aborda el diseño y la implementación de infraestructuras críticas para el control de misiones espaciales, integrando estaciones terrenas, protocolos de comunicación y operaciones en tiempo real. Esta disciplina se fundamenta en áreas técnicas como la telemetría, telemando, procesamiento de datos y sistemas de control en bucle cerrado, aplicando metodologías basadas en CFD para análisis de señal, simulación HIL/SIL, y protocolos normalizados como CCSDS y Protocolo TCP/IP adaptado a ambientes espaciales con alta latencia. Asimismo, se considera la interoperabilidad de las plataformas TT&C con sistemas satelitales, asegurando redundancia y fiabilidad conforme a los estándares de diseño y operación de ESA y NASA.
Las capacidades de laboratorio incluyen la integración de bancos de prueba para adquisición de datos en tiempo real, simuladores HIL para validar sistemas de telecontrol, y ambientes EMC para garantizar robustez frente a interferencias electromagnéticas, cumpliendo con la normativa aplicable internacional. La trazabilidad de seguridad se gestiona con frameworks alineados a ISO 9001 y se optimiza la resiliencia operacional con herramientas de análisis basado en ARP4754A y ARP4761. La formación capacita profesionales en roles como ingeniero de sistemas TT&C, operador de estación terrena, analista de protocolos, y gestor de misión satelital.
4.200 €
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: Se recomienda un conocimiento básico en aerodinámica, sistemas de control y estructuras aeronáuticas. Dominio del idioma español (ES) o inglés (EN) a nivel B2+ o C1. Se ofrecen “bridging tracks” (cursos de nivelación) para aquellos que necesiten reforzar sus conocimientos.
1.1 Ground Segment & TT&C: visión general de estaciones, redes y operaciones
1.2 Componentes del Ground Segment: estaciones terrenas, centros de mando y nodos de red
1.3 Protocolos y estándares: CCSDS TM/TC, Space Data Link, interfaces y compatibilidad
1.4 Arquitecturas de diseño: centralizado vs distribuido, redundancia y escalabilidad
1.5 Flujo de telemetría y comandos: recopilación, verificación de datos y control de misión
1.6 Gestión de enlaces y cobertura: uplink/downlink, plan de contactos, asignación de frecuencias
1.7 Operaciones de misión: planificación, ejecución, monitoreo y gestión de anomalías
1.8 Seguridad y conformidad: ciberseguridad, autenticación, cifrado y cumplimiento normativo
1.9 Pruebas, validación y aseguramiento de la calidad: simulaciones, MBSE/PLM y pruebas de enlace
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo y criterios de éxito
2.1 Ground Segment & TT&C: fundamentos de ingeniería y operación terrena
2.2 Arquitectura de estaciones terrestres: TT&C, enlaces y redes de soporte
2.3 Protocolos y estándares TT&C: CCSDS, codificación y sincronización
2.4 Telemetría y mando: flujos de datos, formatos, secuencias y validación
2.5 Seguridad, cifrado y cumplimiento normativo en TT&C
2.6 Gestión de configuración y change control en el Ground Segment
2.7 Integración de hardware y software: MBSE, interfaces y verificación
2.8 Pruebas, verificación y validación: entornos simulados y hardware-in-the-loop
2.9 Operaciones de misión: monitoreo, control, diagnóstico y respuesta a incidentes
2.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de éxito
3.1 Ground Segment: Conceptos, alcance y componentes (estaciones terrestres, centro de control, enlaces y data center)
3.2 TT&C: Telemetría, Seguimiento y Control — procesos, flujos de información y seguridad
3.3 Arquitecturas del Ground Segment: centralizada, distribuida, modular y escalable
3.4 Estaciones terrestres: diseño, ubicación estratégica, redundancia, climatización y mantenimiento
3.5 Protocolos y estándares: CCSDS TM/TC, CCSDS Space Packet, PUS, SLE e interfaces
3.6 Planificación de enlaces y contactos: ventanas de contacto, scheduling y gestión de recursos
3.7 Seguridad, confiabilidad y continuidad operativa: ciberseguridad, autenticación, integridad de datos, backups
3.8 MBSE/PLM y gestión de cambios en Ground Segment
3.9 Rendimiento y métricas de operación: KPIs, monitorización, SLAs y capacidad
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo y criterios de decisión
4.1 Arquitectura del Ground Segment: fundamentos, capas y interfaces entre GDS, TT&C y operaciones de misión
4.2 Estaciones terrestres: clasificación, ubicaciones estratégicas, redundancia y capacidades de enlace
4.3 Protocolos de TT&C: CCSDS, telemetría, telecontrol, comandos y esquemas de seguridad de enlace
4.4 Gestión de enlaces y pasadas: planificación de ventanas, direcciones de antena y optimización de recursos
4.5 Diseño de infraestructuras de red: transporte de datos, redes IP, seguridad y tolerancia a fallos
4.6 Software y plataformas: Ground Data System (GDS), herramientas de control, simulación y monitorización
4.7 Seguridad y cumplimiento: cifrado, autenticación, gestión de identidades y auditoría
4.8 Integración con operaciones de misión: flujos de trabajo, procedimientos de respuesta y escalamiento
4.9 Mantenimiento y resiliencia: mantenimiento predictivo, actualización de software y continuidad operativa
4.10 Caso práctico: diseño de arquitectura Ground Segment para una misión satelital con matriz de riesgos y criterios de go/no-go
