3.4 Análisis aerodinámico y estructural de rotores: métodos y herramientas
3.5 Modelado y simulación de rotores: software y técnicas
3.6 Algoritmos de control y su impacto en la optimización de rotores
3.7 Diseño de sistemas de control de actitud basados en rotores
3.8 Optimización multiobjetivo para rotores: rendimiento y eficiencia
3.9 Pruebas y validación de rotores: en tierra y en órbita
3.30 Estudio de casos: optimización de rotores en misiones satelitales específicas
4.4 Introducción a los Sistemas GNC (Guidance, Navigation, and Control) para Satélites
4.2 Fundamentos de la Dinámica Orbital y Control de Actitud
4.3 Sensores y Actuadores para Control de Actitud: Tipos y Principios
4.4 Modelado Matemático de Satélites y sus Entornos
4.5 Diseño Básico de Algoritmos de Control para Actitud y Órbita
4.6 Aplicaciones de los Sistemas GNC en Misiones Espaciales
2.4 Principios de Diseño de Rotores para Control de Actitud Satelital
2.2 Selección de Materiales y Configuraciones de Rotores
2.3 Modelado Aerodinámico de Rotores
2.4 Diseño de Sistemas de Control de Rotores
2.5 Integración de Rotores en el Subsistema GNC
2.6 Consideraciones de Diseño para Entornos Espaciales
3.4 Parámetros de Diseño Clave para la Optimización de Rotores
3.2 Técnicas de Optimización Multiobjetivo Aplicadas a Rotores
3.3 Análisis de Sensibilidad y Tolerancias en el Diseño
3.4 Optimización de la Distribución de Masas y Momentos de Inercia
3.5 Optimización del Consumo de Energía y Durabilidad
3.6 Implementación de Algoritmos de Optimización en el Diseño de Rotores
4.4 Modelado Avanzado de Rotores: Métodos y Herramientas
4.2 Análisis de la Respuesta en Frecuencia de Rotores
4.3 Evaluación de la Estabilidad y Robustez del Control
4.4 Simulación del Desempeño de Rotores en Diferentes Escenarios
4.5 Análisis de Fallos y Modos de Falla en Rotores
4.6 Validación y Verificación del Diseño de Rotores
5.4 Modelado de la Dinámica de Rotores: Ecuaciones y Simplificaciones
5.2 Modelado de Perturbaciones y Fuerzas Externas
5.3 Modelado de Errores de Sensores y Actuadores
5.4 Simulación de la Interacción Rotor-Estructura
5.5 Evaluación del Desempeño del Rotor en Diferentes Condiciones Operativas
5.6 Validación del Modelo y Comparación con Datos Experimentales
6.4 Introducción a las Herramientas de Simulación para Sistemas GNC
6.2 Simulación del Control de Actitud con Rotores
6.3 Simulación de la Propagación Orbital y Control de Órbita
6.4 Simulación del Desempeño del Rotor en Diferentes Misiones
6.5 Análisis de Sensibilidad y Estudios de Caso
6.6 Visualización y Análisis de Resultados de Simulación
7.4 Análisis de Estabilidad y Controlabilidad en Sistemas de Actitud
7.2 Técnicas de Control Avanzadas Aplicadas a Rotores
7.3 Optimización de Algoritmos de Control para Rotores
7.4 Consideraciones de Diseño para Minimizar el Consumo de Energía
7.5 Análisis de Rendimiento en Presencia de Perturbaciones
7.6 Diseño de Sistemas de Actitud Tolerantes a Fallos
8.4 Métricas de Performance para Sistemas GNC Satelitales
8.2 Evaluación del Desempeño de Rotores en Diferentes Escenarios
8.3 Análisis de Robustez y Sensibilidad a Perturbaciones
8.4 Diseño de Experimentos y Análisis Estadístico
8.5 Evaluación Comparativa de Diferentes Configuraciones de Rotores
8.6 Conclusiones y Recomendaciones para el Diseño de Sistemas GNC
5.5 Introducción al Modelado de Rotores para GNC Satelital
5.5 Fundamentos Matemáticos y Físicos del Modelado de Rotores
5.3 Modelado de Dinámica de Rotores: Ecuaciones y Parámetros
5.4 Técnicas de Simulación para el Rendimiento de Rotores
5.5 Modelado de Perturbaciones y Efectos Ambientales
5.6 Análisis de Sensibilidad y Robustez del Modelo
5.7 Validación y Verificación del Modelo de Rotores
5.8 Aplicaciones del Modelado de Rotores en Diseño GNC
5.9 Herramientas y Software para el Modelado de Rotores
5.50 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas y Resultados
6.6 Introducción a la Simulación de Rotores para GNC Satelital
6.2 Modelado Matemático de Rotores para Simulación
6.3 Simulación de Dinámica de Rotores: Software y Herramientas
6.4 Implementación de Algoritmos GNC en Simulaciones de Rotores
6.5 Análisis de Resultados: Interpretación de Datos de Simulación
6.6 Validación y Verificación de Modelos de Simulación
6.7 Simulación de Escenarios Operacionales: Fallos y Contingencias
6.8 Optimización de Parámetros de Diseño mediante Simulación
6.9 Integración de Simulaciones con Entornos de Desarrollo
6.60 Casos de Estudio: Aplicaciones Prácticas de la Simulación
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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