
Formation en ingénierie spatiale
Maîtrisez chaque discipline qui entre dans la construction et le lancement d'un vaisseau spatial, de la mécanique orbitale et de la propulsion par fusée au contrôle thermique et à l'ingénierie des systèmes de mission. Ce cours vous offre la profondeur technique et les outils pratiques que les ingénieurs spatiaux professionnels utilisent chaque jour. Si vous êtes sérieux au sujet de travailler dans l'industrie spatiale, c'est par là qu'il faut commencer.
Ce que vous allez apprendre:
Vous allez construire une base solide en mécanique orbitale, propulsion par fusée, structures de vaisseaux spatiaux, contrôle thermique, détermination d'attitude, systèmes d'alimentation et communications. Vous apprendrez à construire des budgets intégrés de masse, d'énergie et de données et à les boucler au niveau système. Le cours couvre également les processus de conception de mission, les méthodes d'ingénierie des systèmes et la sélection de lanceurs. Les sujets complémentaires incluent l'ingénierie des CubeSats, la robotique spatiale, la politique spatiale et l'apprentissage automatique appliqué à la télémétrie des vaisseaux spatiaux. À la fin, vous serez en mesure d'analyser, de concevoir et d'évaluer des missions spatiales complètes avec confiance.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation en ingénierie spatiale
Comment vous pratiquez Formation en ingénierie spatiale
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 36 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondations de l'Ingénierie Spatiale
Fondations de l'Ingénierie Spatiale
Leçon 1 • Fondamentaux de la Mécanique Orbitale
Présente les lois de Kepler, la gravitation de Newton et le mouvement orbital à deux corps. Fournit la base mathématique pour tous les sujets de trajectoire et de conception de mission.
Leçon 2 • Unités, Normes et Mathématiques d'Ingénierie
Renforce les unités SI, l'analyse dimensionnelle et l'estimation technique pertinentes pour les systèmes spatiaux. Assure un raisonnement quantitatif cohérent dans tous les chapitres.
Leçon 3 • Aperçu des Systèmes d'Engins Spatiaux
Passe en revue les principaux sous-systèmes d'un engin spatial et leurs interdépendances. Définit le contexte d'ingénierie des systèmes pour tous les chapitres techniques suivants.
Leçon 4 • L'Environnement Spatial
Caractérise le vide, les radiations, les extrêmes thermiques et la microgravité en tant que contraintes d'ingénierie. Relie les facteurs environnementaux aux décisions de conception tout au long du cours.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsPrincipes de la Propulsion par Fusée
Principes de la Propulsion par Fusée
Leçon 1 • Conception et Tests des Systèmes de Propulsion
Aborde les systèmes d'alimentation, les réservoirs et les tests au sol du matériel de propulsion. Prépare les étudiants à évaluer les conceptions de sous-systèmes de propulsion par rapport aux contraintes de mission.
Leçon 2 • Équation de la Fusée et Delta-V
Dérive l'équation de la fusée de Tsiolkovsky et l'applique aux budgets delta-V de mission. Relie directement les performances de propulsion à la mécanique orbitale du chapitre 1.
Leçon 3 • Propulsion Électrique et Avancée
Examine les technologies de propulsion ionique, à effet Hall et émergentes pour les missions à haute efficacité. Compare les profils à haute Isp et faible poussée avec les compromis de la propulsion chimique.
Leçon 4 • Systèmes de Propulsion Chimique
Couvre la thermodynamique de la combustion, la conception des tuyères et la sélection des ergols pour les fusées chimiques. Relie le rendement thermodynamique aux valeurs d'impulsion spécifique.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsStructures et Matériaux des Engins Spatiaux
Structures et Matériaux des Engins Spatiaux
Leçon 1 • Méthodes de Calcul de Structures
Applique l'analyse des contraintes, du flambement et de la fatigue aux éléments structurels des engins spatiaux. Relie les méthodes analytiques aux marges de conception et aux coefficients de sécurité.
