aborda la interoperabilidad entre OT y IT en entornos críticos como la aviación comercial y militar, integrando protocolos avanzados para garantizar la comunicación segura y eficiente en sistemas distribuidos. Este enfoque se fundamenta en áreas técnicas como la integración de Sistemas Embebidos, ciberseguridad, análisis de redes industriales y gestión de datos en tiempo real, empleando metodologías basadas en Modelos de Simulación Híbrida (HILS/SILS) y herramientas de monitoreo para optimizar la disponibilidad y resiliencia de plataformas eVTOL y UAV. La interoperabilidad se potencia con estándares abiertos que facilitan la escalabilidad y adaptabilidad frente a la evolución tecnológica y los requisitos normativos.
Los laboratorios especializados permiten validar la conformidad con la normativa aplicable internacional, incluyendo requisitos de seguridad funcional conforme a ISO 26262, análisis de riesgos basados en ARP4754A, y pruebas de robustez en entornos EMC/Lightning. La trazabilidad integral y el aseguramiento de la ciberseguridad habilitan roles críticos como ingeniero de integración OT/IT, especialista en seguridad aeronáutica, arquitecto de sistemas embebidos y analista de comunicaciones industriales, todos cruciales para la evolución segura de la aviación inteligente y conectada.
7.120 €
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 comunicación, programación y conceptos de automatización industrial. Se valorará experiencia previa en la industria naval o en proyectos relacionados con la digitalización y la interoperabilidad de sistemas.
1.1 OPC UA: Fundamentos, arquitectura cliente–servidor, Information Modeling, namespaces y nodos, servicios básicos y modelo de seguridad
1.2 OPC UA: Servicios y operación: discovery, read, write, browse, subscribe, event handling y gestión de conflictos
1.3 MQTT y Sparkplug: Conceptos clave, broker, topics, QoS, sesiones, mensajes retenidos y persistencia
1.4 Sparkplug B: Arquitectura de dispositivos, Node/Device/metrics, birth/death messages, estado y reidentificación
1.5 Pub/Sub: Paradigma de comunicación, desacoplamiento, latencia, persistencia, exactly-once vs at-least-once
1.6 Interoperabilidad OT/IT: Patrones de integración OPC UAMQTT/Sparkplug, gateways, mapeo de datos y semántica
1.7 Seguridad cibernética en OT/IT: Modelos de amenazas, defensa en profundidad, PKI, TLS, autenticación y gestión de certificados
1.8 Estándares y conformidad: IEC 62443, perfiles de seguridad OPC UA, seguridad MQTT y Sparkplug, pruebas de conformidad
1.9 Laboratorios y prácticas: Configuración de broker MQTT, servidor OPC UA, cliente OPC UA, publicación a MQTT con Sparkplug, pruebas y diagnóstico
1.10 Caso práctico: Diseño de solución OT/IT con OPC UA, MQTT Sparkplug y Pub/Sub en entorno naval, criterios de go/no-go, métricas de rendimiento y evaluación
2.1 Fundamentos de OT/IT y la necesidad de interoperabilidad en operaciones navales
2.2 Arquitecturas de interoperabilidad OT/IT: capas, roles y puntos de confluencia
2.3 OPC UA: fundamentos, modelo de información y servicios esenciales
2.4 MQTT Sparkplug: pub/sub, estructuras de temas y estados de dispositivos
2.5 Pub/Sub en entornos OT/IT: ventajas, latencia y confiabilidad
2.6 Integración de OPC UA con MQTT Sparkplug para interoperabilidad OT/IT
2.7 Seguridad en OT/IT: principios de ciberseguridad, TLS, mTLS y PKI
2.8 Gestión de identidades, acceso y gobernanza de datos OT/IT
2.9 Estándares y marcos de referencia relevantes (OPC UA, MQTT Sparkplug, Pub/Sub)
2.10 Laboratorio práctico: escenario de interoperabilidad entre un servidor OPC UA y un broker MQTT
3.1 Introducción a OT/IT: convergencia, retos y vocabulario
3.2 Arquitecturas de referencia OT/IT: capas, zonas y DMZ
3.3 OPC UA: fundamentos, modelos de información y seguridad
3.4 MQTT y Sparkplug B: estructuras de mensajes, casos de uso y interoperabilidad
3.5 Pub/Sub: patrones de publicación/suscripción, brokers y QoS
3.6 Integración OT/IT: gateways, mapeo de datos y semántica
3.7 Seguridad en OT/IT: defensa en profundidad, hardening y gestión de vulnerabilidades
3.8 Gestión de identidades, autenticación y autorizaciones en entornos OT/IT
3.9 Estándares y cumplimiento: IEC 62443, ISA-95, ISO/IEC 27003
3.10 Caso práctico: diseño de arquitectura OT/IT segura con OPC UA y MQTT Sparkplug
4.1 Fundamentos de OPC UA: arquitectura cliente/servidor, modelo de información, nodos, tipos y referencias, endpoints y servicios clave
4.2 OPC UA Security y PKI: autenticación, autorización, cifrado, firmas, certificados X.509 y perfiles de seguridad
4.3 OPC UA Information Modeling: construcción de modelos de información, objetos, variables, tipos de datos y relaciones
4.4 Fundamentos de MQTT: pub/sub, clientes/brokers, QoS, retain, sesión limpia y patrones de mensajes
4.5 Sparkplug B: visión general, estructura de payload, namespaces de dispositivo y nodo, keep-alive y versionado
4.6 OPC UA PubSub: modelo PubSub de OPC UA, DataSets, Writer/Reader, sincronización de datos y seguridad
4.7 Interoperabilidad OT/IT: patrones de integración, mapeo de datos entre OPC UA y MQTT, gateways y normalización
4.8 Seguridad para OT/IT: defensa en profundidad, segmentación de red, detección de anomalías y gestión de vulnerabilidades
4.9 Diseño para operaciones y mantenimiento: gestión de claves, actualizaciones seguras, resiliencia y monitoreo
4.10 Laboratorio práctico: escenario con OPC UA server/cliente, broker MQTT, Sparkplug B y pruebas de comunicación segura
