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ITS-Akademie

Weltraumwirtschaftstechnologien

ITS_LAB_SPACE-ECONOMY
Büro Brindisi

Denen?

Der Workshop richtet sich an Studierende, die Folgendes möchten:

  • vertiefen Satellitennavigation, GNSS und RF-Kette angewandt;
  • arbeiten mit Georäumliche Daten und professionelle GIS-Werkzeuge;
  • Positionierungsanwendungen für Bodenfahrzeuge, Drohnen und autonome Systeme entwerfen und testen;
  • Experimentieren mit eingebetteter Entwicklung auf STM32-Mikrocontroller mit GNSS-, Trägheits- und Umweltsensoren;
  • Erwerb marktfähiger Fähigkeiten in den Sektoren Weltraum, Telekommunikation, Mobilität, Umweltüberwachung, intelligente Städte.

Es bietet den idealen Rahmen für alle, die Elektronik, Programmierung, Datenanalyse und Weltraumanwendungen in einem einzigen Laborpraktikum kombinieren möchten.

Das Labor für Weltraumtechnologien ist der folgenden Disziplin gewidmet: Entwurf, Simulation und Test von Satellitennavigationssystemen und der HF-Kette, mit einem besonderen Fokus auf Anwendungen stromab.
Hier lernen die Studierenden, mit realen Geodaten (GIS) zu arbeiten und darauf basierend Dienstleistungen zu entwickeln. GNSS: von der Signalvorverarbeitung über die kartografische Themenfindung bis hin zur Feldvalidierung von Positionierungs- und Navigationslösungen.

Ziel ist es, Profile auszubilden, die in der Lage sind, Fähigkeiten zu integrieren Speicherplatz, Daten und Softwarebereit, zur Entwicklung von Anwendungen für intelligente Mobilität, Drohnen (UAS), Landüberwachung und standortbezogene Dienste beizutragen.

Im Labor für Weltraumtechnologien durchlaufen die Studierenden einen kompletten Prozess, der von den Rohdaten bis zum funktionierenden Dienst reicht:

Downstream & GIS

  • Einnahme und Management von Georäumliche Daten aus verschiedenen Quellen;
  • Georeferenzierung, Datenbereinigung und -manipulation;
  • Thematisierung und Kartenproduktion digitale und kartografische Berichte;
  • Veröffentlichung der Ergebnisse und Integration mit anderen territorialen Datenbanken.

 

GNSS- und Navigationsdienste

  • Entwurf und Prototyping von Anwendungen Positionierung und Navigation für terrestrische und UAS-Szenarien;
  • Integration von GNSS-Empfängern mit Inertialsensoren (IMU) und Umweltsensoren;
  • Leistungsbewertung (Genauigkeit, Kontinuität, Integrität) in realistischen Szenarien.

 

Simulation und Prüfung der HF-Kette

  • Generation von realistische GNSS-Szenarien mit Vektorsignalgenerator;
  • Hardware-in-the-Loop-Testaufbau zur Überprüfung von Navigationsalgorithmen und -geräten;
  • Wellenform- und Signalanalyse auf digitales Oszilloskop;
  • Erzeugung von Testsignalen und Funktionsvalidierung der HF-Kette.

 

Eingebettete Entwicklung und Prototyping

  • Programmierung von STM32 Nucleo-Platinen und die Verwendung von GNSS-Erweiterungskarten, IMUs und Umweltsensoren;
  • Entwicklung von Prototypen intelligenter Dienste (Tracking, Monitoring, standortbezogene Warnmeldungen);
  • Nutzung von Kommunikationsbussen, Verkabelung und Laborinstrumenten zur Integration der verschiedenen Module.

Das Labor ist mit professionellen Instrumenten ausgestattet, die den Standards der Raumfahrt- und Telekommunikationsindustrie entsprechen.

Recheninfrastruktur

  • HP-Notebooks für GIS-, Simulations- und Softwareentwicklungsaktivitäten.


GNSS-Signalerzeugung und -prüfung

Oszilloskop und Signalgenerator

  • 4-Kanal-Oszilloskop, 200 MHz, 12-Bit-ADC (18 Bit im HD-Modus), 400 Mpts Speicher, 5 GSa/s, mit 700 MHz passiven Tastköpfen;
  • Beliebiger Wellenformgenerator integriert (2 analoge Kanäle, 100 MHz, 16 Bit, 312,5 MSa/s) zur Erzeugung komplexer Signale und Testszenarien;
  • Erweiterte Garantie und Kalibrierungsabdeckung.

 

Entwicklungsboards und Sensoren

  • 15 NUCLEO-H563ZI – STM32 Nucleo-144 für die Firmware- und Steuerlogikentwicklung;
  • X-NUCLEO-GNSS2A1 – GNSS/GPS-Erweiterungskarte mit Teseo-VIC3DA-Koppelnavigationsmodul;
  • X-NUCLEO-IKS01A3 e X-NUCLEO-IKS4A1 – Platine für Trägheits- und Umweltsensoren (Motion MEMS, mehrere Sensoren);
  • Kabel- und Stiftset für schnelles Prototyping auf Steckplatinen und Shields.

 

Schulung und Support

  • spezielle Trainingseinheiten um das technische Personal im Umgang mit Signalgeneratoren und Oszilloskopen selbstständig zu machen;
  • vollständige technische Dokumentation für die Entwicklung von Übungen, Projekten und Abschlussarbeiten.

Die Kursanmeldung ist geschlossen.