5.1 Introducción a Ground Segment & TT&C: Definiciones y Componentes Clave
5.2 Arquitectura del Ground Segment: Diseño y Estructura General
5.3 Estaciones Terrenas: Tipos, Configuraciones y Selección
5.4 Subsistemas TT&C: Funciones y Flujo de Datos
5.5 Protocolos de Comunicación: Fundamentos y Estándares
5.6 Diseño de Enlace: Principios y Consideraciones Técnicas
5.7 Antenas Terrenas: Diseño y Rendimiento
5.8 Sistemas de Seguimiento: Adquisición y Apuntamiento
5.9 Simulación y Modelado: Herramientas para el Diseño
5.10 Casos de Estudio: Ejemplos de Diseño de Ground Segment
6.1 Introducción a Ground Segment: Definición, Componentes y Arquitectura.
6.2 Estaciones Terrenas: Tipos, Funciones y Equipamiento Básico.
6.3 Protocolos de Comunicación: Principios, Estándares y Jerarquías.
6.4 Operaciones Ground Segment: Monitoreo, Control y Configuración.
6.5 Señales y Datos Satelitales: Tipos, Formatos y Procesamiento Inicial.
6.6 Introducción a TT&C (Telemetry, Tracking & Command): Fundamentos.
6.7 Sistemas de Antenas y Radiofrecuencia (RF): Conceptos Básicos.
6.8 Gestión de Recursos y Planificación de Operaciones Terrenas.
6.9 Fundamentos de Seguridad en Ground Segment: Ciberseguridad y Acceso.
6.10 Casos de Estudio: Operaciones de Ground Segment y ejemplos reales.
7.1 Introducción al Ground Segment & TT&C: Definiciones y Componentes Clave
7.2 Arquitectura del Sistema Terrestre: Diseño y Estructura General
7.3 Funciones y Responsabilidades de TT&C: Control, Monitoreo y Comando
7.4 Protocolos de Comunicación Básicos: Enlaces Ascendentes y Descendentes
7.5 Estaciones Terrenas: Tipos, Configuraciones y Ubicaciones Estratégicas
7.6 Diseño de Antenas y Sistemas RF: Principios Fundamentales
7.7 Diseño del Subsistema de Control de Misión: Conceptos y Aplicaciones
7.8 Gestión de la Capacidad del Segmento Terrestre: Planificación y Optimización
7.9 Normativas y Estándares del Sector Espacial: Cumplimiento y Regulación
7.10 Casos de Estudio: Diseño y Despliegue de Ground Segment Exitosos
8.1 Arquitectura y Componentes Críticos de una Estación Terrena: Antenas, Sistemas RF, Módulos de Procesamiento de Señales.
8.2 Diseño de Subsistemas de RF: Amplificadores, Filtros, Convertidores de Frecuencia.
8.3 Protocolos de Comunicación Satelital: Modulación, Codificación, Acceso Múltiple.
8.4 Operaciones de Uplink y Downlink: Transmisión y Recepción de Datos.
8.5 Sistemas de Seguimiento y Apuntamiento: Algoritmos, Motores y Controladores.
8.6 Gestión de Recursos y Programación de Tiempos de Estación.
8.7 Monitoreo, Control y Diagnóstico Remoto de Estaciones Terrenas.
8.8 Seguridad en Estaciones Terrenas: Cifrado, Autenticación y Prevención de Ataques.
8.9 Estudios de Caso: Diseño y Operación de Estaciones Terrenas Específicas.
8.10 Consideraciones Regulatorias y Estándares de la Industria.
9.1 Introducción al Ground Segment y TT&C: Definiciones y Componentes Clave
9.2 Arquitectura del Ground Segment: Estructura y Diseño General
9.3 Estaciones Terrenas: Tipos, Funciones y Características
9.4 Subsistemas TT&C: Control, Telemetría y Comandos
9.5 Protocolos de Comunicación: Estándares y Aplicaciones
9.6 Operaciones Básicas: Seguimiento, Adquisición y Control
9.7 Gestión de la Red: Monitoreo y Control Remoto
9.8 Seguridad en el Ground Segment: Protección y Resiliencia
9.9 Casos de Estudio: Ejemplos Prácticos de Implementación
9.10 Tendencias Futuras: Avances Tecnológicos y Desafíos
10.1 Definición y Componentes del Ground Segment & TT&C
10.2 Arquitectura General de un Sistema TT&C
10.3 Estaciones Terrenas: Tipos y Funciones
10.4 Protocolos de Comunicación Satelital: Conceptos Clave
10.5 Introducción a la Operación de Sistemas TT&C
10.6 Principios de Ingeniería en el Diseño del Ground Segment
10.7 Importancia de la Seguridad y la Integridad de Datos
10.8 Desafíos y Tendencias Actuales en Ground Segment & TT&C
10.9 El Papel del TT&C en las Misiones Espaciales
10.10 Introducción a la Normativa y Estándares del Sector
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
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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