Diplomado en Fotogrametría y Modelado 3D con UAS

Sobre nuestro Diplomado en Fotogrametría y Modelado 3D con UAS

El Diplomado en Fotogrametría y Modelado 3D con UAS se centra en el uso de drones (UAS) y técnicas avanzadas para la creación de modelos 3D de alta precisión. Combina conocimientos en fotogrametría, geodesia y procesamiento de imágenes, permitiendo a los participantes generar modelos digitales del terreno (MDT), modelos digitales de elevación (MDE) y ortomosaicos. El diplomado explora las aplicaciones en topografía, minería, agricultura de precisión y inspección de infraestructuras, utilizando software especializado para el análisis y la visualización de datos.

El programa ofrece práctica en la planificación de vuelos, la captura de datos con drones y el procesamiento de imágenes para la generación de modelos 3D. Se enfatiza la georreferenciación, la calibración de cámaras y el control de calidad de los modelos. La formación busca capacitar a profesionales para la toma de decisiones basadas en datos 3D precisos, preparándolos para roles como especialistas en fotogrametría, analistas de datos geoespaciales y operadores de UAS en diversos sectores.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): fotogrametría, modelado 3D, UAS, drones, ortomosaicos, MDT, MDE, georreferenciación, procesamiento de imágenes, topografía, geodesia, diplomado en fotogrametría.

Diplomado en Fotogrametría y Modelado 3D con UAS

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de Fotogrametría UAS para Modelado 3D Profesional

    1. Planificación y Ejecución de Vuelos UAS para Fotogrametría

    • Diseño de misiones de vuelo autónomas optimizadas para la captura de datos.
    • Selección y configuración de UAS (drones) adecuados para proyectos específicos.
    • Consideraciones de seguridad y cumplimiento normativo en operaciones de vuelo.

    2. Adquisición y Procesamiento de Datos Fotogramétricos

    • Técnicas de captura de imágenes: solapamiento, ángulos de cámara y resolución.
    • Procesamiento de imágenes: corrección geométrica, orientación de cámara y generación de nubes de puntos.
    • Control de calidad de los datos: verificación de la precisión y completitud de la información.

    3. Modelado 3D Avanzado y Generación de Productos Derivados

    • Creación de modelos 3D de alta precisión: Modelos Digitales de Superficie (DSM), Modelos Digitales de Terreno (DTM).
    • Texturización de modelos 3D y aplicación de mapas de texturas realistas.
    • Generación de ortomosaicos y mapas temáticos para análisis geoespacial.

    4. Análisis e Interpretación de Modelos 3D

    • Mediciones y análisis de volúmenes, áreas y distancias en modelos 3D.
    • Detección y análisis de cambios temporales mediante comparación de modelos 3D.
    • Aplicaciones de los modelos 3D en diferentes sectores: topografía, construcción, agricultura, etc.

    5. Software y Herramientas Especializadas

    • Manejo de software de fotogrametría: Agisoft Metashape, Pix4Dmapper y otros.
    • Integración de datos fotogramétricos con sistemas de información geográfica (SIG).
    • Optimización de flujos de trabajo para la eficiencia en el procesamiento de datos.

2. Modelado 3D Avanzado con Drones: Fotogrametría y Aplicaciones

  • Dominar los fundamentos de la fotogrametría con drones para la creación de modelos 3D precisos.
  • Aprender a planificar vuelos de drones para la captura de datos óptima, considerando la superposición y la resolución deseada.
  • Utilizar software especializado para el procesamiento de imágenes aéreas y la generación de modelos 3D de alta calidad.
  • Explorar las técnicas avanzadas de modelado 3D, incluyendo la creación de mallas, texturizado y georreferenciación.
  • Aplicar los modelos 3D generados a diversas aplicaciones, como la inspección de infraestructuras, la cartografía y la medición de volúmenes.
  • Comprender los diferentes tipos de drones y sus capacidades para el modelado 3D, incluyendo la selección del equipo adecuado.
  • Analizar y evaluar la precisión de los modelos 3D generados, utilizando herramientas de control de calidad y métricas relevantes.
  • Explorar casos de estudio prácticos y aprender de las experiencias de otros profesionales en el campo del modelado 3D con drones.
  • Familiarizarse con las regulaciones y normativas relacionadas con el uso de drones, asegurando el cumplimiento legal en cada proyecto.
  • Integrar los modelos 3D en flujos de trabajo existentes, optimizando los procesos y mejorando la eficiencia en diferentes industrias.

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.