5.1 Introducción a la Interoperabilidad OT/IT y su Importancia en la Industria Naval
5.2 Conceptos Clave de OPC UA: Estructura, Funciones y Beneficios
5.3 Fundamentos de MQTT: Protocolo Ligero para la Transmisión de Datos en Tiempo Real
5.4 Introducción a Sparkplug: MQTT para la Interoperabilidad Industrial y su Aplicación en la Industria Naval
5.5 Principios de Pub/Sub: Arquitecturas de Mensajería y su Implementación
5.6 Ciberseguridad: Amenazas Comunes en Entornos OT/IT y la Importancia de la Protección
5.7 Normativas y Estándares de Ciberseguridad en la Industria Naval: NIS5, ISO 57005, etc.
5.8 Protocolos de Seguridad para OPC UA, MQTT y Sparkplug
5.9 Fundamentos de la Monitorización de la Red y Detección de Amenazas
5.10 Caso de Estudio: Ejemplos de Ataques Cibernéticos en la Industria Naval y su Prevención
6.1 Evolución de la OT/IT: Convergencia y desafíos.
6.2 Fundamentos de la arquitectura OT/IT.
6.3 El paradigma de la ciberseguridad en entornos industriales.
6.4 Amenazas y vulnerabilidades comunes en OT/IT.
6.5 Principios de la seguridad de la información: CIA Triad.
6.6 Introducción a OPC UA, MQTT Sparkplug y Pub/Sub: conceptos básicos.
6.7 Protocolos de comunicación y su impacto en la seguridad.
6.8 Marco legal y normativo en ciberseguridad industrial.
6.9 Tendencias actuales y futuras en OT/IT y ciberseguridad.
6.10 Caso práctico: Análisis de riesgo y evaluación inicial en un sistema OT/IT.
7. 1 Introducción a la Interoperabilidad OT/IT: Conceptos Clave y Desafíos
7. 2 Arquitecturas OT/IT: Comparativa y Selección Estratégica
7. 3 Protocolos de Comunicación Industrial: OPC UA, MQTT, Sparkplug y Pub/Sub
7. 4 Fundamentos de Ciberseguridad Industrial: Amenazas y Vulnerabilidades
7. 5 Estándares y Marcos de Referencia en Ciberseguridad OT/IT
7. 6 Introducción a la Redacción de Politicas y Procedimientos de Ciberseguridad
7. 7 Implementación de Medidas de Seguridad Básicas: Firewalls, IDS/IPS
7. 8 Análisis de Riesgos y Evaluación de la Superficie de Ataque
7. 9 Introducción a la Gestión de la Seguridad en Sistemas Industriales
7. 10 Casos de Estudio: Ataques y Defensas en Entornos OT/IT
8.1 Fundamentos de la Integración OT/IT y el Rol de los Protocolos
8.2 Introducción a OPC UA: Arquitectura y Beneficios
8.3 Introducción a MQTT Sparkplug: Diseño y Operación
8.4 Introducción a Pub/Sub: Modelos de Publicación/Suscripción
8.5 Arquitecturas de Referencia para la Interoperabilidad OT/IT
8.6 Identificación de Componentes Clave en la Infraestructura de Datos
8.7 Fundamentos de Ciberseguridad en Entornos Industriales
8.8 Principios de Recopilación y Análisis de Datos en OT/IT
8.9 Herramientas y Plataformas para la Ingeniería de Datos
8.10 Estudio de Casos: Ejemplos de Implementación en la Industria Naval
9.1 Fundamentos de la Interoperabilidad OT/IT: Desafíos y Oportunidades
9.2 Arquitecturas de Referencia: Modelado y Diseño de Sistemas OT/IT
9.3 OPC UA: Fundamentos, Arquitectura y Casos de Uso
9.4 MQTT: Protocolo, Broker y Diseño de Mensajería
9.5 Sparkplug: Extensión MQTT para la Eficiencia en la Industria
9.6 Pub/Sub: Modelos de Comunicación y Implementación
9.7 Seguridad en la Comunicación OT/IT: Autenticación, Autorización y Cifrado
9.8 Estrategias de Gobernanza de Datos: Recolección, Almacenamiento y Análisis
9.9 Estándares y Cumplimiento: Normativas para la Interoperabilidad
9.10 Integración de Sistemas: Herramientas y Metodologías
10.1 Fundamentos de OPC UA: Estructura, Modelado de Datos y Servicios
10.2 Introducción a MQTT y Sparkplug: Arquitectura y Protocolos
10.3 Pub/Sub: Conceptos y Implementación en OT/IT
10.4 Interoperabilidad OT/IT: Desafíos y Soluciones Iniciales
10.5 Principios de Ciberseguridad: Amenazas y Vulnerabilidades Básicas
10.6 Seguridad en la Comunicación: Autenticación y Autorización
10.7 Análisis de Riesgos Inicial: Identificación de Activos Críticos
10.8 Implementación de Firewalls y Redes Seguras
10.9 Monitoreo Básico de Red: Detección de Anomalías
10.10 Estudio de Caso: Implementación de una Solución Segura Inicial
DO-160: plan de ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales 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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación