se centra en la protección y gestión estratégica de innovaciones técnicas en el sector aeronáutico, integrando conceptos avanzados vinculados con la certificación, diseño asistido por computadora (CAD), análisis de aerodinámica y la optimización de modelos CAD/CFD. Este ámbito exige dominio en normativas internacionales y metodologías como ARP4754A y ARP4761 para asegurar la trazabilidad y validez legal de patentes y modelos industriales en sistemas fly-by-wire (FBW) y tecnologías emergentes aplicadas en eVTOL y UAM.
Los laboratorios especializados incorporan herramientas de simulación HIL/SIL, sistemas de adquisición de datos y análisis de EMC y vibraciones, garantizando cumplimiento con la normativa aplicable internacional en materia de seguridad y certificación. La formación da acceso a roles técnicos como ingeniero de propiedad intelectual, gestor de licencias, especialista en certificación aeronáutica, consultor en innovación tecnológica y analista regulatorio, potenciando la integración entre desarrollo tecnológico y protección legal en el mercado aeroespacial.
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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.
3. Especialización en Propiedad Intelectual Naval: Patentes, Modelos y Licencias
1.1 Fundamentos de Propiedad Intelectual y su aplicación en la industria naval
1.2 Patentes navales: criterios de patentabilidad, procesos de solicitud y ejemplos tecnológicos
1.3 Diseños y modelos navales: protección de la apariencia y la funcionalidad de componentes
1.4 Licencias y transferencia tecnológica: acuerdos de explotación y colaboración en proyectos navales
1.5 Gestión de portafolios de PI para proyectos navales: alineación con I+D, presupuestos y ROI
1.6 Marcos internacionales y tratados de PI aplicables a la navegación y defensa naval (PCT, TRIPS, UPOV, etc.)
1.7 Libertad de operación en la industria naval: estrategias de búsqueda de anterioridad y evaluación de FTO
1.8 Gestión de know-how, secretos industriales y publicación vs. confidencialidad en entornos navales
1.9 Cumplimiento normativo y consideraciones de exportación y uso dual (dual-use) en tecnología naval
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos de IP para un proyecto de desarrollo naval
2.1 Principios de diseño naval y propiedad intelectual: fundamentos de ingeniería naval y alcance de la protección PI
2.2 Gestión de activos de PI en diseño naval: identificación, clasificación y priorización de patentes, modelos y diseños
2.3 Patentes en ingeniería naval: criterios de patentabilidad y ejemplos en propulsión, estructuras y sistemas de control
2.4 Modelos y diseños navales: diferencias, registro y duración de patentes, modelos y diseños industriales
2.5 Licencias y acuerdos de tecnología naval: tipos de licencias, transferencias, royalties y cumplimiento
2.6 Protección de secretos industriales y know-how en diseño naval: confidencialidad, NDA y manejo de información crítica
2.7 MBSE/PLM para PI en diseño naval: trazabilidad, gestión de cambios, control de versiones y reutilización de componentes
2.8 Cumplimiento regulatorio y certificaciones en PI naval: marcos internacionales, PCT y bases de datos de anterioridad
2.9 Monetización de PI naval: licencias, acuerdos de joint ventures y comercialización de tecnologías
2.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para proyecto naval con consideraciones de PI
