Ingeniería de Time-Sensitive Networking

Sobre nuestro Ingeniería de Time-Sensitive Networking

Ingeniería de Time-Sensitive Networking (TSN)

aborda el determinismo en Ethernet mediante el desarrollo y análisis de perfiles específicos para sistemas críticos en el ámbito aeronáutico, integrando áreas fundamentales como redes de comunicación en tiempo real, protocolos de sincronización IEEE 802.1AS, QoS (Quality of Service), y la implementación de mecanismos de gestión temporal en aplicaciones eVTOL y UAM. Las metodologías consideradas incluyen simulaciones avanzadas basadas en HIL (Hardware-in-the-Loop), modelado de retardo y jitter, junto con la evaluación de interoperabilidad en entornos con Ethernet AVB y TSN, vital para garantizar la integridad y seguridad de datos en sistemas de control de vuelo y navegación a bordo.

Las capacidades experimentales comprenden bancos de prueba para validación temporal y funcional bajo condiciones reales, pruebas de EMC conforme a DO-160, verificación de seguridad alineada con ARP4754A y ARP4761, y análisis de confiabilidad conforme a normativas aeronáuticas aplicables. Estas actividades preparan profesionales para desempeñarse en roles críticos como Ingeniero de Sistemas Embebidos, Especialista en Redes Avanzadas, Ingeniero en Integración de Sistemas Críticos y Auditor de Seguridad Funcional en plataformas aéreas modernas.

Ingeniería de Time-Sensitive Networking

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de Ingeniería TSN: Determinismo Ethernet, Perfiles y Pruebas

  • Analizar Determinismo Ethernet, perfiles TSN y pruebas de conformidad para garantizar latencia determinista y jitter controlado.
  • Dimensionar redes TSN para entornos navales, definiendo perfiles de tráfico y métricas de rendimiento con Time Aware Shaper y IEEE 802.1AS.
  • Implementar monitorización en tiempo real, validación de determinismo y pruebas de campo (loopback, end‑to‑end) para garantizar robustez y confiabilidad de los perfiles TSN.

2. Modelado y performance de rotores

  • 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. Ingeniería TSN: Determinismo Ethernet, Perfiles, Pruebas y Aplicaciones

  • Analizar determinismo de Ethernet, perfiles TSN y pruebas de rendimiento.
  • Dimensionar perfiles de tráfico TSN, Time-Aware Shaper y configuraciones de gate control para latencia y jitter predecibles.
  • Aplicar TSN en redes industriales, robótica y vehículos conectados, con casos de uso y validación de rendimiento mediante pruebas de integración.

3. Ingeniería TSN: Ethernet Deterministico, Perfiles, Pruebas y Aplicaciones

  • Analizar Ethernet determinístico en redes TSN, perfiles de tráfico y sincronización de tiempo para aplicaciones navales.
  • Dimensionar topologías TSN, perfiles de tráfico y configuraciones de gates con herramientas de simulación, evaluando latencia y jitter bajo cargas realistas.
  • Implementar pruebas de conformidad y aplicaciones de TSN en entornos de laboratorio y campo, con métricas de determinismo, resiliencia y robustez.

3. Ingeniería TSN: Ethernet Deterministico, Perfiles y Pruebas

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 Time-Sensitive Networking

  • Ingenieros/as graduados en disciplinas como Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica, Informática o similares.
  • Profesionales que trabajen en el desarrollo, implementación o mantenimiento de sistemas de comunicación en entornos navales, incluyendo astilleros, armadas y empresas del sector marítimo.
  • Ingenieros/as de sistemas, arquitectos de red y personal técnico involucrado en la integración de redes Ethernet de alto rendimiento y determinismo.
  • Perfiles interesados en la aplicación de TSN en sistemas críticos, como control de buques, automatización naval, y comunicaciones marítimas seguras.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de redes Ethernet y protocolos TCP/IP; Nivel de inglés técnico (B2/C1). Se recomienda familiaridad con el diseño de sistemas embebidos.

