Couvre la taxonomie des systèmes spatiaux, en mettant l'accent sur des sous-systèmes tels que l'alimentation électrique, le traitement des données, la communication, le contrôle de l'attitude et la charge utile.
Explore les méthodes de contrôle de l'assiette dans les missions spatiales, y compris le gradient de gravité, les coupleurs magnétiques, les engins spatiaux tournants et les dispositifs d'impulsion.
Couvre l'introduction au réseau de contrôle régional (CAN) et aux protocoles CANopen utilisés dans les systèmes avioniques d'engins spatiaux, y compris les normes du réseau, les tendances futures et les objets de communication.
Explore le développement et les composants de l'engin spatial Orion, y compris ses missions et ses caractéristiques, ainsi que le système de lancement spatial.
Explore la mission Hayabusa pour récupérer des échantillons d'astéroïdes et le développement du moteur à ions à décharge micro-ondes pour l'exploration spatiale.
Plonge dans les systèmes de contrôle d'attitude et de translation de la navette spatiale, soulignant la conception et la fonctionnalité des commandes dans les postes de pilotage avant et arrière.
Couvre les exigences et les fonctions d'un système de télécommande dans les engins spatiaux, y compris les programmes de téléchargement et le contrôle des opérations des engins spatiaux.
Couvre la conception des missions spatiales, l'énergie des engins spatiaux, les orbites et les manœuvres, y compris les effets de gravité, les attaches et les trajectoires interplanétaires.
Explore la séquence de lancement de la fusée Falcon 9, le contrôle de l'attitude des engins spatiaux et l'importance d'une orientation précise dans les missions spatiales.
Explore la mission spatiale Ax-1 à l'ISS, la régression nodale, les orbites synchrones du soleil, les missions Shuttle et ATV, et le rendez-vous de Crew Dragon avec l'ISS.