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Laurea Magistrale Laurea Magistrale in in Ingegneria Spaziale Ingegneria Spaziale Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio

Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio

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Page 1: Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio

Laurea MagistraleLaurea Magistrale

inin

Ingegneria SpazialeIngegneria Spaziale

Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio

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Elevato standard di qualità dei laureati

Ampia formazione di base

Estensione della formazione a nuovi settori

Riduzione della durata del periodo di studio

OBIETTIVIOBIETTIVI

2

Page 3: Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio

Continuità con Laurea di I livello

Primo anno comune per tutti gli orientamenti

Secondo anno rivolto all’approfondimento di

un particolare settore

ORGANIZZAZIONE DIDATTICAORGANIZZAZIONE DIDATTICA

3

Page 4: Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio

AziendeAziende

PROSPETTIVEPROSPETTIVE OCCUPAZIONALIOCCUPAZIONALI

ALENIA SPAZIOALTRAN

CONTRAVESDATAMAT

ELV AVIO

GALILEO AVIONICATECNOSPAZIO

VITROCISET

ASIESRIN ESTEC

Enti di Enti di controllocontrollo

Centri di Centri di ricercaricerca

CIRACSM

4

Page 5: Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio

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MATERIE OBBLIGATORIEMATERIE OBBLIGATORIE

Unità didattica Crediti Anno

Costruzioni spaziali 9 I

Elettronica 6 I

Gasdinamica 9 I

Meccanica del volo spaziale 12 I

Missioni e sistemi spaziali 6 I

Propulsione spaziale 9 I

Totale 51

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33 crediti da scegliere in uno dei seguenti orientamenti: Aerodinamica e propulsione dei lanciatoriAerodinamica e propulsione dei lanciatori Comunicazioni satellitari e osservazione della terraComunicazioni satellitari e osservazione della terra Missioni spazialiMissioni spaziali Satelliti e piattaformeSatelliti e piattaforme Strutture per satelliti e lanciatoriStrutture per satelliti e lanciatori

12 crediti a scelta libera dello studente nell’ambito dei corsi degli altri orientamenti o di materie di settori affini erogate da altri Corsi di Laurea.

24 crediti per la tesi

L.M. INGEGNERIA SPAZIALE L.M. INGEGNERIA SPAZIALE

6

Page 7: Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio

Fondamenti di automatica

Ipersonica

Modellistica gasdinamica per la propulsione

Motori a propellente solido

Propulsori a propellente liquido

Sistemi di alimentazione a turbopompe

ORIENTAMENTO Aerodinamica e Aerodinamica e propulsione dei lanciatoripropulsione dei lanciatori

Page 8: Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio

ObiettiviObiettiviApprofondimento delle problematiche più

complesse e specifiche connesse allo sviluppo dei lanciatori.

Page 9: Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio

ObiettiviObiettiviProcesso di sintesi delle competenze acquisite

nella definizione dei requisiti di missione e nella sua ottimizzazione

Page 10: Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio

EsempiEsempiBlast wave in fase di lancio

Page 11: Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio

EsempiEsempi

Problemi di rientro

Page 12: Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio

EsempiEsempiPropulsori.

Page 13: Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio

Elaborazione immagini radar

Radiolocalizzazione e navigazione satellitare

Reti di telecomunicazioni

Telecomunicazioni e telerilevamento

Telerilevamento ambientale

ORIENTAMENTO Comunicazioni SatellitariComunicazioni Satellitari e Osservazione della e Osservazione della TerraTerra

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Mira a formare l’ingegnere aerospaziale in grado di intervenire efficacementenelle applicazioni:

• Telecomunicazioni• Telerilevamento• Navigazione

con il supporto dell’informatica:basi di dati e sistemi esperti

ObiettiviObiettivi (COT 1)

14

Page 15: Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio

Telecomunicazioni Satellitari e Informatica per lo Spazio: • TLC a larga banda• Reti di di TLC satellitari• Trasponder e coperture• Basi di dati e sistemi esperti

IRIDIUM®: THREE L-BAND MMIC ARRAY PANELS

GROUND FOOTPRINTS OF 16 BEAMS

1300

1000

500

0

NM

I

900 500 0 -500 -900NMI

MEASURETHEORY

BASI DATI DISTRIBUITEPROGETTO EUROSKYWAY

STRUTTURA FRAME DI DATI

TLC Satellitari A LARGA BANDA

Alenia SpazioTelespazioLaben

ObiettiviObiettivi (COT 2)

15

Page 16: Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio

Telerilevamento:• Osservazione della Terra• Esplorazione planetaria• Immagini radar sintetiche• Immagini da sensori

ottici/IR

IMMAGINE SPOT

IMMAGINE RADAR polarimetrico

Immagine radarHi Res e Doppler

MARS EXPRESS

Alenia SpazioTelespazioASI

ObiettiviObiettivi (COT 3)

COSMO Skymed

Page 17: Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio

Sistemi di Navigazione Satellitari• GPS con augmentation (EGNOS)• GALILEO

….

