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新南威尔士大学ELECFT8338课程辅导

作者:海马 发布时间:2024-09-06 14:08:15
新南威尔士大学ELECFT8338课程辅导为学生提供了空间系统工程的全面基础,涵盖了从空间段到地面段及其典型应用的各个方面。
新南威尔士大学ELECFT8338课程辅导

课程辅导内容

COMP1521 计算机系统基础

这门课程介绍了计算机系统的基本结构,包括基本电子组件的运作、如何利用这些组件实现过程程序以及它们如何作为软件层的集合来构建。课程内容涵盖了低级软件层,如操作系统,并引入了并发概念。目标是让学生深入了解高层程序执行时发生的过程,为计算机体系结构、操作系统等重要计算领域的进一步学习奠定坚实基础。

DESN2000 工程设计与职业实践

该课程旨在进一步发展你的工程设计技能,特别是在早期阶段,即在面对开放性问题时创造创新概念。这些技能将在一个工程项目的背景下进行培养,重点包括三个方面:

(1) 了解设计问题和发现概念所需的研究技巧,

(2) 构建概念所需的技术技能,以及

(3) 评估概念的评估方法。除了设计技能的发展,该课程还旨在通过加深你在有效项目管理、团队合作和沟通方面的理解和技能,提升你对专业实践的准备。

MATH2069 数学2A

该课程包括两个方向:向量微积分和复变函数。向量微积分方向研究涉及多个变量的函数的微积分。该方向的内容包括空间中的曲线;针对二维和三维变量的函数的优化方法;二重积分和三重积分;线积分和曲面积分,以及格林定理、高斯定理和斯托克斯定理。复变函数方向研究复变量函数的微分和积分。该方向的内容包括映射问题;柯西-黎曼方程;柯西-古尔萨定理和柯西积分公式;泰勒级数和劳伦级数;以及复函数理论在实际积分中的应用。

PHYS1121 物理1A

这门课程提供了物理学的基础介绍。它是一门基于微积分的课程。该课程分为两个层次,Physics 1A 为两个层次中的较低层次。

力学:一维粒子运动学、二维和三维中的运动、粒子动力学、功和能量、动量和碰撞、旋转

热物理学:温度、动理论和理想气体、热量和热力学第一定律

波动:振动、波动运动、声波

AERO9500 空间系统架构与轨道

这门课程概述了卫星系统,描述了它们的主要应用,并详细介绍了轨道力学的原理。课程重点讲解轨道力学,包括轨道描述和分析、扰动、轨道机动、星际转移和发射系统。

AERO9610 空间段

这门课程为学生提供了有关空间段工程设计中的问题的基础,以便能够实现任务目标。课程涵盖了空间段设计的三个方面:1. 卫星设计方法;2. 操作环境,包括热环境、结构环境和电磁环境;3. 空间段的硬件/设备/组件介绍,包括有效载荷类型和卫星支持子系统。课程通过当前和过去的空间任务示例来说明设计过程和与任务空间段相关的设计实施。在适当的情况下,还介绍了与空间段操作和性能的初步分析相关的理论。该课程向学生提供了有关空间任务的空间段设计、开发、测试和实施的工程原理的广泛概述。

ELEC9762 空间任务开发

这门课程研究了从概念阶段到任务生命周期结束的空间任务开发过程中的步骤和问题。课程通过考察实现空间任务的高级过程来补充空间系统工程。涵盖的主题包括:任务定义和规格,从任务到功能的转化,从功能到基本单元的转化,系统开发计划,集成和测试(从单元到系统),发射和在轨测试(IOT)。

ELEC9764 地面段与空间操作

这门课程详细讲解了空间任务中地面段的类型和应用。课程旨在让学生对地面段的要求和功能有更深入的理解,建立在卫星工程学科其他课程所教授的基础之上。

为了实现这一目标,本课程涵盖了地面段设计的三个方面:

1.地面段管理,包括任务规划、客户/最终用户需求、飞行操作段需求、有效载荷数据段需求以及地面段系统设计;

2.地面段工程,包括地面通信设计、数据处理、数据转发、任务操作设备、有效载荷地面支持、仪器操作和校准以及卫星模拟;

3.地面段的应用,包括数据下行、上行、转发、跟踪和测距。

课程通过当前和过去的空间任务地面段实例来说明设计过程和设计实施。在适当的情况下,也会介绍与地面段操作和性能初步分析相关的理论。该课程为学生提供了有关空间任务地面段管理、设计、开发、测试和实施的工程原则的广泛概述。

ELEC9765 空间法与无线电规定

太空是人类的领域,人类的太空活动超越了国界。因此,需要在国际和国家层面实施太空法规。这门引人入胜的课程为有志于未来进入太空行业的工程学生提供了坚实的太空法和无线电法规基础。

课程开始时介绍了法律框架和法律制定的过程。接着,课程涵盖了构成国际太空活动监管框架的国际条约,并重点研究1988年澳大利亚《太空活动法》的国家立法系统。同时,还会讨论这些法律系统的各种工程、环境和监管影响。课程最后将探讨太空法与太空技术发展之间的相互作用以及太空立法对工程决策的影响。

GSOE9841 系统工程基础

复杂系统和系统的系统种类繁多,包括太空系统、健康系统、结构系统和交通系统。这些复杂系统的工程设计必须确保许多复杂的部件能够协调工作,以满足设计要求。系统工程是指导复杂系统设计和工程的原则、过程、指南、实践和框架的集合,以确保系统的成功交付。本课程将向学生介绍系统工程学科,并适用于所有工程领域。课程内容将涵盖诸如需求开发与分析、功能分析、系统架构设计、系统设计、系统集成和系统验证等主题,还将涉及权衡研究和风险分析。课程还将提供来自各个学科的具体实例。

辅导成果

1.评估相关工程科学专业的先进概念、理论和技术,包括理论和职业实践中的最新发展。

2.识别国际工程实践和全球操作背景对理论和职业实践的潜在影响。

3.应用研究原则和基于探究的学习技巧,规划和执行一个基于证据的重大项目,涉及学术和/或职业实践。

4.在不同或不熟悉的背景下识别、定义、调查和分析复杂的工程问题。

5.综合和评估知识,开发有效的、具有创造性和创新性的解决方案,解决复杂的工程问题。

6.解释和传达复杂的理论概念,并向其他专业人士、客户、利益相关者和更广泛的社区证明职业决策的合理性。

7.在全球、经济、环境和社会背景下,运用伦理和职业判断,理解决策和解决方案的潜在影响。

8.在多样化的专业环境中有效合作和领导。

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