4. Fotogrametría con UAS: Modelado 3D, Procesamiento y Visualización

4. Fotogrametría con UAS: Modelado 3D, Procesamiento y Visualización

  • Adquirir datos geoespaciales mediante sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS).
  • Planificar vuelos autónomos para la captura eficiente de imágenes.
  • Procesar imágenes utilizando software especializado para generar modelos 3D.
  • Crear modelos digitales de elevación (DEM) y modelos digitales de superficie (DSM).
  • Realizar ortomosaicos de alta resolución.
  • Aplicar técnicas de fotogrametría para la medición precisa de distancias, áreas y volúmenes.
  • Generar nubes de puntos densas y mallas 3D realistas.
  • Utilizar herramientas de visualización para la interpretación y análisis de modelos 3D.
  • Aplicar la fotogrametría con UAS en diferentes sectores como la inspección, la cartografía y la construcción.
  • Entender los principios de la fotogrametría y la geometría de la cámara.

5. Fotogrametría y Modelado 3D con UAS: Técnicas y Aplicaciones

  • Fundamentos de la fotogrametría con UAS: comprende los principios básicos, la geometría y los sistemas de referencia utilizados en la fotogrametría.
  • Planificación y ejecución de vuelos UAS: aprende a planificar misiones de vuelo efectivas, considerando la cobertura, la resolución deseada y las condiciones ambientales.
  • Adquisición de datos fotogramétricos: domina las técnicas de adquisición de imágenes con UAS, incluyendo la configuración de la cámara, los solapamientos y la calibración.
  • Procesamiento de imágenes y generación de modelos 3D: adquiere habilidades en el uso de software especializado para procesar imágenes, generar modelos digitales de elevación (DEM), ortomosaicos y modelos 3D.
  • Análisis e interpretación de modelos 3D: explora el análisis de los modelos 3D generados, la extracción de información relevante y su aplicación en diversos campos.
  • Aplicaciones de la fotogrametría con UAS: descubre las diversas aplicaciones de esta tecnología en áreas como la cartografía, la inspección de infraestructuras, la agricultura de precisión, la gestión ambiental y la arqueología.
  • Software y hardware para fotogrametría con UAS: familiarízate con las herramientas de software y hardware más utilizadas en la fotogrametría con UAS, incluyendo drones, cámaras, software de procesamiento y estaciones de trabajo.
  • Normativa y seguridad en el uso de UAS: comprende la normativa vigente y las medidas de seguridad necesarias para operar UAS de manera segura y legal.

6. Fotogrametría UAS: Modelado 3D para Entornos Navales

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:

Diplomado en Fotogrametría y Modelado 3D con UAS

  • Ingenieros/as y profesionales con titulación en Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Automática o campos de estudio relacionados.
  • Profesionales que trabajen en empresas de fabricación de aeronaves (OEM) de ala rotatoria/eVTOL, en empresas de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO), en consultoría especializada en el sector aeronáutico o en centros tecnológicos con enfoque en tecnologías UAS.
  • Expertos/as en áreas como Pruebas en Vuelo (Flight Test), Certificación aeronáutica, Aviónica, Control de vuelo y Dinámica de vuelo que deseen profundizar sus conocimientos y habilidades.
  • Funcionarios/as de organismos reguladores y autoridades aeronáuticas, así como perfiles profesionales que participen en el desarrollo y la implementación de proyectos de Movilidad Aérea Urbana (UAM) y eVTOL, que requieran adquirir competencias en materia de cumplimiento normativo (compliance).

Recomendaciones: Se recomienda tener conocimientos básicos en aerodinámica, sistemas de control y estructuras de aeronaves. Se valora un nivel de idioma inglés o español equivalente al nivel B2+ o C1. Se ofrecen programas de apoyo (bridging tracks) para reforzar conocimientos previos.

  • 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.

Módulo 1 — Introducción a los UAS y Normativa Naval

1.1 Introducción a los sistemas UAS (Drones) y sus componentes.
1.2 Marco legal y regulatorio para la operación de UAS en entornos navales.
1.3 Tipos de UAS: Clasificación y características relevantes para aplicaciones navales.
1.4 Principios de fotogrametría: fundamentos teóricos y prácticos.
1.5 Sensores y cámaras utilizadas en UAS para fotogrametría.
1.6 Planificación de vuelos: diseño de misiones y adquisición de datos.
1.7 Consideraciones de seguridad y mejores prácticas en la operación de UAS.
1.8 Aplicaciones iniciales de fotogrametría en el sector naval: inspección y mapeo.
1.9 Introducción a los modelos 3D: creación y visualización básica.
1.10 Software de procesamiento fotogramétrico: herramientas y flujos de trabajo.

