Űrrendszerek tervezése
A tantárgyleírás hatályossága
| Tantárgy neve (magyarul, angolul) |
Űrrendszerek tervezése
Space systems design
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tantárgykód | BMEVIHVMA12 | ||||||||||||
| Tantárgyjelleg | — | ||||||||||||
| Képzési szint | — | ||||||||||||
| Kurzustípusok és óraszámok (heti/féléves) |
|
||||||||||||
| Tanulmányi teljesítmény/értékelés típusa | vizsga | ||||||||||||
| Tantárgy kreditértéke | 4 | ||||||||||||
| Tantárgyfelelős |
DR. Csurgai-Horváth László
beosztás: egyetemi docens
elérhetőség:
csurgai-horvath.laszlo@vik.bme.hu
|
||||||||||||
| Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység |
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék
|
||||||||||||
| Kar | Villamosmérnöki és Informatikai Kar | ||||||||||||
| Tantárgy weboldala | — | ||||||||||||
| Tantárgy elsődleges mintatantervi jellege | — | ||||||||||||
| Közvetlen előkövetelmények – Erős előkövetelmény | nincs | ||||||||||||
| Közvetlen előkövetelmények – Gyenge előkövetelmény | nincs | ||||||||||||
| Közvetlen előkövetelmények – Párhuzamos előkövetelmény | nincs | ||||||||||||
| Közvetlen előkövetelmények – Mérföldkő előkövetelmény | nincs | ||||||||||||
| Közvetlen előkövetelmények – Kizáró feltétel | nincs |
Célkitűzés
1. alkalom Bevezetés.
A világűrbeli környezet
A világűrben
fennálló különleges hatások áttekintése, a földi körülményektől való eltérések.
Az űreszközöket érő hatások a pályára állítástól az üzemelési környezetig.
Vibráció, termikus hatások, vákuum, sugárzás.
2. alkalom
Számítások az űrkörnyezethez kapcsolódóan
A
sugárzással kapcsolatos alapfogalmak és fizikai egységek áttekintése.
Gyakorlati példák a termikus, vibrációs és sugárzási hatások szemléltetésére.
3. alkalom
Űreszközök pályái
A
pályatípusok ismertetése. Földkörüli és interplanetáris pályák. A pályára
állítás kérdései. A fedélzeti pozíció és orientáció érzékelés eszközei és a
korrekció lehetőségei. Pálya perturbáló hatások.
4. alkalom Pályaszámítás
Pályaelem
készletek felépítése, az abból történő pályaszámítás módja. Pályaszámító
programok, földi állomás antennáinak vezérlése. Gyakorlati példák.
5. alkalom Mechanikai
struktúrák, anyagok az űrtechnológiában
Az
űreszközök mechanikai szerkezetének felépítése. Az anyagválasztás kérdései. Egy
műhold strukturális kialakítása.
6. alkalom
Mechanikai alapszámítások
Különféle
anyagok nyúlásának, hajlásának és összenyomásának vizsgálata számításokkal. A
megfogás kérdésköre. Rezonanciafrekvencia számítása.
7. alkalom
Hajtóművek űreszközök pályára állítására (Beneda Károly)
Az
űreszközök pályára állításának eszközei és a fontosabb űrkikötők. Nagy
teljesítményű hajtóművek szilárd és folyékony üzemanyaggal. Hajtóanyag típusok.
Ionhajtómű.
8. alkalom
Pályára állításhoz kapcsolódó számítások (Beneda Károly)
Ciolkovszkij-egyenlet,
áramlási sebességek és a szükséges fokozatszám. Hohmann transzfer.
9. alkalom
Pályakorrekció (Beneda Károly)
Az
űreszközök pályakorrekciójának eszközei. Kis teljesítményű hajtóművek.
Hideggázos hajtómű, kémiai hajtómű pályakorrekciókhoz. Ionhajtómű
kisműholdakon.
10. alkalom Laborlátogatás
(Beneda Károly)
A KJK
hajtómű laboratóriumának bemutatása, demonstráció.
11. alkalom Fedélzeti
energia
Az energia
előállításának és tárolásának módszerei. A fedélzeti energiaellátás és
szétosztás kérdésköre.
12. alkalom
Energiaellátás a gyakorlatban
A fedélzeti
energiaellátás megtervezése. Szabályozás, szétosztás és kapcsolóáramkörök a
gyakorlatban.
13. alkalom
Termikus tervezés
Űreszközök
termikus problémái, a környezeti hatások. Hűtés és fűtés problémái. Hőszigetelő
anyagok, melegítés, az űreszköz indításának termikus kérdései. Hőelvezetés,
hűtőcsövek.
14. alkalom
Termikus számítások
Hőegyensúly
kialakulása. Várható fedélzeti hőmérséklet számítása különféle pályák esetén.
Termikus modellezés.
15. alkalom
Pozíció és helyzet érzékelés
Az űreszköz
helyzetérzékelésének eszközei: földszenzor, napszenzor, csillagdetektor.
