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luigia-lamberti
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Laurea MagistraleLaurea Magistrale
inin
Ingegneria SpazialeIngegneria Spaziale
Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio
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
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
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
5
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
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
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
ObiettiviObiettiviApprofondimento delle problematiche più
complesse e specifiche connesse allo sviluppo dei lanciatori.
ObiettiviObiettiviProcesso di sintesi delle competenze acquisite
nella definizione dei requisiti di missione e nella sua ottimizzazione
EsempiEsempiBlast wave in fase di lancio
EsempiEsempi
Problemi di rientro
EsempiEsempiPropulsori.
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
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
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
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
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)
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
19
EsempiEsempiMars Advanced Radar for Surface and Ionosphere Mars Advanced Radar for Surface and Ionosphere SoundingSoundingMARS EXPRESSMARS EXPRESS
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)
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
22
EsempiEsempi
• Analisi aeroelastica in fase transonica
• Caratterizazione viscoelastica del grano
propellente
• Caratterizzazione dinamica sperimentale
• Analisi di stabilità
• Analisi vibroacustica del motore
23
EsempiEsempi
• Verifica strutturale booster di Z9• Polimeri elettroattivi • Sistemi di protezione termica attiva
24
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