  • 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 TSN: fundamentos de Ethernet determinista
1.2 Estándares clave de TSN y su alcance (IEEE 802.1AS, 802.1Qbv, 802.1Qci, 802.1CB)
1.3 Arquitecturas y topologías de redes TSN: segmentos, bridges y gateways
1.4 Perfiles de tráfico y planificación de colas en Ethernet determinista
1.5 Pruebas y métricas de determinismo: latencia, jitter, pérdida y garantías
1.6 Sincronización temporal: IEEE 802.1AS/gPTP y precisión de temporizadores
1.7 Integración de TSN en sistemas críticos navales y aeronáuticos
1.8 Estrategias de verificación y validación: laboratorio y entornos simulados
1.9 Desafíos de implementación: interoperabilidad, seguridad y escalabilidad
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para implementación TSN

2.1 Modelado y rendimiento de rotores para operaciones navales: aerodinámica, teoría de elementos de pala y influencia de la cubierta
2.2 Dinámica de inflow y efectos de avance en rotor naval: predicción de carga, rendimiento y vibraciones
2.3 Disymetría de sustentación y estabilidad en vuelo estacionario y en avance para helicópteros navales
2.4 Perfiles de paso, velocidad de punta y optimización de rendimiento en entornos marinos
2.5 Modelado de sistemas de propulsión y control: motor, caja de cambios y control de velocidad del rotor
2.6 Vibraciones, acústica y fatiga en rotores de buques: predicción, medición y mitigación
2.7 Modelos de rendimiento para misiones navales: aterrizaje y despegue en cubierta, hover, transporte de carga
2.8 Data y digital thread para rotor naval: MBSE/PLM, trazabilidad y gemelo digital
2.9 Verificación y validación de modelos: pruebas en banco y pruebas en mar
2.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para operaciones de rotor en buques

2.1 Modelado aerodinámico de rotores: fundamentos, Blade Element Momentum (BEM) y aeroelasticidad
2.2 Rendimiento y polares de rotor: CT, CP, curvas empuje-potencia y efectos del ratio de hélice
2.3 Métodos de simulación para rotores: CFD, BEM, MBD/MBSE y acoplamiento con control
2.4 Calibración y validación de modelos: recopilación de datos, calibración de secciones y validación experimental
2.5 Dinámica estructural y vibraciones de rotores: modos, fatiga, balanceo y mitigación
2.6 Optimización de diseño de rotores: peso vs rigidez, materiales, aeroelasticidad y restricciones
2.7 Pruebas de rendimiento y validación: banco de rotor, túnel de viento, pruebas de hover y maniobras
2.8 Estabilidad y control de rotores: control de pitch, velocidad y respuesta ante perturbaciones
2.9 Aplicaciones y escenarios de operación: multirotor, helicópteros ligeros, eVTOL y entornos marinos
2.10 Análisis de datos y mantenimiento predictivo: sensores, monitorización en tiempo real, extracción de Kpis

4.1 Fundamentos de Ethernet determinista y TSN: conceptos clave y objetivos
4.2 Arquitecturas TSN: dominios, nodos, topologías y interfaces
4.3 Sincronización temporal con gPTP (IEEE 802.4AS)
4.4 Time-Aware Shaper (TAS) y ventanas de transmisión
4.5 Clases de tráfico y perfiles TSN para control y comunicaciones
4.6 Reserva de recursos, policing y shaping para determinismo
4.7 Gestión de latencia y jitter: métricas y métodos de prueba
4.8 Herramientas y entornos de pruebas: simulación y laboratorio
4.9 Seguridad, interoperabilidad e integración con sistemas navales
4.10 Caso práctico: diseño, implementación y validación de una red TSN determinista

