se centra en la integración eficiente de sistemas de diseño, tokens y procesos de accesibilidad orientados al escalado ágil dentro de entornos de desarrollo digital y aeroespacial. Este enfoque combina metodologías de gestión como CI/CD y Agile con herramientas avanzadas de diseño colaborativo y automatización, garantizando coherencia en interfaces y componentes reutilizables que cumplen con normativas WCAG y estándares de interoperabilidad. La convergencia entre la estandarización de tokens y la gestión de bibliotecas de componentes aporta robustez a la gestión del ciclo de vida del producto, alineándose con los requisitos de certificación y seguridad vinculados a plataformas UAM y sistemas embebidos en aviación.
Los laboratorios especializados habilitan pruebas HIL/SIL para validar la trazabilidad de seguridad en cada etapa del desarrollo, aplicando normativas y regulaciones internacionales relevantes que aseguran conformidad técnica, como DO-160, DO-178C, y ARP4754A. Estas garantías respaldan roles clave como Ingeniero de Sistemas, Especialista en UX/UI aeroespacial, Arquitecto de Software Embebido, Analista de Seguridad Funcional y Gestor de Productos Digitales, consolidando la competitividad y empleabilidad en entornos de desarrollo disruptivo y multi-disciplinar.
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Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
1.1 Introducción a DesignOps: visión, objetivos y alcance
1.2 Diseño de Sistemas en DesignOps: principios, componentes y guías de implementación
1.3 Design Tokens: definición, gestión y flujo de diseño a desarrollo
1.4 Accesibilidad en DesignOps: integración de WCAG, pruebas y casos de uso
1.5 Escalabilidad de Diseño: estrategias de escalado, gobernanza y mantenimiento
1.6 Flujo de trabajo y colaboración en DesignOps: diseño, desarrollo, QA y entrega
1.7 Digital Thread y PLM para DesignOps: trazabilidad y control de cambios
1.8 Métricas y madurez de DesignOps: KPI, evaluación y mejora continua
1.9 IP, certificaciones y cumplimiento en DesignOps
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo de diseño y escalabilidad
2.1 Definición de tokens de diseño: conceptos clave, nomenclatura y gobernanza
2.2 Diseño de sistemas para producto: componentes, patrones y reglas de uso
2.3 Creación y gestión de tokens de diseño: flujo, versión y distribución
2.4 Accesibilidad en DesignOps: criterios WCAG y pruebas de tokens y componentes
2.5 Escalabilidad de sistemas de diseño: modularidad, herencia de estilos y mantenimiento
2.6 Flujo de implementación: desde diseño hasta desarrollo, handoffs y sincronización
2.7 Integración de tokens con herramientas: Figma/Sketch, Storybook y repositorios de código
2.8 Calidad y validación: auditorías de tokens, consistencia visual y pruebas automatizadas
2.9 Gobernanza y control de cambios: aprobación, roles y gestión de versiones
2.10 Caso práctico: go/no-go para adopción de tokens y diseño en un producto
3.1 Diseño de Sistemas para Producto: Arquitectura de DesignOps, bibliotecas y gobernanza
3.2 Tokens de Diseño: Definición, taxonomía, gestión, versionado e integración con desarrollo
3.3 Accesibilidad en DesignOps: Normativas WCAG, pruebas automáticas y manuales, auditoría de accesibilidad
3.4 Escalabilidad en Design Systems: Modularidad, composición, consistencia multiplataforma y performance
3.5 Gobernanza y Flujos de Trabajo de DesignOps: roles, procesos, aprobaciones y handoffs entre equipos
3.6 Implementación de DesignOps: Pipeline de diseño a código, gestión de tokens, herramientas y entornos
3.7 Digital Thread y MBSE/PLM para cambios de producto: trazabilidad de decisiones de diseño y cambios
3.8 Calidad, Riesgo y Cumplimiento en DesignOps: métricas, gobernanza de calidad, seguridad y licencias
3.9 Accesibilidad Avanzada y Pruebas Automatizadas: pruebas con herramientas de accesibilidad, screen readers, contraste
3.10 Caso Práctico: go/no-go con matriz de riesgos y plan de mitigación
4.1 DesignOps Avanzado: Sistemas de Diseño para Productos Navales y Defensa
4.2 Tokens de Diseño: Gobernanza, estandarización y flujo de cambios en entornos marítimos
4.3 Accesibilidad y Usabilidad en Interfaces de Operación Naval: WCAG, ARIA y validación en cabinas de mando
4.4 Escalabilidad de Sistemas de Diseño en Ingeniería Naval: modularidad, variantes de buque y gestión de componentes
4.5 Design Tokens: Definición, formatos, herramientas y pipeline para flotas y sistemas navales
4.6 Diseño para Mantenibilidad y Sustitución Modular en Sistemas Navales
4.7 MBSE y PLM en DesignOps Naval: trazabilidad de cambios, configuración de buques y control de versiones
4.8 Riesgo Tecnológico y Readiness en DesignOps Naval: TRL, CRL y SRL aplicados a diseño y producción
4.9 Propiedad Intelectual, Certificaciones y Time to Market en Diseño Naval
4.10 Caso Clínico: go/no-go con matriz de riesgos en un proyecto de diseño de sistemas navales
5.1 ¿Qué es DesignOps y por qué es crucial?