Other REGIONALCOMPONENTS

Search-and-Rescue

Satellite Constellation

User Segment

ICC

IMSNetwork IULS

P/Laccess

GCC

TT&C

Navigation Control & Constellation Management

Geodetic Ref Frame

- ITRFxx (BIPM)

Time Reference

- UTC (BIPM)

ICC

IMSNetwork IULS

Regional

Integrity-data

dissemination

UTC(USNO)

LOCALCOMPONENTS

Emergency messages

and acknowledgements

COSPAS-SARSAT

GPS

30

5 +5 GALILEO Sensor Stations forOrbit Determination and Integrity

1 s

2 s

5 s

10 s

30 s

60 s

<10 cm 1 m 5 m 10 m 50 m 100 m 500 m

Fleet Management

Space

Rural transport

NPA

Terminal docking

CAT 1

CAT 2

CAT 3

Rail guidance

Oceanic en-route

Traffic monitoring

Terminal navigation

Maritime collisionPrecise Farming

Harbour Docking Coastal Navigation

Mapping

Recreational

Urban transport

Inland waterways

Time to alarm,response time

HorizontalAccuracy

User Requirements

Collision avoidance

Electronic tolling

Civil Engineering

Meteorology

Offshore, expl.

Man Overboard

PassengerInformation

System

Atmospheric andEnvironmental

Monitoring

>60 s

>500 m

Emergencymanagement

Individual urbannavigation

Individual ruralnavigation

Train location andLevel-Crossing

Control (busy lines)

Train location andLevel-Crossing

Control (rural lines)

Train location andLevel-Crossing

Control (terminal)

Asset management

Ocean Navigation

AgricultureMonitoring

Geodetic control

Field development

Applicazioni della Navigazione Satellitare

Schema di GALILEO

Alenia SpazioTelespazioASILaben

ObiettiviObiettivi (COT 4)

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Ambiente e strumentazione spazialeAmbiente e strumentazione spaziale

Impianti aerospaziali Impianti aerospaziali

Intelligenza artificiale Intelligenza artificiale

Stazioni di terraStazioni di terra

Telecomunicazioni e telerilevamento Telecomunicazioni e telerilevamento

ORIENTAMENTO Missioni spazialiMissioni spaziali

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EsempiEsempiMars Advanced Radar for Surface and Ionosphere Mars Advanced Radar for Surface and Ionosphere SoundingSoundingMARS EXPRESSMARS EXPRESS

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Controllo dei satellitiControllo dei satelliti

Elettronica satellitareElettronica satellitare

Fondamenti di automaticaFondamenti di automatica

Propulsori astronauticiPropulsori astronautici

Impianti elettrici spazialiImpianti elettrici spaziali

Propulsori astronauticiPropulsori astronautici

ORIENTAMENTO Satelliti e PiattaformeSatelliti e Piattaforme (SP)

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Dinamica delle strutture aerospazialiDinamica delle strutture aerospaziali

Fondamenti di automaticaFondamenti di automatica

Materiali per impieghi spazialiMateriali per impieghi spaziali

Problemi termici nelle struttureProblemi termici nelle strutture

Strutture spaziali articolateStrutture spaziali articolate

ORIENTAMENTO Strutture per satelliti e Strutture per satelliti e lanciatori lanciatori

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EsempiEsempi

• Analisi aeroelastica in fase transonica

• Caratterizazione viscoelastica del grano

propellente

• Caratterizzazione dinamica sperimentale

• Analisi di stabilità

• Analisi vibroacustica del motore

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EsempiEsempi

• Verifica strutturale booster di Z9• Polimeri elettroattivi • Sistemi di protezione termica attiva

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European Student Moon OrbiterESA

- Satellite sperimentale scientifico

- progettato da studenti europei

- in orbita lunare nel 2011

Attività• Radiometro a microonde• Controllo termico• Stazioni di terra

Dei 9 studenti selezionati da ESA per il System Engineering Team 4 sono nostri studenti