El Diplomado en Redes de Aviónica y Certificación de Comunicaciones se centra en el diseño, implementación y certificación de sistemas de comunicación y redes de datos en aeronaves. Explora tecnologías como ARINC 429, Ethernet aeronáutico, Wi-Fi y satelital, esenciales para la transmisión de datos críticos en vuelo. Se aborda la seguridad de la información (ciberseguridad) y el cumplimiento de normativas como DO-160 y estándares RTCA, clave para la certificación de equipos y sistemas aeronáuticos.
El diplomado proporciona conocimientos en arquitectura de redes aeronáuticas, incluyendo la configuración de enrutadores, switches y servidores específicos para aviación. Se ofrece experiencia práctica en laboratorios equipados con simuladores de vuelo y herramientas para el análisis y diagnóstico de fallas en redes. Los participantes se preparan para roles como ingenieros de aviónica, especialistas en comunicaciones aeronáuticas y analistas de sistemas de datos, fortaleciendo sus habilidades para el diseño e integración de sistemas de comunicación seguros y confiables en el sector aeroespacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): redes de aviónica, certificación de comunicaciones, ARINC 429, Ethernet aeronáutico, seguridad de la información, DO-160, sistemas de datos aeronáuticos, ingeniería de aviónica, diplomado aeronáutico.
1.370 €
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.
Aquí tienes el contenido solicitado:
4. Especialización en Arquitecturas de Redes Aviónicas y Certificación de Enlaces de Comunicación
5. Maestría en Redes Aviónicas y Validación de Protocolos de Comunicación Aérea
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 sugeridos: Se recomienda una base sólida en aerodinámica, sistemas de control y estructuras de aeronaves. Se requiere un nivel de inglés o español (ES/EN) B2+/C1. Ofrecemos programas de apoyo (bridging tracks) para aquellos que necesiten fortalecer sus conocimientos previos.
Módulo 1 — Introducción a Redes de Aviónica y Certificación
1.1 Fundamentos de las Redes de Aviónica
1.2 Arquitectura de Redes en Aeronaves: conceptos básicos
1.3 Protocolos de Comunicación Aeronáutica: una visión general
1.4 Normativas y Estándares de Certificación: FAA, EASA y más
1.5 Componentes de Hardware de Red: sensores, actuadores, unidades de procesamiento
1.6 Diseño de Redes Aviónicas: principios y mejores prácticas
1.7 Seguridad en Redes de Aviónica: ciberseguridad y protección de datos
1.8 Herramientas de Simulación y Análisis de Redes
1.9 Proceso de Certificación: pasos clave y documentación
1.10 Tendencias Futuras en Redes de Aviónica
2.2 Fundamentos de la Arquitectura de Redes Aviónicas
2.2 Estándares de Comunicación en Aviación: ARINC, AFDX, Ethernet
2.3 Protocolos de Comunicación: TCP/IP, UDP, Protocolos Propietarios
2.4 Diseño de Redes Aviónicas: Topologías, Hardware y Software
2.5 Seguridad en Redes Aviónicas: Ciberseguridad y Protección de Datos
2.6 Integración de Sistemas Aviónicos: Sensores, Actuadores y Unidades de Control
2.7 Certificación de Redes Aviónicas: Requisitos y Procesos
2.8 Análisis de Tráfico de Red: Herramientas y Técnicas de Monitoreo
2.9 Resolución de Problemas y Mantenimiento de Redes Aviónicas
2.20 Tendencias Futuras en Redes Aviónicas: 5G, IoT y Big Data
3.3 Fundamentos de la Implementación de Sistemas de Comunicación Aeronáutica
3.2 Estándares y Regulaciones de la Industria
3.3 Diseño de Sistemas de Comunicación: Hardware y Software
3.4 Integración de Sistemas de Comunicación en la Aeronave
3.5 Pruebas y Verificación de Sistemas de Comunicación
