Differenzieren Sie einen Vektor aus der Sicht eines anderen rotierenden Rahmens und leiten Sie rahmenabhängige Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektoren ab
Wenden Sie das Transporttheorem an, um kinematische Partikelprobleme zu lösen und zwischen verschiedenen Sets von Lagebeschreibungen zu übersetzen
Addieren und subtrahieren Sie relative Lagebeschreibungen und integrieren Sie diese Beschreibungen numerisch, um Orientierungen über die Zeit vorherzusagen
Ableitung der grundlegenden Lagekoordinateneigenschaften von starren Körpern und Bestimmung der Lage aus einer Reihe von Kursmessungen
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In diesem Kurs gibt es 4 Module
Die Bewegung von Körpern im Weltraum (wie Raumfahrzeuge, Satelliten und Raumstationen) muss präzise vorhergesagt und gesteuert werden, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Die Kinematik ist ein Gebiet, das Beschreibungen und Vorhersagen der Bewegung dieser Körper im 3D-Raum entwickelt. Dieser Kurs in Kinematik deckt vier große Themenbereiche ab: eine Einführung in die Teilchenkinematik, ein tieferes Eintauchen in die Kinematik starrer Körper in zwei Teilen (beginnend mit klassischen Beschreibungen der Bewegung unter Verwendung der Richtungskosinusmatrix und der Euler-Winkel und abschließend mit einem Überblick über moderne Deskriptoren wie Quaternionen und klassische und modifizierte Rodrigues-Parameter). Der Kurs endet mit einem Blick auf die statische Lagebestimmung unter Verwendung moderner Algorithmen zur Vorhersage und Ausführung relativer Orientierungen von Körpern im Raum. Nach diesem Kurs werden Sie in der Lage sein,...
* Einen Vektor aus der Sicht eines anderen rotierenden Rahmens zu differenzieren und rahmenabhängige Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektoren abzuleiten * das Transporttheorem anzuwenden, um kinematische Teilchenprobleme zu lösen und zwischen verschiedenen Sätzen von Lagebeschreibungen zu übersetzen * relative Lagebeschreibungen zu addieren und zu subtrahieren und diese Beschreibungen numerisch zu integrieren, um Orientierungen über die Zeit vorherzusagen * die grundlegenden Lagekoordinateneigenschaften starrer Körper abzuleiten und die Lage aus einer Reihe von Kursmessungen zu bestimmen Das behandelte Material ist dem Buch "Analytical Mechanics of Space Systems" entnommen, das unter https://arc.aiaa.org/doi/book/10.2514/4.105210 erhältlich ist.
Dieses Modul behandelt die Teilchenkinematik. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf einer rahmenunabhängigen vektoriellen Notation. Die Position, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung von Teilchen werden mit Hilfe des Transporttheorems aus rotierenden Rahmen abgeleitet.
Concept Check 3 - Vektorielle Differenzierung und das Transporttheorem•65 Minuten
Kinematik starrer Körper I
Modul 2•9 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Dieses Modul bietet einen Überblick über die Orientierungsbeschreibungen von Starrkörpern. Der 3D-Kurs wird hier entweder mit der Richtungskosinusmatrix (DCM) oder den Euler-Winkelsätzen beschrieben. Für jeden Satz werden die grundlegenden Lageadditionen und -subtraktionen besprochen sowie die differentielle kinematische Gleichung, die Koordinatensätze mit dem Winkelgeschwindigkeitsvektor des Körpers in Beziehung setzt.
Das ist alles enthalten
18 Videos1 Lektüre10 Aufgaben
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18 Videos•Insgesamt 210 Minuten
Modul Zwei: Kinematik des starren Körpers Teil 1 Einführung•1 Minute
1: Einführung in die Rigid Body Kinematik•19 Minuten
Dieses Modul behandelt moderne Lagekoordinatensätze, darunter Euler-Parameter (Quaternionen), Hauptrotationsparameter, klassische Rodrigues-Parameter, modifizierte Rodrigues-Parameter sowie stereographische Orientierungsparameter. Für jeden Satz werden die Konzepte der Lageaddition und -subtraktion sowie die Zuordnungen zu anderen Koordinatensätzen entwickelt.