Leçon 2 • Sélection des Matériaux pour Engins Spatiaux
Évalue les métaux, les composites et les matériaux avancés pour la masse, la rigidité et les performances thermiques. Relie les propriétés des matériaux aux métriques d'efficacité structurelle.
Leçon 3 • Environnements de Charge au Lancement et en Orbite
Quantifie les charges quasi-statiques, dynamiques et acoustiques pendant le lancement et le déploiement. Établit les cas de charge qui déterminent le dimensionnement structurel tout au long du chapitre.
Leçon 4 • Conception et Vérification Structurelles
Couvre la configuration structurelle, la conception des joints et les approches de vérification par essais. Prépare les étudiants à finaliser une conception structurelle par rapport aux exigences.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsContrôle Thermique des Engins Spatiaux
Contrôle Thermique des Engins Spatiaux
Leçon 1 • Systèmes de Contrôle Thermique Actifs
Examine les réchauffeurs, les volets, les boucles de fluide pompé et le refroidissement cryogénique pour le contrôle actif. Relie la consommation électrique du système actif au budget de puissance de l'engin spatial.
Leçon 2 • Transfert de Chaleur dans l'Espace
Applique la conduction, le rayonnement et l'absence de convection à la modélisation thermique des engins spatiaux. Établit les équations directrices pour l'analyse des réseaux thermiques.
Leçon 3 • Techniques de Contrôle Thermique Passif
Couvre les revêtements de surface, l'isolation multicouche et les radiateurs comme éléments de contrôle passif. Démontre comment la conception passive minimise les besoins en puissance des réchauffeurs.
Leçon 4 • Analyse et Vérification Thermiques
Introduit les logiciels de modélisation thermique et les méthodes d'essais sous vide thermique. Boucle la boucle de conception thermique de l'analyse à la vérification matérielle.
Leçon 5 • Environnement Thermique des Engins Spatiaux
Quantifie les flux de chaleur solaire, d'albédo et infrarouge terrestre comme données d'entrée pour la conception thermique. S'appuie sur l'environnement spatial introduit au chapitre 1.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsDétermination et Contrôle d'Attitude
Détermination et Contrôle d'Attitude
Leçon 1 • Capteurs de Détermination d'Attitude
Passe en revue les capteurs solaires, les trackers d'étoiles, les magnétomètres et les centrales inertielles. Relie la précision et le bruit des capteurs à la connaissance de pointage atteignable.
Leçon 2 • Cinématique et Dynamique d'Attitude
Développe les matrices de rotation, les quaternions et les équations d'Euler pour le mouvement d'attitude des corps rigides. Fournit la base mathématique pour tous les sujets de conception ADCS.
Leçon 3 • Actionneurs de Contrôle d'Attitude
Couvre les roues de réaction, les gyrodynes, les magnéto-coupleurs et les propulseurs comme actionneurs. Relie le couple et la capacité d'emmagasinement de quantité de mouvement des actionneurs aux exigences de la mission.
Leçon 4 • Lois de Contrôle et Stabilité
Applique les lois de contrôle PID et non linéaires à la stabilisation d'attitude et à la conception des manœuvres. Introduit les méthodes d'analyse de stabilité pour les performances ADCS en boucle fermée.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes de Puissance et Avionique
Systèmes de Puissance et Avionique
Leçon 1 • Systèmes de Télécommande et Télémétrie
Conçoit les protocoles de liaison montante de commande et de liaison descendante de télémétrie pour les opérations des engins spatiaux. Relie l'architecture avionique aux interfaces du segment sol couvertes au chapitre 7.
Leçon 2 • Systèmes de Stockage d'Énergie
Examine la chimie des batteries, la profondeur de décharge et le contrôle de charge pour la survie en éclipse. Relie le dimensionnement des batteries à la durée des éclipses et aux profils de charge.
Leçon 3 • Distribution et Régulation de Puissance
Aborde la régulation de tension de bus, le conditionnement de puissance et les architectures de protection contre les défauts. Assure que les étudiants peuvent concevoir un réseau de distribution de puissance fiable.