5.2 El ciclo de vida del diseño y la gestión de la experiencia del usuario (UX).
5.3 Design Thinking y su integración en DesignOps.
5.4 El rol de los diseñadores, ingenieros y product managers en DesignOps.
5.5 Beneficios clave de DesignOps: eficiencia, consistencia, escalabilidad.
5.6 Metodologías ágiles y DesignOps: Scrum, Kanban.
5.7 Herramientas y plataformas esenciales para DesignOps.
5.8 Medición y métricas de DesignOps: KPI’s para el éxito.
5.9 Cultura de Diseño: fomento de la colaboración y comunicación.
5.10 Primeros pasos en la implementación de DesignOps.
6.1 Fundamentos de Diseño de Sistemas y DesignOps
6.2 Creación y Gestión de Tokens de Diseño
6.3 Principios de Accesibilidad en DesignOps
6.4 Escalabilidad en el Diseño de Producto
6.5 Integración de DesignOps en el Flujo de Trabajo
6.6 Diseño de Sistemas de Diseño Reutilizables
6.7 Optimización de Tokens para la Consistencia
6.8 Auditoría y Mejora de la Accesibilidad
6.9 Estrategias de Escalado para Productos en Crecimiento
6.10 Evaluación y Mejora Continua de DesignOps
7.1 Fundamentos de DesignOps: ¿Qué es y por qué es importante?
7.2 El Rol del diseñador en DesignOps
7.3 Diseño de Sistemas: Componentes, bibliotecas y guías
7.4 Tokens de Diseño: Colores, tipografía y espaciado
7.5 Accesibilidad: Diseño inclusivo y WCAG
7.6 Escalabilidad: Diseño para el crecimiento del producto
7.7 Integración DesignOps en equipos multidisciplinarios
7.8 Herramientas esenciales para DesignOps
7.9 Métricas y KPIs de DesignOps
7.10 Caso de estudio: ejemplos de implementación exitosa
8.1 Diseño de Sistemas de Diseño en DesignOps
8.2 Creación y Gestión de Tokens de Diseño
8.3 Implementación de Accesibilidad en el Diseño de Producto
8.4 Estrategias de Escalabilidad en el Desarrollo de Productos
8.5 Integración de Sistemas de Diseño en el Flujo de Trabajo
8.6 Aplicación de Tokens de Diseño para la Consistencia
8.7 Auditoría y Mejora de la Accesibilidad
8.8 Diseño y Planificación para la Escalabilidad
8.9 Optimización del Diseño para el Crecimiento del Producto
8.10 Medición y Análisis del Impacto de DesignOps
9.1 Fundamentos de DesignOps: Diseño de Sistemas y Arquitectura de Producto
9.2 Tokens de Diseño: Creación y Gestión para Consistencia
9.3 Accesibilidad en Diseño: Principios y Aplicaciones en la Experiencia de Usuario
9.4 Escalabilidad en Producto: Estrategias para el Crecimiento Sostenible
9.5 Implementación de Sistemas de Diseño: Herramientas y Metodologías
9.6 Design Tokens Avanzado: Personalización y Adaptabilidad
9.7 Optimización de la Accesibilidad: Prácticas y Herramientas de Testing
9.8 Escalado de DesignOps: Procesos y Equipos
9.9 Integración de DesignOps en el Flujo de Trabajo
9.10 Medición y Análisis del Impacto de DesignOps
10.1 Diseño de Sistemas: Fundamentos y Estructura para Productos Escalables
10.2 Tokens de Diseño: Creación y Gestión para Consistencia Visual
10.3 Accesibilidad en DesignOps: Principios y Aplicación en el Diseño de Productos
10.4 Escalabilidad: Estrategias para el Crecimiento y Adaptación del Diseño
10.5 Integración de Sistemas de Diseño: Flujos de Trabajo y Herramientas
10.6 DesignOps y Colaboración: Equipos y Procesos para la Eficiencia
10.7 Automatización en DesignOps: Optimización de Tareas Repetitivas
10.8 Medición y Análisis: Métricas Clave para el Éxito del DesignOps
10.9 Iteración y Mejora Continua: Optimización de los Procesos de Diseño
10.10 Proyecto Final: Implementación Integral de DesignOps
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación