Ingeniería de Teleoperación y Centros de Control

Sobre nuestro Ingeniería de Teleoperación y Centros de Control

Ingeniería de Teleoperación y Centros de Control

aborda el desarrollo integral de sistemas remote assist y la interacción humano-robot (HRI) en plataformas aéreas avanzadas, incluyendo eVTOL y plataformas UAM. El programa se enfoca en áreas esenciales como dinámica de control, sistemas AFCS/FBW, interfaz hombre-máquina, y la integración de algoritmos de telemetría y redundancia para asegurar la robustez operativa. Se aplican métodos de simulación basados en HIL/SIL y análisis CFD para validar modelos de teleoperación y control remoto, garantizando un diseño que cumpla con las exigencias de estabilidad y respuesta en tiempo real bajo escenarios críticos de teleasistencia.

Las capacidades experimentales incluyen bancos de prueba para adquisición de datos, análisis de vibraciones y pruebas EMC/Lightning, asegurando trazabilidad conforme a DO-178C, DO-254 y normativa aplicable internacional para certificación en aviación civil. La formación se alinea con estándares de seguridad y confiabilidad dictados por ARP4761 y principios de Safety Management. Los perfiles profesionales derivados incluyen ingeniero de sistemas de control, especialista en certificación aeronáutica, desarrollador de HRI, y gestor de seguridad operacional en centros de control remoto.

Ingeniería de Teleoperación y Centros de Control

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Domina la Ingeniería de Teleoperación: Remote Assist, HRI y Cumplimiento Regulatorio

  • Analizar latencia, ancho de banda y fiabilidad de las cadenas de Remote Assist y HRI, para garantizar seguridad operativa y cumplimiento regulatorio.
  • Diseñar e implementar interfaces y flujos de trabajo centrados en el usuario para Remote Assist y HRI, optimizando ergonomía y usabilidad con validación mediante simulación y pruebas.
  • Establecer y mantener marcos de cumplimiento regulatorio, gestión de riesgos y seguridad cibernética en teleoperación, incluyendo auditoría y certificación de sistemas.

2. Optimización de Rotores: Modelado y Rendimiento Avanzado

  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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. Explora la Ingeniería de Teleoperación: Asistencia Remota, HRI y Estándares

  • Analizar protocolos de teleoperación, asistencia remota y latencia para operaciones navales, asegurando seguridad y confiabilidad en tiempo real.
  • Diseñar interfaces de HRI (Interacción Humano–Robot) y experiencia de usuario para operadores en entornos marítimos, con énfasis en ergonomía, carga cognitiva reducida y gobernanza de decisiones.
  • Aplicar estándares y normativas internacionales (IEC/ISO/IEEE) que rigen la teleoperación, interoperabilidad, seguridad, y crear planes de cumplimiento y validación.

3. Ingeniería de Teleoperación: Remote Assist, Interacción Humano-Robot y Cumplimiento Normativo

  • Analizar latencia, perdida de paquetes y jitter y su impacto en la interacción humano-robot en teleoperación.
  • Dimensionar interfaces de usuario y arquitecturas de Remote Assist, con foco en ergonomía, telepresencia y seguridad de la información.
  • Implementar cumplimiento normativo y gestión de riesgos en teleoperación, incluyendo estándares ISA/IEC y prácticas de auditoría de seguridad.

3. Desbloquea la Ingeniería de Teleoperación: Remote Assist, HRI y Conformidad Regulatoria

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Teleoperación y Centros de Control

  • Ingenieros/as con titulación en Ingeniería Naval, Ingeniería en Sistemas Navales, Ingeniería Marítima o titulaciones afines.
  • Profesionales de empresas navieras, astilleros, empresas de servicios marítimos, y centros tecnológicos enfocados en el sector naval.
  • Especialistas en operaciones navales, mantenimiento de buques, sistemas de navegación, automatización naval y control de plataformas marinas que busquen profundizar sus conocimientos.
  • Reguladores, inspectores y personal de autoridades marítimas que necesiten actualizar sus competencias en compliance y seguridad marítima.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos en hidrodinámica, estabilidad naval y electrónica; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Teleoperación naval: Arquitecturas de control remoto y sistemas de telepresencia
1.2 Requisitos de certificación y normativas aplicables (IMO, SOLAS, MARPOL, clasificadores)
1.3 Comunicaciones y latencia en redes marítimas (satélite, RF, 5G marítimo, fibra)
1.4 Interfaz humano-robot y experiencia de usuario en teleoperación
1.5 Mantenimiento y modularidad: diseño para intercambios modulares y facilidad de servicio
1.6 Integración de sensores, navegación y teleoperación en plataformas navales
1.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para control de cambios y trazabilidad en teleoperación
1.8 Riesgo tecnológico y madurez: TRL/CRL/SRL aplicados a sistemas de teleoperación
1.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market de soluciones de teleoperación naval
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para proyectos de teleoperación naval

2.1 Fundamentos de rotores navales: hidrodinámica, empuje, eficiencia y cavitación
2.2 Regulación naval y certificación: IMO, ABS/DNV GL, clasificación y cumplimiento
2.3 Materiales, corrosión y tratamiento en entornos marinos: aleaciones, recubrimientos y durabilidad
2.4 Diseño para mantenimiento y swaps modulares: mantenimiento predictivo, módulos intercambiables
2.5 Análisis de ciclo de vida (LCA) y costo total de propiedad (LCC) de rotores navales
2.6 Operaciones de propulsión y integración con sistemas de potencia y control a bordo
2.7 Data & Digital Thread: MBSE/PLM para cambios de diseño y trazabilidad
2.8 Riesgo tecnológico y preparación: TRL/CRL/SRL en desarrollo de rotores
2.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market en tecnología de rotores
2.10 Caso práctico: go/no-go mediante una matriz de riesgo y criterios de adopción

3.1 Fundamentos de Teleoperación Naval: alcance, conceptos y beneficios
3.2 Arquitecturas de Teleoperación: Remote Assist, Interacción Humano-Robot (HRI) y control remoto
3.3 Interfaces de usuario y HRI en plataformas navales: ergonomía y Situational Awareness
3.4 Comunicación en entornos marinos: latencia, ancho de banda y redundancias (SATCOM, VHF, 5G marítimo)
3.5 Seguridad y ciberseguridad en sistemas de teleoperación naval
3.6 Normativas y estándares internacionales aplicables: SOLAS, IMO, ITU y certificaciones relevantes
3.7 Cumplimiento regulatorio y requisitos de conformidad para teleoperación naval
3.8 Estrategias de validación y pruebas: simulación, ensayos en torre de pruebas y en mar
3.9 Gestión de riesgos y continuidad operativa en operaciones teleoperadas
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo y lecciones aprendidas

4.1 Fundamentos de Ingeniería Rotorcraft Naval: aerodinámica, diseño de rotor y estructuras
4.2 Teleoperación Naval: arquitecturas, latencia, control a distancia y redundancias
4.3 Remote Assist en operaciones marinas: diagnóstico remoto, asistencia técnica y soporte en tiempo real
4.4 Interacción Humano-Robot (HRI) en plataformas navales: UX, seguridad y ergonomía
4.5 Cumplimiento regulatorio y normativas para sistemas de teleoperación naval
4.6 Modelado y rendimiento de rotores: simulación multibody y optimización
4.7 Gestión de energía y térmica en rotorcraft navales: baterías, inversores y enfriamiento
4.8 Diseño para mantenibilidad y swaps modulares en rotorcraft
4.9 Análisis de ciclo de vida y costo (LCA/LCC) de sistemas rotorcraft y teleoperación
4.10 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgo

5.1 Introducción a la Teleoperación Naval: Definición, historia y evolución.
5.2 Arquitectura de Sistemas de Teleoperación: Componentes clave y sus funciones.
5.3 Interacción Humano-Robot (HRI): Principios de diseño y factores humanos.
5.4 Asistencia Remota (Remote Assist): Tecnologías y aplicaciones en el ámbito naval.
5.5 Marco Regulatorio Internacional: Leyes, normativas y estándares relevantes.
5.6 Ciberseguridad en Sistemas de Teleoperación: Riesgos y medidas de protección.
5.7 Teleoperación en Entornos Marinos: Desafíos y consideraciones especiales.
5.8 Análisis de Riesgos y Seguridad: Identificación y mitigación de riesgos.
5.9 Ética y Responsabilidad en la Teleoperación Naval: Impacto social y legal.
5.10 Casos de Estudio: Ejemplos de éxito y fracaso en la teleoperación naval.

