SYEG 500系统工程(3个学期)现代系统工程(SE)的基础知识(SE)在整个计划生命周期中;专注于任务成功,系统和系统;广泛的综合采用和灵活的思维;启动SE活动,可行性研究,任务工程,预言和提案活动;项目的绩效,成本,时间表和部署方面的风险;需求定义和开发,系统设计,接口和配置控制以及验证/验证; DOD,NASA和INCOSE指南的关键方面简介;集成产品开发团队中的课堂项目。所有学生都可以选择获得20%的成绩,以参加Incose副系统工程专业人员(ASEP)认证考试。
• 提供创新、功能丰富且符合用户需求的解决方案。• 确保功能直观、高效、有弹性且有助于整体任务成功,从而优先考虑用户体验 (UX)。• 投资于灵活且可扩展的 IT 基础设施,能够适应不断变化的业务需求和任务要求。• 实施措施以保持最佳性能,即使在工作量增加或业务扩展期间也是如此。• 在设计和开发过程中考虑 IT 解决方案的长期互操作性和可持续性,旨在打造经得起时间考验的解决方案。• 实施安全设计原则,并结合强大的网络安全管理框架,该框架可解决整个 IT 领域的问题,从网络基础设施到应用程序和数据。
Rodney Chambers 先生表现出了卓越的领导能力,为 MIL-PRF-38535《集成电路(微电路)制造通用规范》中军事和太空应用的新型 P 类塑料封装微电路 (PEM) 的开发和添加做出了重大贡献。具有抗辐射能力保证的新型 P 类设备将允许原始设备制造商 (OEM) 使用之前未在 MIL-PRF-38535 中记录的最先进的 PEM 产品。因此,P 类设备将比陶瓷密封设备更小、更轻、更具成本效益,并将允许空军、太空部队和 NASA 卫星计划开发最高质量的军事武器和太空系统平台,从而确保任务成功。
航天器热管理对于确保任务成功至关重要,因为它影响了板载系统的性能和寿命。提供了航天器热控制解决方案中最新技术的全面概述,以及用于高效有效热管理的设计方法框架。讨论了各种热控制溶液,包括涂料,绝缘,热管,相位变化材料,导电材料,热装置,积极泵送的流体环和辐射器,以及空间中的热量加载的主要来源。强调了对热环境的认证建模和分析,以确定适当的热控制解决方案和设计途径。未来的热管理创新(例如新材料和技术)有可能进一步提高航天器热控制解决方案的效率和有效性。
美国人民应该拥有一个高绩效、有效的政府——一个能够制定并实现保护个人和社区、实现基础设施现代化、投资于儿童并照顾最脆弱群体的雄心勃勃的目标的政府。与所有高绩效组织一样,联邦政府已经开发出一套管理惯例,以推动以结果为导向的文化并帮助组织提供优先的、透明的成果。以高绩效公共和私营部门组织经过验证的、基于证据的管理实践为基础,联邦政府实现更有效、更高效的政府的方法通过联邦绩效框架加以实施,并基于三个主要要素:明确定义任务成功、让高层领导使用数据驱动的评估来评估进展以及向公众透明地报告结果。
北约盟国正在转变国防战略,以应对近乎匹敌的威胁。这要求以更一体化、更高效的方式在空中、陆地、海上、太空和网络这五个领域开展行动。为了模拟全方位的军事资产(以及对平民和基础设施的潜在影响),未来的 SE 必须处理数百万个动态实体。这不仅能实现更真实、更准确的基于模拟的训练,而且也是为军事领导人创建新的决策支持工具的基础。这可以通过对不同的决策进行多次模拟并评估结果以及它们如何与任务成功标准保持一致来实现。此类功能可以嵌入到未来的指挥和控制系统中,使指挥官能够评估行动方案分析。
弹道飞行任务的导航通常相对简单。除了走向暴力毁灭之外,这次任务还有许多非常规方面,给导航团队带来了有趣的挑战:部分任务的推进剂预算紧张,没有反作用轮,导致航天器噪音大,导航团队不得不严重依赖 Delta 差分单向测距测量来确定视线外的 delta-V,以及在新的推进控制模式下,任务最后 30 天的关键操作。光学导航是这次任务成功的关键因素,有助于确定航天器和目标星历表,从而实现精确的瞄准机动。在任务最后几周做出战略决策后,DART 可以轻松地撞击较大的小行星 Didymos,这增加了撞击其卫星 Dimorphos 的可能性。