2.2 Fundamentos de Fotogrametría: Definición y Principios Clave
2.2 Componentes Esenciales de un Sistema UAS para Fotogrametría
2.3 Planificación del Vuelo: Diseño de Rutas y Consideraciones
2.4 Adquisición de Datos: Captura de Imágenes y Control de Calidad
2.5 Procesamiento de Imágenes: Software y Flujo de Trabajo Típico
2.6 Generación de Modelos 3D: Nubes de Puntos, Mallas y Modelos Digitales de Elevación (MDE)
2.7 Georreferenciación: Precisión y Control Terrestre (GCP)
2.8 Análisis y Medición: Extracción de Información del Modelo 3D
2.9 Visualización y Presentación: Formatos de Salida y Herramientas
2.20 Aplicaciones Preliminares: Introducción a las Aplicaciones Navales

3.3 Introducción a los Sistemas Aéreos no Tripulados (UAS)
3.2 Legislación y normativa vigente en el ámbito de los UAS
3.3 Roles y responsabilidades de los operadores de UAS
3.4 Seguridad operacional y gestión de riesgos en vuelos UAS
3.5 Tipos de UAS y sus componentes
3.6 Sensores y cámaras utilizadas en fotogrametría
3.7 Planificación de vuelos y diseño de misiones

2.3 Fundamentos de la fotogrametría: principios y conceptos
2.2 Tipos de fotogrametría: terrestre y aérea
2.3 Adquisición de datos fotogramétricos con UAS
2.4 Estructura de la fotogrametría: Del modelo 2D al modelo 3D
2.5 Georreferenciación y sistemas de coordenadas
2.6 Errores y precisiones en fotogrametría
2.7 Software y herramientas de procesamiento fotogramétrico

3.3 Selección y configuración de drones para modelado 3D
3.2 Técnicas de vuelo para la captura de datos fotogramétricos
3.3 Control de calidad de las imágenes capturadas
3.4 Generación de modelos 3D: nube de puntos, mallas y texturas
3.5 Optimización de modelos 3D para aplicaciones específicas
3.6 Creación de ortomosaicos y modelos digitales de elevación (DEM)
3.7 Software de modelado 3D y sus funciones

4.3 Procesamiento avanzado de datos fotogramétricos
4.2 Generación de modelos texturizados y realistas
4.3 Técnicas de edición y corrección de modelos 3D
4.4 Análisis y medición de modelos 3D
4.5 Visualización de modelos 3D: software y plataformas
4.6 Integración de modelos 3D con sistemas GIS
4.7 Exportación de modelos 3D a diferentes formatos

5.3 Aplicaciones de fotogrametría en diseño naval
5.2 Inspección de estructuras y cascos de barcos
5.3 Modelado 3D para la planificación de construcción naval
5.4 Análisis de deformaciones y daños en estructuras
5.5 Mediciones de volúmenes y superficies
5.6 Simulación y análisis de rendimiento de embarcaciones
5.7 Aplicaciones de fotogrametría en la gestión de puertos

6.3 Levantamientos topográficos en entornos navales
6.2 Modelado 3D de muelles, diques y otras infraestructuras
6.3 Inspección de plataformas petroleras y otros activos marítimos
6.4 Monitorización de erosión costera y cambios en la línea de costa
6.5 Cartografía de fondos marinos someros
6.6 Aplicaciones de fotogrametría en la investigación oceanográfica
6.7 Estudios de impacto ambiental en entornos marinos

4.4 Fundamentos de la Fotogrametría: Principios y Flujo de Trabajo
4.2 Adquisición de Datos: Planificación de Vuelo y Captura de Imágenes con UAS
4.3 Procesamiento de Imágenes: Software y Técnicas de Alineación
4.4 Generación de Modelos 3D: Nubes de Puntos, Mallas y Texturización
4.5 Control de Calidad: Métricas y Evaluación de la Precisión
4.6 Visualización y Exportación: Formatos y Plataformas de Visualización
4.7 Aplicaciones en el Sector Naval: Ejemplos y Estudios de Caso
4.8 Software Específico: Tutoriales y Demostraciones Prácticas
4.9 Flujos de Trabajo Optimizados: Mejores Prácticas y Consejos Profesionales
4.40 Análisis de Datos: Medición, Cálculo de Volúmenes y Creación de Mapas

