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

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Presentazione sul tema: "Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale Facoltà di Ingegneria Aeronautica e dello spazio."— Transcript della presentazione:

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

2 Elevato standard di qualità dei laureati Ampia formazione di base Estensione della formazione a nuovi settori Riduzione della durata del periodo di studio OBIETTIVI 2

3 Continuità con Laurea di I livello Primo anno comune per tutti gli orientamenti Secondo anno rivolto allapprofondimento di un particolare settore ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 3

4 Aziende PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI ALENIA SPAZIO ALTRAN CONTRAVES DATAMAT ELV AVIO GALILEO AVIONICA TECNOSPAZIO VITROCISET ASI ESRIN ESTEC Enti di controllo Centri di ricerca CIRA CSM 4

5 5 MATERIE OBBLIGATORIE Unità didatticaCreditiAnno Costruzioni spaziali9I Elettronica6I Gasdinamica9I Meccanica del volo spaziale12I Missioni e sistemi spaziali6I Propulsione spaziale9I Totale51

6 33 crediti da scegliere in uno dei seguenti orientamenti: Aerodinamica e propulsione dei lanciatori Aerodinamica e propulsione dei lanciatori Comunicazioni satellitari e osservazione della terra Comunicazioni satellitari e osservazione della terra Missioni spaziali Missioni spaziali Satelliti e piattaforme Satelliti e piattaforme Strutture per satelliti e lanciatori Strutture per satelliti e lanciatori 12 crediti a scelta libera dello studente nellambito 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 6

7 Fondamenti di automatica Ipersonica Modellistica gasdinamica per la propulsione Motori a propellente solido Propulsori a propellente liquido Sistemi di alimentazione a turbopompe Aerodinamica e propulsione dei lanciatori ORIENTAMENTO Aerodinamica e propulsione dei lanciatori

8 Obiettivi Approfondimento delle problematiche più complesse e specifiche connesse allo sviluppo dei lanciatori.

9 Obiettivi Processo di sintesi delle competenze acquisite nella definizione dei requisiti di missione e nella sua ottimizzazione

10 Esempi Blast wave in fase di lancio

11 Esempi Problemi di rientro

12 Esempi Propulsori.

13 Elaborazione immagini radar Radiolocalizzazione e navigazione satellitare Reti di telecomunicazioni Telecomunicazioni e telerilevamento Telerilevamento ambientale Comunicazioni Satellitari e Osservazione della Terra ORIENTAMENTO Comunicazioni Satellitari e Osservazione della Terra

14 Mira a formare lingegnere aerospaziale in grado di intervenire efficacemente nelle applicazioni: Telecomunicazioni Telerilevamento Navigazione con il supporto dellinformatica: basi di dati e sistemi esperti Obiettivi Obiettivi (COT 1) 14

15 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 NMI NMI MEASURE THEORY BASI DATI DISTRIBUITEPROGETTO EUROSKYWAY STRUTTURA FRAME DI DATI TLC Satellitari A LARGA BANDA Alenia Spazio Telespazio Laben Obiettivi Obiettivi (COT 2) 15

16 Telerilevamento: Osservazione della Terra Esplorazione planetaria Immagini radar sintetiche Immagini da sensori ottici/IR IMMAGINE SPOT IMMAGINE RADAR polarimetrico Immagine radar Hi Res e Doppler MARS EXPRESS Alenia Spazio Telespazio ASI Obiettivi Obiettivi (COT 3) COSMO Skymed

17 Sistemi di Navigazione Satellitari GPS con augmentation (EGNOS) GALILEO Applicazioni della Navigazione Satellitare Schema di GALILEO Alenia Spazio Telespazio ASI Laben Obiettivi Obiettivi (COT 4)

18 Ambiente e strumentazione spaziale Ambiente e strumentazione spaziale Impianti aerospaziali Impianti aerospaziali Intelligenza artificiale Intelligenza artificiale Stazioni di terra Stazioni di terra Telecomunicazioni e telerilevamento Telecomunicazioni e telerilevamento Missioni spaziali ORIENTAMENTO Missioni spaziali

19 19 Esempi Mars Advanced Radar for Surface and Ionosphere Sounding MARS EXPRESS

20 Controllo dei satelliti Controllo dei satelliti Elettronica satellitare Elettronica satellitare Fondamenti di automatica Fondamenti di automatica Propulsori astronautici Propulsori astronautici Impianti elettrici spaziali Impianti elettrici spaziali Propulsori astronautici Propulsori astronautici Satelliti e Piattaforme ORIENTAMENTO Satelliti e Piattaforme (SP)

21 Dinamica delle strutture aerospaziali Dinamica delle strutture aerospaziali Fondamenti di automatica Fondamenti di automatica Materiali per impieghi spaziali Materiali per impieghi spaziali Problemi termici nelle strutture Problemi termici nelle strutture Strutture spaziali articolate Strutture spaziali articolate Strutture per satelliti e lanciatori ORIENTAMENTO Strutture per satelliti e lanciatori

22 22 Esempi Analisi aeroelastica in fase transonica Caratterizazione viscoelastica del grano propellente Caratterizzazione dinamica sperimentale Analisi di stabilità Analisi vibroacustica del motore

23 23 Esempi Verifica strutturale booster di Z9 Polimeri elettroattivi Sistemi di protezione termica attiva

24 24 European Student Moon Orbiter ESA - 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


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