La Ingeniería de Redes Tácticas SDR/MANET y SATCOM Terrestre se centra en el diseño, integración y optimización de sistemas de comunicación aérea y terrestre para plataformas avanzadas, donde la interoperabilidad entre SDR, redes MANET y enlaces SATCOM es crítica. Este campo abarca disciplinas técnicas como la modulación digital, protocolos de enrutamiento dinámico, seguridad de red y gestión espectral, empleando metodologías de simulación y modelado en tiempo real (HIL/SIL) junto con técnicas avanzadas de codificación y multiplexación. La aplicación en vehículos aéreos no tripulados (UAV), helicópteros y sistemas UAM requiere un entendimiento profundo de la dinámica de comunicaciones y las restricciones operacionales definidas por estándares de interoperabilidad y calidad de servicio.
Los laboratorios asociados permiten ensayos de integración y compatibilidad electromagnética (EMC), analizando perturbaciones bajo normativa aplicable internacional y garantizando trazabilidad según principios de seguridad y reliability engineering. La validación se realiza conforme a estándares de DO-160 para pruebas ambientales y protocolos de seguridad funcional alineados con certificaciones aeronáuticas. Las capacidades habilitan perfiles profesionales como ingenieros de sistemas de comunicación, especialistas SDR, expertos en SATCOM, analistas de redes tácticas, y gestores de proyectos en defensa y aeroespacial, asegurando una sólida base para desarrollo y operación en entornos exigentes.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): SDR, MANET, SATCOM terrestre, comunicaciones tácticas, interoperabilidad, HIL, EMC, normativa aplicable internacional, seguridad funcional, UAM
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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.
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de redes de datos, fundamentos de telecomunicaciones y programación; ES/EN B2+/C1. Se proveerán recursos adicionales para nivelar conocimientos.
1.1 Introducción a las Redes Tácticas SDR/MANET y SATCOM Terrestre: definición, alcance y casos de uso
1.2 Arquitecturas de referencia para redes tácticas: SDR, MANET y SATCOM y su interconexión
1.3 Componentes y roles de la red táctica: nodos, estaciones y gateways
1.4 Diseño de alto nivel de la arquitectura: capas, interoperabilidad y estándares
1.5 Protocolos de enrutamiento y comunicación en redes tácticas
1.6 Gestión de recursos, espectro y energía en entornos móviles
1.7 Seguridad de la red táctica: criptografía, autenticación, integridad y gestión de claves
1.8 Monitorización, diagnóstico y mantenimiento de la red
1.9 Rendimiento y optimización: latencia, ancho de banda, jitter y QoS
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos
2.2 Arquitectura de redes tácticas SDR/MANET/SATCOM terrestre: capas, componentes, interfaces y escenarios de interoperabilidad
2.2 Protocolos de enrutamiento dinámico para redes tácticas SDR/MANET: AODV, OLSR, BATMAN-adv y estrategias de selección en entornos móviles
2.3 Arquitecturas de control de enlace y redes en SDR/MANET: 802.22s, mesh networking y enfoques de enlace punto a multipunto
2.4 Integración SDR con SATCOM: gateways, bridging, handovers entre redes y soporte para interrupciones con DTN
2.5 Movilidad y topologías dinámicas: gestión de movilidad, handoff entre nodos y mantenimiento de rutas en redes tácticas
2.6 Calidad de servicio y priorización de tráfico en redes tácticas: DiffServ, clasificación de flujos, políticas de reserva de ancho de banda
2.7 Seguridad de la arquitectura de redes tácticas: autenticación, cifrado (IPsec/TLS-DTLS), gestión de claves y PKI
2.8 Gestión, supervisión y telemetría de redes tácticas: monitorización, SNMP/NETCONF/YANG, telemetría en tiempo real y analítica
2.9 Resiliencia y continuidad operativa: tolerancia a fallos, rutas alternas, almacenamiento y reenvío (store-and-forward) y redundancia
2.20 Casos prácticos y laboratorio: diseño de arquitecturas, evaluación de rendimiento y go/no-go con matriz de riesgos
3.3 Arquitectura de Redes Tácticas SDR/MANET/SATCOM: principios, capas y modularidad
3.2 Requisitos de rendimiento para redes tácticas: latencia, jitter, capacidad y resiliencia
3.3 Diseño de roaming y handover entre nodos SDR, MANET y SATCOM en escenarios móviles
3.4 Interoperabilidad y estándares: interfaces, protocolos y compatibilidad entre SDR, MANET y SATCOM
3.5 Seguridad y ciberdefensa en redes tácticas: cifrado, autenticación, detección de intrusiones y gestión de claves
3.6 Gestión de ancho de banda y optimización del tráfico en entornos dinámicos
3.7 Diseño orientado a mantenibilidad: modularidad, swaps en caliente y soporte de ciclo de vida
3.8 Simulación y modelado para validación de diseño: MBSE/PLM, simuladores de red y pruebas de rendimiento
3.9 Requisitos de certificación y cumplimiento regulatorio para redes SDR/MANET/SATCOM