3.6 Protocolos de Comunicación Aeronáutica: ARINC, ACARS, y más
3.7 Seguridad y Ciberseguridad en las Comunicaciones Aeronáuticas
3.8 Certificación y Cumplimiento Normativo
3.9 Mantenimiento y Resolución de Problemas de Sistemas de Comunicación
3.30 Futuro de las Comunicaciones Aeronáuticas: Tendencias y Tecnologías Emergentes
4.4 Fundamentos de las Redes Aviónicas y Protocolos de Comunicación
4.2 Topologías de Redes Aviónicas: Diseño e Implementación
4.3 Sistemas de Comunicación Aeronáutica: Estándares y Tecnologías
4.4 Certificación de Sistemas de Comunicación: Proceso y Normativas
4.5 Arquitecturas de Redes Aviónicas Avanzadas
4.6 Validación y Pruebas de Protocolos de Comunicación Aérea
4.7 Enlaces de Comunicación: Diseño y Optimización
4.8 Seguridad en las Redes Aviónicas y Comunicación
4.9 Integración de Sistemas de Comunicación en Aeronaves
4.40 Estudio de Casos: Análisis y Solución de Problemas en Redes Aviónicas
5.5 Introducción a las Redes Aviónicas: Historia y Evolución
5.5 Principios de la Comunicación: Conceptos Clave
5.3 Arquitectura de Redes Aviónicas: Fundamentos
5.4 Estándares de Comunicación Aeronáutica: ARINC, MIL-STD
5.5 Protocolos de Comunicación: OSI, TCP/IP y Aplicaciones
5.6 Sensores y Actuadores en Sistemas de Aviónica
5.7 Introducción a la Seguridad en Redes Aviónicas
5.8 Fundamentos de la Certificación Aeronáutica
5.9 Introducción al Mantenimiento de Redes Aviónicas
5.50 Estudio de Caso: Ejemplos de Redes Aviónicas y Comunicación
6.6 Fundamentos de la Aviación: Introducción a las redes aviónicas y su importancia en la aviación moderna.
6.2 Arquitectura de Redes Aviónicas: Estudio de las principales arquitecturas de red utilizadas en aeronaves, incluyendo ARINC 429, Ethernet, y CAN bus.
6.3 Protocolos de Comunicación: Análisis detallado de los protocolos de comunicación críticos para la aviación, como AFDX y TCP/IP.
6.4 Herramientas de Análisis de Red: Uso de software especializado para el monitoreo, análisis y simulación de redes aviónicas.
6.5 Certificación de Redes Aviónicas: Proceso de certificación y cumplimiento normativo de las redes aviónicas, incluyendo las regulaciones de la FAA y EASA.
6.6 Gestión de la Seguridad en Redes Aviónicas: Implementación de medidas de seguridad para proteger las redes aviónicas contra amenazas cibernéticas.
6.7 Análisis de Fallos en Redes: Técnicas y metodologías para identificar y solucionar fallos en las redes aviónicas.
6.8 Integración de Sistemas de Comunicación: Cómo integrar sistemas de comunicación avanzados en las redes aviónicas, como satelitales y de banda ancha.
6.9 Estudios de Caso: Análisis de casos reales de implementación y certificación de redes aviónicas en diferentes tipos de aeronaves.
6.60 Tendencias Futuras: Exploración de las últimas tendencias y desarrollos en el campo de las redes aviónicas, incluyendo la automatización y el Internet de las cosas (IoT) en la aviación.
7.7 Introducción a las Redes Aviónicas: Conceptos básicos y evolución.
7.2 Estándares de comunicación en aviación: ARINC y Ethernet.
7.3 Protocolos de comunicación: AFDX, CAN bus.
7.4 Arquitectura de sistemas aviónicos: Estructura y componentes.
7.7 Fundamentos de la certificación de sistemas aeronáuticos.
7.6 Tipos de señales y transmisión de datos en aviación.
7.7 Principios de seguridad y confiabilidad en redes aviónicas.
7.8 Introducción a las Comunicaciones Aéreas: VHF, HF y satelitales.
7.9 Antenas y sistemas de radiocomunicación en aeronaves.
7.70 Introducción a las regulaciones de comunicación aeronáutica.
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.
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