Résumé
Flight testing is a branch of aeronautical engineering that develops specialist equipment required for testing aircraft behaviour and systems. Instrumentation systems are developed using proprietary transducers and data acquisition systems. Data is sampled during the flight of an aircraft, or atmospheric testing of launch vehicles and reusable spacecraft. This data is validated for accuracy and analyzed before being passed to specialist engineering groups for further analysis to validate the design of the vehicle. The flight test phase accomplishes two major tasks: 1) finding and fixing any design problems and then 2) verifying and documenting the vehicle capabilities for government certification or customer acceptance. The flight test phase can range from the test of a single new system for an existing vehicle to the complete development and certification of a new aircraft, launch vehicle, or reusable spacecraft. Therefore, the duration of a particular flight test program can vary from a few weeks to many years. There are typically two categories of flight test programs – commercial and military. Commercial flight testing is conducted to certify that the aircraft meets all applicable safety and performance requirements of the government certifying agency. In the United States, this is the Federal Aviation Administration (FAA); in Canada, Transport Canada (TC); in the United Kingdom (UK), the Civil Aviation Authority; and in the European Union, the European Aviation Safety Agency (EASA). Since commercial aircraft development is normally funded by the aircraft manufacturer and/or private investors, the certifying agency does not have a stake in the commercial success of the aircraft. These civil agencies are concerned with the aircraft's safety and that the pilot's flight manual accurately reports the aircraft's performance. The market will determine the aircraft's suitability to operators. Normally, the civil certification agency does not get involved in flight testing until the manufacturer has found and fixed any development issues and is ready to seek certification.
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Ingénierie et technologie spatiale
thumb|upright=1.6|Ingénieurs de la NASA pendant la mission Apollo 13 L'ingénierie et technologie spatiale désigne l'ensemble des fonctions concernant la conception, la construction, l'envoi dans l'espace et le contrôle ultérieur des véhicules spatiaux et des installations terrestres associées. Il s'agit d'un cas particulier d'ingénierie employé dans l'industrie spatiale. Puisqu'ils se déplacent dans l'espace, les véhicules spatiaux doivent subir des conditions éprouvantes : des forts gradients de température et de pression, de fortes contraintes structurales, des vibrations.
Falcon Heavy
vignette|upright=2.0|La famille de lanceurs Falcon : de gauche à droite ; avec capsule Dragon ; (récupérable) avec capsule Dragon et avec un satellite, ; (récupérable) avec capsule Dragon et avec un satellite, ; (récupérable) avec capsule Dragon et avec un satellite ; ; Falcon Heavy (récupérable) ; Falcon Heavy Block 5 (récupérable). Falcon Heavy est un lanceur spatial super lourd développé par la société SpaceX.
Avion
thumb|Le Concorde au jubilé de la reine du Royaume-Uni. thumb|Un North American P-51 Mustang en vol. Photo prise durant un show aérien dans la base de l'Air Force à Langley, en Virginie (États-Unis). Un avion est un aérodyne (un aéronef plus lourd que l'air), entraîné par un propulseur, dont la portance aérodynamique est obtenue par des surfaces fixes. Lorsque la portance est obtenue (à l'arrêt ou en mouvement) par des surfaces en rotation, l'appareil est alors dit à « voilure tournante » (hélicoptère, autogire, girodyne).
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This course is a "concepts" course. It introduces a variety of concepts in use in the design of a space mission, manned or unmanned, and in space operations. it is partly based on the practical space
EE-582: Lessons learned from the space exploration
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