5.1 Modelado Aerodinámico de Rotores: Teoría del Momentum, Elemento de Pala, CFD
5.2 Análisis Estructural de Rotores: Materiales, Cargas, Fatiga, Diseño Ligero
5.3 Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) en el Diseño de Rotores: Flujo Laminar y Turbulento
5.4 Análisis de Vibraciones: Fuentes, Modos de Vibración, Amortiguamiento
5.5 Optimización del Diseño de Rotores: Forma de la Pala, Twist, Corda
5.6 Simulación del Rendimiento de Rotores: Empuje, Potencia, Eficiencia
5.7 Modelado del Ruido de Rotores: Fuentes, Predicción, Mitigación
5.8 Control de Rotores: Sistemas de Control de Vuelo, Estabilidad
5.9 Pruebas en Túnel de Viento y Validación del Modelo: Datos Experimentales
5.10 Aplicaciones de Modelado de Rotores: Helicópteros, UAVs, Aerogeneradores

6. 1 Fundamentos de Ethernet Deterministico (TSN)
6. 2 Perfiles TSN: Estándares y su aplicación
6. 3 Herramientas y Metodologías de Pruebas TSN
6. 4 Configuración y Optimización de Redes Ethernet Deterministas
6. 5 Introducción a las Aplicaciones TSN
6. 6 Diseño y Análisis de Tráfico en Redes TSN
6. 7 Implementación de Protocolos de Sincronización de Tiempo
6. 8 Pruebas de Latencia y Jitter en Ethernet TSN
6. 9 Seguridad en Redes Ethernet Deterministas
6. 10 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales de TSN

7.1 Modelado aerodinámico de rotores: teoría y simulación
7.2 Análisis de rendimiento: potencia, empuje y eficiencia
7.3 Diseño de palas de rotor: optimización y selección de perfiles
7.4 Estructuras de rotor: materiales y fabricación
7.5 Dinámica de rotores: estabilidad y control
7.6 Vibraciones y ruido en rotores: análisis y mitigación
7.7 Modelado computacional de fluidos (CFD) en rotores
7.8 Ensayos en túnel de viento: validación de modelos
7.9 Aplicaciones específicas: helicópteros, drones y aerogeneradores
7.10 Tendencias futuras: rotores avanzados y tecnologías emergentes

8.1 Introducción a TSN: Conceptos y Arquitectura
8.2 Determinismo Ethernet: Mecanismos y Estándares
8.3 Perfiles TSN: Configuración y Aplicaciones Específicas
8.4 Pruebas de TSN: Metodologías y Herramientas
8.5 Análisis de Protocolos y Tiempos de Retardo
8.6 Configuración y Administración de Redes TSN
8.7 Implementación de TSN en Entornos Reales
8.8 Resolución de Problemas y Optimización de TSN
8.9 Seguridad en Redes TSN
8.10 Tendencias Futuras y Evolución de TSN

9. 1 Conceptos Fundamentales de Ethernet Determinista (TSN)
9. 2 Arquitectura y Protocolos TSN
9. 3 Perfiles TSN: IEEE 809.9Qbv, 809.9Qci, 809.9AS, 809.9CM
9. 4 Herramientas y Metodologías de Pruebas TSN
9. 5 Determinismo y Latencia en Redes TSN
9. 6 Diseño e Implementación de Redes TSN
9. 7 Consideraciones de Seguridad en TSN
9. 8 Integración de TSN en Entornos Industriales
9. 9 Casos Prácticos y Aplicaciones de TSN
9. 10 Tendencias Futuras y Desarrollo de TSN

10.1 Introducción a TSN (Time-Sensitive Networking) y su necesidad.
10.2 Fundamentos de Ethernet y sus limitaciones tradicionales.
10.3 Características clave del determinismo en Ethernet.
10.4 Perfiles TSN: Definición y propósito.
10.5 Perfiles TSN: IEEE 802.1Qbv (Shaper basado en tiempo)
10.6 Perfiles TSN: IEEE 802.1Qci (Control de tráfico en tiempo real)
10.7 Perfiles TSN: IEEE 802.1AS (Sincronización de tiempo y sincronización de frecuencia)
10.8 Herramientas y técnicas para la configuración de perfiles TSN.
10.9 Pruebas de rendimiento y validación de la red TSN.
10.10 Ejemplos de aplicaciones y casos de uso de TSN.

  • 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”).