Giroszkóp az űrtechnológiában. Mágneses mező detektorok.
16. alkalom
Helyzet változtatás a gyakorlatban
Esetelemzés:
nagyméretű űreszköz pályamódosítása és helyzet stabilizálása (geostacionárius
kommunikációs műhold) és kis méretű műhold (CubeSat) gyakorlati problémái.
17. alkalom
Műholdas kommunikáció
Frekvenciasávok,
hullámterjedési problémák. Antennák és földi állomások. Adó és
vevőberendezések, analóg és digitális kommunikáció, modulációk. Telemetria,
telekommand.
18. alkalom Rádiókommunikációs
számítások
Link budget.
A rádióátviteli lánc elemei. Szabadtéri terjedés és fadinges csatorna
számításai. A zaj forrásai és hatásai.
19. alkalom
Hullámterjedési vizsgálatok
Az ESA
Alphasat hullámterjedési kísérlete. Ka/Q sávú műhold-Föld terjedési kísérlet
európai résztvevőkkel. Az űrszegmens és a földi szegmens. Egy beacon vevő
feladatai. Hozzájárulás az ITU modellek fejlesztéséhez.
20. alkalom
Adaptív kódolás és moduláció a gyakorlatban
ESA kísérlet
a jövő kommunikációs csatornáinak vizsgálatára: az Alphasat Q/V sávú
telekommunikációs kísérlet. Kihívások a milliméteres hullámhosszúságú
műhold-Föld kapcsolat digitális jelátvitelében.
21. alkalom
Fedélzeti adatkezelés
A digitális
áramkörök kiválasztása űrbeli alkalmazásokhoz. Ipari és űrminősítésű
alkatrészek. A fedélzeti számítógép; processzor, mikrokontroller és memóriák. A
sugárzás hatásai és védekezés ellene. Single event hatások és hosszú idejű
sugárzási effektusok.
22. alkalom Digitális
fedélzeti áramkörök a gyakorlatban
Tartalékolt
rendszerek kialakítása. Az órajel előállítása. Watchdog a gyakorlatban. A
fedélzeti szoftver speciális kérdései megbízhatóság szempontjából. Fedélzeti
kommunikáció eszközei.
23. alkalom
Fedélzeti mérés-adatgyűjtés
Analóg jelek
kezelése. Housekeeping és kísérleti adatok kezelése. A/D és D/A konverzió. Az
alkatrészválasztás problémái. Szenzorok, jelforrások, kísérletek adatai.
24. alkalom
Mérés-adatgyűjtés a gyakorlatban
Egy
számítógépes mérőrendszer megtervezése. Analóg jelek illesztése, erősítése.
Analóg jelek előállítása. Mikrokontrollerek alkalmazhatósági kérdései, PC/104.
25. alkalom
Programozható logikai áramkörök
FPGA az
űrtechnológiában, továbbá egyéb programozható digitális áramkörök.
26. alkalom FPGA
az űreszközök gyakorlatában
Esettanulmány:
FPGA a fedélzeti energiaellátásban. A tervezőrendszer bemutatása, gyakorlati
példák. Külföldi vendégelőadó előadása.
27. alkalom
Megbízhatóság az űrtechnológiában
Alkatrészek
megbízhatósága. Hideg és melegtartalékolás. Redundáns rendszerek. A fedélzeti
szoftverre vonatkozó problémák. Humán missziók biztonsági kérdései.
28. alkalom
Üzemlátogatás
Egy hazai űripari vállalat meglátogatása.
Tanulmányi eredmények
Ez a tantárgy a KKK rendeletben meghatározott, következő kompetenciák fejlesztését szolgálja:
Tudás
Nincsenek rögzített tanulási eredmények.
Képességek
Nincsenek rögzített tanulási eredmények.
Attitűd
Nincsenek rögzített tanulási eredmények.
Autonómia és felelősség
Nincsenek rögzített tanulási eredmények.
Oktatási módszertan
Tanulástámogató anyagok
Online források
A tantárgy teljesítéséhez ajánlott előzetes ismeretek
Általános szabályok
Teljesítményértékelési módszerek
Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása
Nincs megadva részletes értékelés.
Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részaránya
Nincs megadva részarány.
Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása
Nincs megadva részletes értékelés.
Vizsgarészek részaránya
Nincs megadva részarány.
Érdemjegy megállapítása
Nincs megadva érdemjegy határ.
Jelenléti és részvételi követelmények
Nincs megadva jelenléti követelmény.
Javítás, ismétlés és pótlás különös szabályai
Nincs megadva.
Rövid leírás
Nincs megadva.
Részletes leírás
Nincs megadva.
Ajánlott tantárgyak
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Nincs megadva munkaidő bontás.
Tantárgykövetelmények hatályossága
Tantervi elhelyezés
Nincsenek rögzített tantervi elhelyezések ehhez a tárgyverzióhoz.