Das ist alles enthalten
29 Videos18 Aufgaben
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29 Videos•Insgesamt 251 Minuten
Modul Drei: Rigid Body Kinematics Teil 2 Einführung•1 Minute
1: Definition der Hauptrotationsparameter•10 Minuten
2: PRV-Beziehung zu DCM•18 Minuten
3: PRV-Eigenschaften•6 Minuten
Optionale Überprüfung: Parameter der Hauptrotation•7 Minuten
In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie aus einer Reihe von momentanen Beobachtungen (Sonnenkurs, Magnetfeldrichtung, Sternrichtung usw.) eine entsprechende 3D-Lagebestimmung berechnen können. Zu den behandelten Methoden zur Lagebestimmung gehören die TRIAD-Methode, die q-Methode von Devenport, QUEST sowie OLAE. Für jeden Algorithmus werden die Vorteile und die Herausforderungen bei der Berechnung besprochen.
Das ist alles enthalten
13 Videos5 Aufgaben1 peer review
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13 Videos•Insgesamt 120 Minuten
Modul Vier: Statische Fluglagenbestimmung Einführung•1 Minute
1: Bestimmung der Einstellung Problemstellung•18 Minuten
2: TRIAD-Methode Definition•12 Minuten
2.1: TRIAD-Methode Numerisches Beispiel•9 Minuten
3: Wahbas Problemstellung•12 Minuten
4: Die q-Methode von Devenport•17 Minuten
4.1: Beispiel für die q-Methode von Devenport•8 Minuten
5: FORSCHUNG•9 Minuten
5.1: Beispiel für QUEST•3 Minuten
6: Optimaler linearer Schätzer für die Fluglage•5 Minuten
6.1: Beispiel für OLAE•2 Minuten
Optionale Überprüfung: Bestimmung der Gesinnung•14 Minuten
Optionale Überprüfung: Algorithmen zur Schätzung der Fluglage•10 Minuten
5 Aufgaben•Insgesamt 82 Minuten
Konzeptprüfung 1 - Bestimmung der Einstellung•30 Minuten
Die CU Boulder ist eine dynamische Gemeinschaft von Gelehrten und Lernenden auf einem der spektakulärsten College-Campus des Landes. AS eine von 34 öffentlichen US-Institutionen in der angesehenen Association of American Universities (AAU), haben wir eine stolze Tradition der akademischen Exzellenz, mit fünf Nobelpreisträgern und mehr als 50 Mitglieder der renommierten akademischen Akademien.
Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?
Felipe M.
Lernender seit 2018
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Bewertungen von Lernenden
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S
SM
5·
Geprüft am 18. Okt. 2017
Brilliant classes! Absolutely brilliant, enjoyed every bit of it. All you need is that you should love Physics and Maths to attend these classes. If you do, it is an enriching experience for you.
M
MK
5·
Geprüft am 11. Aug. 2020
Lectures are great and professor method of teaching is superb i would highly recommend this course for space enthusiasts
S
SV
5·
Geprüft am 5. Aug. 2020
I couldn't be more happy with this course I enjoyed every second of it... and yeah... also the assignments
Wann werde ich Zugang zu den Vorlesungen und Aufgaben haben?
Um Zugang zu den Kursmaterialien und Aufgaben zu erhalten und um ein Zertifikat zu erwerben, müssen Sie die Zertifikatserfahrung erwerben, wenn Sie sich für einen Kurs anmelden. Sie können stattdessen eine kostenlose Testversion ausprobieren oder finanzielle Unterstützung beantragen. Der Kurs kann stattdessen die Option "Vollständiger Kurs, kein Zertifikat" anbieten. Mit dieser Option können Sie alle Kursmaterialien einsehen, die erforderlichen Bewertungen abgeben und eine Abschlussnote erhalten. Dies bedeutet auch, dass Sie kein Zertifikat erwerben können.
Was bekomme ich, wenn ich mich für diese Specialization einschreibe?
Wenn Sie sich für den Kurs einschreiben, erhalten Sie Zugang zu allen Kursen der Spezialisierung, und Sie erhalten ein Zertifikat, wenn Sie die Arbeit abgeschlossen haben. Ihr elektronisches Zertifikat wird Ihrer Seite "Leistungen" hinzugefügt - von dort aus können Sie Ihr Zertifikat ausdrucken oder Ihrem LinkedIn-Profil hinzufügen.
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Finanzielle Unterstützung verfügbar, weitere Informationen
¹ Einige Aufgaben in diesem Kurs werden mit AI bewertet. Für diese Aufgaben werden Ihre Daten in Übereinstimmung mit Datenschutzhinweis von Courseraverwendet.