5.5 Legislación Aeronáutica: Normativas y Regulaciones UAS
5.5 Seguridad Aérea: Riesgos y Mitigación en Operaciones con Drones
5.3 Meteorología: Influencia en Vuelos de Drones
5.4 Planificación de Vuelo: Diseño de Misiones Eficientes
5.5 Operación de Drones: Controles y Procedimientos
5.6 Hardware y Software: Componentes de los Sistemas UAS
5.7 Sensores y Cámaras: Selección y Calibración
5.8 Primeros Auxilios y Seguridad: Protocolos en Operaciones
5.9 Mantenimiento y Gestión de Flotas: UAS
5.50 Estudio de Casos: Análisis de Operaciones Exitosas y Fallidas

5.5 Fundamentos de Fotogrametría: Principios y Conceptos
5.5 Cámaras Aéreas: Tipos y Características
5.3 Georreferenciación: Sistemas de Coordenadas y Datum
5.4 Diseño de Vuelo para Fotogrametría: Solapamiento y Altura
5.5 Calibración de Cámaras: Procesos y Técnicas
5.6 Adquisición de Datos: Captura de Imágenes Aéreas
5.7 Control Terrestre: Puntos de Control y Verificación
5.8 Software de Fotogrametría: Introducción y Funciones
5.9 Ortofotografía: Creación y Aplicaciones
5.50 Modelos Digitales de Terreno (MDT) y Superficie (MDS)

3.5 Flujo de Trabajo Fotogramétrico: Etapas y Procesos
3.5 Importación de Datos: Organización y Preparación de Imágenes
3.3 Alineamiento de Imágenes: Selección y Ajuste
3.4 Generación de Nubes de Puntos: Densificación y Filtrado
3.5 Creación de Mallas 3D: Texturizado y Edición
3.6 Modelado 3D: Técnicas y Herramientas Avanzadas
3.7 Edición y Optimización de Modelos 3D
3.8 Exportación de Datos: Formatos y Compatibilidad
3.9 Control de Calidad: Verificación y Validación de Modelos
3.50 Integración con Software CAD y GIS

4.5 Procesamiento Avanzado: Técnicas y Herramientas
4.5 Análisis de Datos 3D: Mediciones y Análisis
4.3 Visualización: Software y Plataformas
4.4 Representación Visual: Renderizado y Animación
4.5 Generación de Mapas de Calor: Interpretación y Aplicaciones
4.6 Visualización Interactiva: Modelos 3D en Tiempo Real
4.7 Realidad Virtual y Aumentada: Integración de Modelos 3D
4.8 Publicación de Modelos 3D: Web y Plataformas
4.9 Presentación de Resultados: Informes y Comunicación
4.50 Control de Calidad: Evaluación y Mejora Continua

5.5 Diseño de Embarcaciones: Modelado 3D y Análisis
5.5 Inspección de Estructuras Navales: Detección de Defectos
5.3 Cartografía Costera: Levantamientos y Mapeo
5.4 Dragado y Gestión de Sedimentos: Volúmenes y Monitoreo
5.5 Estudio de Ríos y Canales: Modelado Hidrográfico
5.6 Gestión de Puertos y Terminales: Planificación y Diseño
5.7 Análisis de Impacto Ambiental: Evaluación y Mitigación
5.8 Inspección de Plataformas Marinas: Mantenimiento y Seguridad
5.9 Aplicaciones en la Construcción Naval: Modelado y Fabricación
5.50 Estudios de Casos: Ejemplos de Aplicaciones en Ingeniería Naval

6.5 Inspección de Cascos: Detección de Corrosión y Daños
6.5 Modelado 3D de Embarcaciones: Diseño y Mantenimiento
6.3 Mapeo de Entornos Marinos: Cartografía y Batimetría
6.4 Gestión de Infraestructuras Portuarias: Inspección y Planificación
6.5 Seguimiento de Flotas: Modelado de Buques
6.6 Análisis de Estructuras Submarinas: Inspección y Evaluación
6.7 Gestión de Riesgos: Seguridad en Operaciones Navales
6.8 Modelado de Entornos Costeros: Erosión y Sedimentación
6.9 Aplicaciones en Salvamento Marítimo: Búsqueda y Rescate
6.50 Estudio de Casos: Aplicaciones en el Sector Naval