3.1 Conceptos clave de propiedad intelectual naval
3.2 Tipos de protección: patentes, modelos y diseños en el ámbito naval
3.3 Marco legal internacional y nacional para PI naval
3.4 PI en contratos de I+D naval: acuerdos, confidencialidad y cláusulas
3.5 Identificación y clasificación de activos de PI en proyectos marítimos
3.6 Gestión de cartera de PI: priorización, madurez y ROI
3.7 Protección de know‑how y secretos industriales en entornos de defensa naval
3.8 Ética, cumplimiento normativo y seguridad de la información
3.9 Integración de PI en estrategia de innovación naval
3.10 Case clinic: evaluación de PI en un proyecto de desarrollo naval
4.1 Marco Legal y Propiedad Intelectual Naval: actores, normativas y alcance
4.2 Patentes en Ingeniería Naval: procesos de patentabilidad, búsqueda y estrategia de protección
4.3 Modelos y Diseños Navales: protección de aspectos funcionales y estéticos, registro y duración
4.4 Licencias y Acuerdos de Transferencia de Tecnología: colaboración entre constructores, operadores y terceros
4.5 Protección de Secretos Industriales y know-how en programas navales
4.6 Gestión de Portafolio de IP en Programas Navales: gobernanza, priorización y estrategia de inversiones
4.7 Propiedad Intelectual en Software y Sistemas Embebidos Navales: derechos de autor, licencias y cumplimiento
4.8 Cumplimiento Normativo Internacional y Nacional: PCT, ITAR/EAR, MTCR y controles de exportación
4.9 Resolución de Disputas de IP en defensa naval: ADR, arbitraje y procedimientos judiciales
4.10 Casos Prácticos: go/no-go, matriz de riesgos IP y lecciones aprendidas en proyectos navales
5.1 Introducción a la Propiedad Intelectual (PI) en el contexto naval.
5.2 Tipos de Protección de la PI: Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales.
5.3 El Diseño Naval: Conceptos y Etapas del Proceso Creativo.
5.4 Integración de la PI en el Diseño Conceptual de Buques.
5.5 Análisis de Casos: PI en la Protección de Innovaciones en la Industria Naval.
5.6 Legislación y Marco Legal de la PI a nivel nacional e internacional.
5.7 Búsqueda y Análisis de Información Patentable en el ámbito naval.
5.8 Importancia de la confidencialidad y secreto industrial en el diseño naval.
5.9 Introducción a las licencias y transferencias de tecnología en la industria naval.
5.10 El papel de la PI en la competitividad y el desarrollo tecnológico naval.
6.1 Fundamentos de la Propiedad Intelectual (PI) en el contexto naval.
6.2 Tipos de PI aplicables a la industria naval: patentes, modelos de utilidad, diseños industriales.
6.3 Importancia de la PI para la innovación y la competitividad en el sector naval.
6.4 El ciclo de vida de la propiedad intelectual en proyectos navales.
6.5 Búsqueda y análisis de información en bases de datos de PI.
6.6 Introducción a la protección de marcas y secretos comerciales en la industria naval.
6.7 La importancia de la PI en el diseño y desarrollo de embarcaciones.
6.8 Panorama legal de la PI naval: leyes y normativas relevantes.
6.9 Casos de estudio: ejemplos de PI exitosa en el ámbito naval.
6.10 Introducción a la gestión estratégica de la PI en empresas navales.
7.1 Introducción a la Propiedad Intelectual (PI) en el contexto naval.
7.2 Tipos de PI aplicables al diseño y construcción naval: patentes, modelos de utilidad, diseños industriales.
7.3 Legislación internacional y nacional sobre PI en el ámbito marítimo.
7.4 El proceso de registro y protección de la PI.
7.5 Fundamentos del diseño naval: principios, conceptos y etapas.
7.6 Relación entre la PI y las innovaciones en el diseño de buques y estructuras marinas.
7.7 Casos de estudio: protección de la PI en diseños navales exitosos.
7.8 Herramientas y recursos para la búsqueda y análisis de PI en el sector naval.
8.1 Introducción a la Propiedad Intelectual (PI) en el ámbito naval.
8.2 Legislación nacional e internacional relevante para la PI en diseño y construcción naval.
8.3 Tipos de PI aplicables: patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas.
8.4 Estrategias de gestión de PI para la protección de innovaciones navales.
8.5 Auditoría y evaluación de la PI en proyectos navales.
8.6 Importancia de la confidencialidad y acuerdos de no divulgación (NDA).
8.7 Herramientas y bases de datos para la búsqueda y análisis de PI.
8.8 Desarrollo de una estrategia de PI alineada con los objetivos de negocio.
8.9 Casos de estudio: litigios y controversias en el sector naval.
8.10 Protección de la PI en la era digital y el metaverso naval.
9. 1 Fundamentos de la Propiedad Intelectual: Tipos y Aplicaciones en el ámbito naval.
9. 2 Importancia de la PI en el diseño y la innovación de embarcaciones.
9. 3 Panorama general de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales navales.
9. 4 Aspectos legales clave relacionados con la propiedad intelectual en el sector marítimo.
9. 5 Casos de estudio de PI en la industria naval: éxitos y desafíos.
9. 6 Estrategias iniciales para la protección de la PI en proyectos navales.
9. 7 Herramientas y recursos esenciales para la investigación de PI naval.
9. 8 Impacto de la PI en la competitividad y el crecimiento de las empresas navales.
9. 9 Tendencias actuales y futuras de la PI en la industria naval.
9. 10 Estudio de caso: el valor de la PI en un astillero moderno.
10.1 Fundamentos de la Hidrodinámica de Rotores Navales
10.2 Teoría del Disco Actuador y sus Aplicaciones
10.3 Análisis de Perfiles Aerodinámicos y Diseño de Palas
10.4 Modelado Numérico: CFD para Rotores
10.5 Optimización de Diseño: Análisis de Sensibilidad y Algoritmos
10.6 Diseño de Rotores para Diferentes Condiciones Operativas
10.7 Cavitación y sus Efectos en el Rendimiento del Rotor
10.8 Materiales y Tecnologías de Fabricación de Rotores
10.9 Pruebas de Túnel de Viento y Validación de Modelos
10.10 Estudios de Caso: Optimización de Rotores en Buques Específicos
DO-160: ensayos vib.; temp.; EMI; rayos y mitigación.
DO-160: ensayos vib.; temp.; EMI; rayos 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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