Leçon 4 • Ordinateur de Bord et Gestion des Données
Couvre les processeurs durcis aux radiations, les bus de données et la mémoire de masse pour l'avionique spatiale. Relie la fiabilité de l'avionique aux exigences de gestion des données de mission.
Leçon 5 • Conception et Dimensionnement des Panneaux Solaires
Couvre la physique des cellules photovoltaïques, la configuration des panneaux et la dégradation au cours de la vie de la mission. Relie la sortie des panneaux solaires au budget de puissance global.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsCommunications et Segment Sol
Communications et Segment Sol
Leçon 1 • Architecture de la Station Sol
Conçoit le matériel de la station sol, les réseaux d'antennes et la planification des contacts pour le support de mission. Relie la capacité du segment sol aux exigences du bilan de liaison de l'engin spatial.
Leçon 2 • Fondamentaux des Liaisons Radiofréquences
Introduit la propagation des ondes électromagnétiques, les bandes de fréquences et l'équation du bilan de liaison. Fournit les bases RF pour tous les sujets de conception de systèmes de communication.
Leçon 3 • Modulation, Codage et Débits de Données
Examine les schémas de modulation numérique, le codage de canal et leur effet sur l'efficacité de la liaison. Relie le gain de codage aux débits de données réalisables dans les contraintes de puissance et de bande passante.
Leçon 4 • Conception d'Antennes pour Engins Spatiaux
Couvre les antennes omnidirectionnelles, directionnelles et à réseau phasé pour les applications spatiales. Relie la sélection de l'antenne aux exigences de pointage et aux performances de la liaison.
Leçon 5 • Opérations de Mission et Flux de Données
Couvre les fonctions du centre de contrôle de mission, le routage des données et l'organisation de l'équipe d'opérations. Prépare les étudiants à définir les concepts opérationnels pour une mission complète.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception de Mission et Ingénierie des Systèmes
Conception de Mission et Ingénierie des Systèmes
Leçon 1 • Concept et Exigences de Mission
Traduit les besoins des parties prenantes en objectifs de mission, concept d'opérations et exigences système. Établit la base de référence des exigences qui détermine toutes les décisions de conception ultérieures.
Leçon 2 • Gestion des Risques et Fiabilité
Applique l'analyse des modes de défaillance, les arbres de défaillances et la modélisation de la fiabilité au risque de mission. Relie la posture de risque aux choix de conception tels que la redondance et les niveaux d'essai.
Leçon 3 • Sélection de l'Orbite et du Lanceur
Applique la mécanique orbitale et l'analyse delta-V pour sélectionner le type d'orbite et les lanceurs compatibles. Intègre les contraintes de propulsion et structurelles des chapitres précédents.
Leçon 4 • Intégration, Essais et Campagne de Lancement
Couvre le flux d'assemblage, d'intégration et d'essai du niveau composant au niveau système jusqu'au lancement. Boucle le cycle de vie conception-opérations pour une mission d'engin spatial complète.
Leçon 5 • Budgets de Masse et de Puissance des Engins Spatiaux
Construit les budgets intégrés de masse, de puissance et de débit de données avec des réserves de contingence. Démontre comment les budgets des sous-systèmes de tous les chapitres se referment au niveau système.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Ingénieur mécanicien ou électrique : prêt à réorienter ses compétences vers le développement de véhicules spatiaux.
Étudiant en aérospatiale ou en physique : cherchant une vision systémique au-delà des cours individuels.
Professionnel de l'industrie de défense ou des satellites : ayant besoin d'une base formelle en fondamentaux d'ingénierie spatiale.
Personne en reconversion professionnelle venant du génie logiciel ou du génie civil : attirée par le secteur spatial commercial en pleine croissance.
Passionné d'espace avec un bagage technique : souhaitant des connaissances rigoureuses au-delà des contenus de vulgarisation.
Chercheur en début de carrière : se préparant à contribuer aux programmes universitaires de CubeSat ou de petits satellites.
Ce que disent nos apprenants
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