7.5 Modelado 3D de Buques: Diseño y Análisis Estructural
7.5 Inspección de Diques Secos: Evaluación y Mantenimiento
7.3 Diseño de Puertos Deportivos: Planificación y Modelado
7.4 Modelado de Olas y Corrientes: Simulación y Análisis
7.5 Evaluación de Impacto Ambiental: Modelado Costero
7.6 Inspección de Plataformas Petrolíferas: Seguridad y Mantenimiento
7.7 Diseño de Sistemas de Anclaje: Modelado y Simulación
7.8 Análisis de Flotabilidad: Modelado 3D y Cálculos
7.9 Diseño de Defensas Marítimas: Modelado 3D y Análisis
7.50 Modelado 3D de Entornos Marinos: Visualización y Análisis

8.5 Análisis de Caso: Estudio de Proyectos de Fotogrametría Naval
8.5 Diseño de un Sistema UAS: Selección de Equipos y Software
8.3 Planificación de Vuelo para un Proyecto Naval Específico
8.4 Adquisición de Datos: Ejecución de un Vuelo de Drones
8.5 Procesamiento de Datos: Generación de Modelos 3D
8.6 Análisis e Interpretación de Resultados: Mediciones y Análisis
8.7 Presentación de Resultados: Elaboración de un Informe Técnico
8.8 Gestión de un Proyecto de Fotogrametría: Presupuesto y Plazos
8.9 Aspectos Legales y de Seguridad: Cumplimiento Normativo
8.50 Presentación Final: Defensa del Proyecto y Conclusiones

6.6 Introducción a los UAS y su evolución
6.2 Legislación y normativas aeronáuticas vigentes
6.3 Roles y responsabilidades del operador UAS
6.4 Clasificación de los UAS y sus componentes
6.5 Seguridad operacional y gestión de riesgos
6.6 Requisitos de licencia y certificación de pilotos
6.7 Marco legal para el uso de datos y privacidad
6.8 Seguros y responsabilidad civil en operaciones UAS
6.9 Consideraciones para vuelos en entornos navales
6.60 Actualizaciones legislativas y tendencias futuras

2.6 Fundamentos de la fotogrametría y su aplicación
2.2 Tipos de fotogrametría: terrestre y aérea
2.3 Sensores y cámaras utilizados en UAS
2.4 Principios de la orientación de imágenes
2.5 Georreferenciación y sistemas de coordenadas
2.6 Conceptos de superposición y resolución
2.7 Modelado digital de elevación (DEM) y ortomosaicos
2.8 Calibración de la cámara y parámetros internos
2.9 Corrección de errores y distorsiones en imágenes
2.60 Principios básicos de la fotogrametría en entornos marinos

3.6 Planificación de vuelo para fotogrametría
3.2 Parámetros de vuelo: altura, velocidad y solapamiento
3.3 Diseño de misiones de vuelo automatizadas
3.4 Consideraciones para la captura de datos en entornos navales
3.5 Técnicas para optimizar la calidad de la imagen
3.6 Uso de puntos de control terrestres (GCPs) y puntos de verificación
3.7 Selección de áreas de interés y límites de vuelo
3.8 Factores ambientales: viento, luz solar y nubosidad
3.9 Software de planificación de vuelo y simulación
3.60 Técnicas para la adquisición de datos en zonas costeras y puertos

4.6 Introducción al software de procesamiento fotogramétrico
4.2 Importación y organización de datos de imagen
4.3 Alineación y ajuste de imágenes
4.4 Generación de nubes de puntos densas
4.5 Creación de modelos de superficie (DSM) y ortomosaicos
4.6 Texturizado y mapeo de modelos 3D
4.7 Técnicas de visualización y análisis de modelos 3D
4.8 Exportación de datos y formatos de archivo
4.9 Herramientas de medición y análisis en modelos 3D
4.60 Integración de datos fotogramétricos con otros sistemas (GIS)

5.6 Aplicaciones de fotogrametría UAS en diseño naval
5.2 Inspección de estructuras navales y detección de daños
5.3 Modelado 3D de buques y embarcaciones
5.4 Levantamientos topográficos de puertos y astilleros
5.5 Evaluación de la erosión costera y análisis de playas
5.6 Monitoreo de proyectos de construcción naval
5.7 Medición de volúmenes y cálculos de inventario
5.8 Planificación y diseño de rutas de navegación
5.9 Aplicaciones en la investigación y desarrollo naval
5.60 Estudios de impacto ambiental en zonas costeras

