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40 projets

Guiziou Robert décembre 2005, sept 2011

Formation de niveau Mastère

Programmation en tout langage @

..Programmation obligatoire en Pascal, car utilisation de routines existantes avec les sources en Pascal @

.Programmation en C obligatoire avec une routine développée en 2003 par 2 étudiantes du DESS TAE @

I-SATELLITES ET SONDES

 1 - Paramètres orbitaux - Points survolés - Visibilité d'une station @

2 - Corrections orbitales@

3 - Résolution du problème de Lambert (voyage interplanétaire) @ @ résolu 2003

4 - Survol de la comète de Halley par la sonde Giotto@ @

5 - Ephémérides de visibilité d'un objet nouveau ( exemple comète) @

6° Calcul d'une date de départ pour un voyage interplanétaire@ @

7° Mission Ulysse pour l'étude des pôles du SOLEIL@ @

8° Théorie de LAMBERT et missions interplanétaires@@ résolu 2003

Mission Rosetta vers la comète Wirtanen@

MISSION ROSETTA VERS LA COMETE 67P/Churyumov-Gerasimenko

10° Rendez-vous orbital avec une station spatiale @

11 Localisation satellite à partir d'une station sol @

12° Vol vers Mars, transport du matériel pour la station martienne @

13° Vol habité vers Mars, retour des astronautes vers la Terre @

14° Mission Venus Express de novembre 2005 @ @

15 Mission STAR DUST vers la comète Wikld-2 ( terminée en 2006) @ @

 En cours de mise au point : Mission Rosetta 2004 vers 67P/Churyumov - Gerasimenko & Mission Cassini-Huyghens vers Titan et Saturne, Cassini

II-LANCEURS

1 - Trajectoire plane de vol d'un lanceur Ariane 44 LP@

2 - Trajectoire plane de vol d'un lanceur Ariane 44L@

3 - Trajectoire plane de vol d'un lanceur Ariane 1@

4 - Mission GTO plane pour le lanceur ARIANE 5G @

5 - Mission MARS pour le lanceur ARIANE 5-ECA @

6 - Mission GTO plane pour ARIANE 5-ECB @

7- Mission ARIANE 5G en héliosynchrone @

 

III-ATMOSPHERE

1 - Durée de vie d'un satellite en orbite circulaire@

2 - Durée de vie d'un satellite en orbite elliptique@

3 - Rentrée atmosphérique depuis une orbite basse@

4 - Rentrée atmosphérique au retour de la lune@

5 - Arrivée dans l'atmosphère de mars@

6 - Arrivée sur mars par la théorie de Chapman@

7 - Rentrée atmosphérique terrestre (théorie de Chapman) @

8- Calcul de la zone d'atterrissage, dans une rentrée terrestre pilotée@

9- Exploitation de données numériques NASA sur une rentrée martiernne@

| Transport matériel | De la Terre à Mars | De Mars à la Terre |

NB: Propriétés de l'atmosphère en unités SI : http://www.braeunig.us/space/atmos.htm#si

IV-FAIBLES POUSSEES

1 - Manœuvres à faibles poussées@

2 - Poussée photonique et voile solaire 1@

3 - Déorbitation d'un satellite par propulsion électrique@

4 - Mission SMART 1 en 2003 vers la Lune @

 

V-GEOSTATIONNAIRE IMAGERIE LUNE

1 - Optimisation de la mise à poste d'un géostationnaire@

2 - Etude de l'éblouissement d'un satellite d'imagerie spatiale terrestre@

3 - Voyage Terre-Lune aller retour avec survol avant et manœuvres de retour@

VII-SCAO ou SCA

1 - Contrôle d'un satellite par spin@

2- Contrôle d'un satellite par gradient de gravité et magnéto-coupleurs@

3- Contrôle d'un satellite par la dérivée du champ magnétique@

4 - Contrôle d'un satellite par moment cinétique embarqué et tuyères@

 

NB: Vous pouvez trouver une excellente présentation de mécanique ( capteurs, quaternions, angles Euler, matrices ...) à l' URL http://logiciels.cnes.fr/MARMOTTES/marmottes-mathematique.pdf

 

.UTILE : Pour les projets en C++ , il existe une bibliothèque gratuite de logiciels et routines du CNES : http://logiciels.cnes.fr/CANTOR/cantor.pdf/

.DONNEES NUMERIQUES NASA : http://pds.jpl.nasa.gov/

.Isabelle Dauvin dauvin.isabelle@wanadoo.fr et Emilie Castellani emilie_castellani@yahoo.fr )pour des renseignements sur le programme Lambert