6.1 Fundamentos de la Teleoperación Naval: Definición, Alcance y Aplicaciones.
6.2 Evolución Histórica y Tendencias Actuales en Teleoperación.
6.3 Arquitectura de Sistemas de Teleoperación: Componentes Clave y Funciones.
6.4 Interacción Humano-Robot (HRI) en Entornos Navales: Diseño y Consideraciones.
6.5 Marco Regulatorio Naval: Normativas, Estándares y Organismos Internacionales.
6.6 Impacto de la Teleoperación en la Seguridad y Eficiencia Operacional.
6.7 Análisis de Riesgos en Sistemas de Teleoperación Naval: Identificación y Mitigación.
6.8 La Importancia de la Ciberseguridad en la Teleoperación Naval.
6.9 Estudios de Caso: Implementaciones Exitosas y Desafíos en Teleoperación Naval.
6.10 Introducción a la Remote Assist y su Implementación en la Teleoperación Naval.

7.1 Fundamentos de la Teleoperación Naval: Definición, Alcance y Aplicaciones.
7.2 Arquitectura de Sistemas de Teleoperación: Componentes Clave y Funcionalidades.
7.3 Interacción Humano-Robot (HRI) en Entornos Navales: Diseño y Ergonomía.
7.4 Asistencia Remota (Remote Assist): Herramientas y Tecnologías para el Soporte Remoto.
7.5 Marco Regulatorio para la Teleoperación Naval: Normativas Internacionales y Nacionales.
7.6 Ciberseguridad en Sistemas de Teleoperación: Protección de Datos y Seguridad Operacional.
7.7 Protocolos de Comunicación y Estándares en Teleoperación Naval.
7.8 Análisis de Riesgos y Mitigación en Operaciones de Teleoperación.
7.9 Casos de Estudio: Aplicaciones Actuales y Futuras de la Teleoperación Naval.
7.10 Ética y Responsabilidad en el Uso de la Teleoperación Naval.

8. 1 Fundamentos de la Teleoperación Naval: Definición, Alcance y Aplicaciones.
8. 2 Arquitectura de Sistemas de Teleoperación: Componentes Clave y Flujo de Datos.
8. 3 Interacción Humano-Robot (HRI) en Entornos Navales: Diseño y Ergonomía.
8. 4 Asistencia Remota (Remote Assist): Implementación y Protocolos de Comunicación.
8. 5 Marco Regulatorio en Teleoperación Naval: Normativas y Estándares Internacionales.
8. 6 Ciberseguridad en Sistemas de Teleoperación: Protección de Datos y Control de Accesos.
8. 7 Análisis de Riesgos y Seguridad en Teleoperación: Evaluación y Mitigación.
8. 8 Diseño para la Conformidad Regulatoria: Integración y Cumplimiento.
8. 9 Ética y Responsabilidad en Teleoperación Naval: Impacto Social y Profesional.
8. 10 Estudios de Caso: Implementaciones Exitosas y Desafíos en Teleoperación Naval.

9. 1 Principios de la Teleoperación Naval: Definición, Alcance y Aplicaciones.
9. 2 Arquitectura de Sistemas de Teleoperación: Componentes Clave y Diseño.
9. 3 Interacción Humano-Robot (HRI): Fundamentos y Diseño Centrado en el Humano.
9. 4 Asistencia Remota (Remote Assist): Técnicas y Tecnologías para el Soporte a Distancia.
9. 5 Marco Regulatorio en Teleoperación Naval: Normativas y Estándares Internacionales.
9. 6 Cumplimiento Normativo: Procesos y Estrategias para la Adaptación Regulatoria.
9. 7 Consideraciones de Seguridad en Teleoperación: Diseño y Gestión de Riesgos.
9. 8 Aspectos Legales y Éticos de la Teleoperación Naval.
9. 9 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales y Desafíos en Teleoperación Naval.
9. 10 Futuro de la Teleoperación Naval: Tendencias, Innovaciones y Desafíos.

10.1 Fundamentos de la Teleoperación Naval: Principios y Aplicaciones
10.2 Diseño de Sistemas de Teleoperación: Arquitectura y Componentes
10.3 Interacción Humano-Robot (HRI) en Entornos Navales: Diseño y Evaluación
10.4 Asistencia Remota (Remote Assist): Herramientas y Técnicas
10.5 Marco Regulatorio de la Teleoperación Naval: Normativas y Estándares
10.6 Integración de Sensores y Actuadores en Sistemas Remotos
10.7 Ciberseguridad en Teleoperación: Protección de Sistemas y Datos
10.8 Pruebas y Validación de Sistemas de Teleoperación: Protocolos y Metodologías
10.9 Estudio de Casos: Implementación de Teleoperación en la Industria Naval
10.10 Futuro de la Teleoperación Naval: Tendencias y Desafíos

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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F. A. Q

Preguntas frecuentes

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”).