6.6 Modelado 3D de buques y estructuras flotantes
6.2 Inspección de cascos y cubiertas de barcos
6.3 Evaluación de daños y corrosión en entornos marinos
6.4 Monitoreo de plataformas petroleras y estructuras offshore
6.5 Reconstrucción de accidentes marítimos y análisis forense
6.6 Mapeo de puertos, muelles y zonas de atraque
6.7 Generación de modelos 3D para simulación y entrenamiento
6.8 Aplicaciones en la gestión de recursos costeros
6.9 Evaluación de la estabilidad y flotabilidad de embarcaciones
6.60 Análisis de riesgos y seguridad en entornos navales

7.7 Legislación aeronáutica para UAS
7.2 Tipos de drones y sus componentes
7.3 Regulaciones de vuelo y seguridad aérea
7.4 Planificación de misiones y rutas de vuelo
7.7 Operación de drones en entornos navales
7.6 Consideraciones ambientales y permisos
7.7 Protocolos de seguridad y gestión de riesgos
7.8 Mantenimiento y calibración de equipos
7.9 Aspectos legales y responsabilidad civil
7.70 Buenas prácticas y ética profesional

2.7 Fundamentos de la fotogrametría
2.2 Tipos de sensores y cámaras para UAS
2.3 Principios de la adquisición de datos
2.4 Overlap y sidelap
2.7 Georreferenciación y sistemas de coordenadas
2.6 Calibración de cámaras y corrección de errores
2.7 Diseño de vuelos para fotogrametría
2.8 Factores que afectan la precisión
2.9 Modelos de elevación digital (DEM) y modelos de superficie digital (DSM)
2.70 Ortofotografías

3.7 Captura de datos y planificación del vuelo
3.2 Software de fotogrametría: Introducción y selección
3.3 Importación y procesamiento de datos
3.4 Generación de nube de puntos densa
3.7 Creación de modelos 3D texturizados
3.6 Edición y optimización de modelos
3.7 Generación de mallas 3D
3.8 Exportación de modelos y formatos comunes
3.9 Control de calidad y validación
3.70 Flujo de trabajo completo: del vuelo al modelo final

4.7 Software de procesamiento y visualización 3D
4.2 Texturización y renderizado de modelos
4.3 Análisis de modelos 3D: mediciones y cálculos
4.4 Visualización de modelos 3D en diferentes plataformas
4.7 Integración de modelos 3D con GIS
4.6 Creación de recorridos virtuales y animaciones
4.7 Técnicas de optimización para la visualización
4.8 Exportación de modelos para realidad virtual y aumentada
4.9 Integración con software de diseño y CAD
4.70 Presentación y comunicación de resultados

7.7 Inspección de estructuras navales
7.2 Modelado 3D de cascos y embarcaciones
7.3 Evaluación de daños y corrosión
7.4 Estudios de deformación y estabilidad
7.7 Diseño y planificación de astilleros
7.6 Medición de volúmenes y áreas
7.7 Monitoreo de obras y proyectos
7.8 Aplicaciones en ingeniería marítima
7.9 Simulación de escenarios y análisis
7.70 Integración de datos y análisis avanzado

6.7 Levantamientos topográficos en puertos
6.2 Inspección de muelles y rompeolas
6.3 Monitoreo de playas y costas
6.4 Cartografía de fondos marinos someros
6.7 Modelado 3D de embarcaciones y flotas
6.6 Análisis de la erosión costera
6.7 Estudios de impacto ambiental
6.8 Aplicaciones en la gestión de recursos marinos
6.9 Generación de mapas de navegación
6.70 Digitalización de activos navales

7.7 Modelado 3D de plataformas marinas
7.2 Inspección de tuberías submarinas
7.3 Reconstrucción de naufragios
7.4 Generación de modelos para simulaciones
7.7 Modelado de entornos costeros y portuarios
7.6 Análisis de la propagación de olas
7.7 Diseño y simulación de buques
7.8 Creación de gemelos digitales
7.9 Aplicaciones en investigación y desarrollo
7.70 Integración de modelos 3D con datos de sensores

8.7 Estudio de caso: inspección de un buque de carga
8.2 Proyecto final: modelado 3D de un puerto deportivo
8.3 Estudio de caso: análisis de la erosión costera
8.4 Proyecto final: creación de un gemelo digital de una plataforma petrolera
8.7 Estudio de caso: modelado de un naufragio
8.6 Proyecto final: diseño de un sistema de inspección con drones
8.7 Estudio de caso: aplicaciones de fotogrametría en la construcción naval
8.8 Proyecto final: análisis de viabilidad de un proyecto UAS
8.9 Presentación de resultados y conclusiones
8.70 Evaluación y retroalimentación del curso

  • 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.

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  • 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.
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