3.30 Caso práctico: evaluación de diseño con matriz de riesgos y criterios go/no-go
4.4 Arquitecturas SDR/MANET/Terrestre para redes tácticas: diseño de capas, resiliencia y escalabilidad
4.2 Diseño e implementación de SATCOM Terrestre en entornos móviles: enlaces, switching y handovers
4.3 Optimización de rendimiento y uso de espectro: algoritmos de asignación, routing adaptativo y QoS
4.4 Diseño para mantenimiento y modularidad: componentes intercambiables, diagnósticos y mantenimiento predictivo
4.5 Seguridad y ciberdefensa en redes tácticas SDR/MANET y SATCOM Terrestre: cifrado, autenticación y defensa en profundidad
4.6 Estrategias de despliegue rápido y operación en campo: configuración automática, despliegue cero-touch y resiliencia operativa
4.7 Gestión de rendimiento y telemetría en tiempo real: métricas, dashboards, alertas y acuerdos de nivel de servicio
4.8 Pruebas, validación y certificación: entornos de simulación, pruebas de campo y rutas de madurez TRL/CRL/SRL
4.9 Integración de sistemas SDR/MANET con SATCOM Terrestre: interoperabilidad, fusión de datos y enrutamiento híbrido
4.40 Casos de estudio y toma de decisiones: go/no-go con matriz de riesgo y análisis de coste-beneficio
5.5 Fundamentos de las Redes Tácticas: Arquitectura, Protocolos y Componentes
5.5 Introducción a SDR (Software Defined Radio): Principios y Aplicaciones
5.3 MANET (Mobile Ad-hoc Networks): Conceptos, Topologías y Enrutamiento
5.4 SATCOM Terrestre: Sistemas Satelitales, Enlaces y Equipos
5.5 Introducción a la Ciberseguridad en Redes Tácticas: Amenazas y Vulnerabilidades
5.6 Diseño de Redes Tácticas: Consideraciones de Planificación y Despliegue
5.7 Herramientas de Simulación y Análisis de Redes Tácticas
5.8 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales de Redes Tácticas SDR/MANET/SATCOM
5.9 Conceptos de Interoperabilidad y Estándares en Redes Tácticas
5.50 Tendencias Futuras: Innovaciones y Avances en las Redes Tácticas
6.6 Fundamentos de Ciberseguridad en Redes Tácticas
6.2 Amenazas y Vulnerabilidades Comunes en SDR/MANET/SATCOM
6.3 Protocolos de Seguridad y Cifrado
6.4 Diseño de Redes Tácticas Seguras
6.5 Autenticación y Control de Acceso
6.6 Detección y Prevención de Intrusiones
6.7 Respuesta a Incidentes y Recuperación
6.8 Operaciones de Ciberseguridad en Entornos Tácticos
6.9 Marco Legal y Normativo en Ciberseguridad Naval
6.60 Análisis de Riesgos y Evaluación de la Seguridad
7.7 Fundamentos de las Redes Tácticas SDR/MANET/SATCOM
7.2 Arquitectura de las Redes SDR (Software Defined Radio)
7.3 Tecnologías MANET (Mobile Ad-hoc Network)
7.4 Sistemas SATCOM Terrestres: Conceptos y Componentes
7.7 Protocolos de Comunicación en Redes Tácticas
7.6 Topologías de Redes Tácticas
7.7 Seguridad en las Comunicaciones Tácticas
7.8 Introducción al Diseño de Redes Tácticas
7.9 Despliegue y Configuración Inicial de Redes
7.70 Herramientas y Simulaciones para Redes Tácticas
8.8 Métricas de Rendimiento Clave en Redes Tácticas
8.8 Herramientas de Monitoreo y Análisis
8.3 Análisis del Tráfico de Datos y Protocolos
8.4 Evaluación de la Calidad del Servicio (QoS)
8.5 Optimización del Ancho de Banda y Capacidad
8.6 Diagnóstico y Solución de Problemas de Rendimiento
8.7 Análisis de Retraso, Pérdida de Paquetes y Jitter
8.8 Modelado y Simulación del Rendimiento de la Red
8.8 Estudios de Caso: Análisis de Rendimiento en Escenarios Reales
8.80 Informe y Mejora Continua del Rendimiento
9.9 Introducción a las Redes Tácticas SDR/MANET y SATCOM Terrestre
9.9 Fundamentos de las Comunicaciones por Radio Definida por Software (SDR)
9.3 Arquitectura y Componentes de las Redes MANET
9.4 Sistemas de Comunicación por Satélite (SATCOM) Terrestre: Visión General
9.5 Protocolos de Redes Tácticas: Enrutamiento y Control de Acceso al Medio
9.6 Topologías de Red y Diseño de Redes Tácticas
9.7 Introducción a la Seguridad en Redes Tácticas
9.8 Estándares y Regulaciones en Comunicaciones Tácticas
9.9 Aplicaciones Militares y Civiles de las Redes Tácticas
9.90 Estudios de Caso: Implementación de Redes Tácticas SDR/MANET
1.1 Introducción a la Planificación y Diseño de Redes Tácticas Terrestres
1.2 Fundamentos de SDR (Software Defined Radio) y su Aplicación en Entornos Tácticos
1.3 Arquitectura y Componentes de Redes MANET (Mobile Ad-hoc Network)
1.4 Tecnologías SATCOM Terrestres: Enlaces Satelitales y Terminales
1.5 Requisitos de Rendimiento y Diseño para Diferentes Escenarios Tácticos
1.6 Diseño de la Capa Física: Modulación, Codificación y Antenas
1.7 Diseño de la Capa de Enlace: Protocolos MAC y Enrutamiento
1.8 Diseño de la Capa de Red: Protocolos IP y Calidad de Servicio (QoS)
1.9 Diseño de la Capa de Transporte: TCP/UDP y consideraciones de rendimiento
1.10 Proyecto final — Diseño y Despliegue de Red Táctica Terrestre
DO-160: ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: 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”).
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