El Diplomado en TSN sobre Ethernet Industrial se centra en la aplicación de la tecnología TSN (Time-Sensitive Networking) para la comunicación en entornos industriales, optimizando el rendimiento de las redes Ethernet. Aborda la configuración y gestión de redes Ethernet con TSN, incluyendo la implementación de estándares como IEEE 802.1AS, IEEE 802.1Qbv, y IEEE 802.1Qbu. Se enfoca en la sincronización temporal, el control de tráfico y la garantía de calidad de servicio (QoS) para aplicaciones de tiempo real.
El programa proporciona experiencia práctica en la configuración de dispositivos y la solución de problemas en redes TSN, utilizando herramientas de análisis de tráfico y simulación. Esta formación prepara a profesionales para roles como ingenieros de redes industriales, especialistas en automatización industrial y arquitectos de sistemas de comunicación, mejorando su capacidad para diseñar y mantener redes eficientes y fiables en la industria.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): TSN, Ethernet industrial, redes de tiempo real, IEEE 802.1AS, IEEE 802.1Qbv, QoS, automatización industrial, sincronización temporal.
979 €
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 optimizado:
4. Ingeniería TSN Ethernet Industrial: Protocolos, Configuración y Desempeño
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: Un conocimiento básico en aerodinámica, teoría de control y análisis de estructuras aeronáuticas. Dominio de Español (ES) o Inglés (EN) en nivel B2+ o C1. Ofrecemos cursos de nivelación (bridging tracks) para complementar tu formación si es necesario.
Módulo 1 — Fundamentos y TSN en Ethernet Industrial
1.1 Introducción a Ethernet Industrial y sus desafíos.
1.2 Protocolos de comunicación industrial tradicionales y sus limitaciones.
1.3 Conceptos fundamentales de Time-Sensitive Networking (TSN).
1.4 Ventajas de TSN para aplicaciones industriales.
1.5 Estándares IEEE para TSN: IEEE 802.1Qbv, 802.1Qbu, 802.1AS, etc.
1.6 Arquitectura de red TSN: componentes y estructura.
1.7 Comparación entre Ethernet Industrial tradicional y TSN.
1.8 Casos de uso y ejemplos de aplicaciones TSN en la industria.
1.9 Beneficios clave de TSN: Determinismo, baja latencia y sincronización.
1.10 Introducción a las herramientas y software para el análisis y simulación TSN.
2.2 Fundamentos de la Arquitectura TSN
2.2 Componentes Clave de la Infraestructura TSN
2.3 Diseño de Redes TSN: Topologías y Consideraciones
2.4 Protocolos y Estándares TSN: Una Visión Detallada
2.5 Planificación de la Calidad de Servicio (QoS) en TSN
2.6 Configuración y Gestión de Tráfico TSN
2.7 Análisis de Rendimiento y Optimización de Redes TSN
2.8 Diseño de Redes TSN para Aplicaciones Industriales Específicas
2.9 Herramientas y Software para el Diseño y Simulación TSN
2.20 Estudios de Caso: Diseño de Redes TSN Exitosas
3.3 Aplicaciones Industriales de TSN: Automatización en tiempo real
3.2 Redes de Comunicación en Fabricación Inteligente
3.3 Control Distribuido en la Industria 4.0
3.4 Diseño de Redes TSN para Robótica Colaborativa
3.5 Implementación de TSN en Sistemas de Control de Movimiento
3.6 Optimización del Rendimiento en Ambientes Industriales Críticos
3.7 Integración de TSN con Protocolos Industriales: PROFINET, EtherNet/IP
3.8 Análisis de Latencia y Jitter en Redes TSN
3.9 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales y Beneficios
3.30 Tendencias Futuras y el Impacto de TSN en la Industria
4.4 Fundamentos de Ethernet Industrial y TSN
4.2 Arquitectura y Componentes de TSN
4.3 Beneficios y Aplicaciones de TSN
4.4 Comparativa con Ethernet Estándar
4.5 Protocolos y Estándares Clave de TSN
4.6 Introducción a la Configuración de TSN
4.7 Herramientas y Software para TSN
4.8 Casos de Uso y Ejemplos Prácticos
4.9 Impacto de TSN en la Industria 4.0
4.40 Tendencias Futuras de TSN
5.5. Fundamentos de Ethernet Industrial y TSN
5.5. Arquitectura y componentes de TSN
5.3. Ventajas y beneficios de TSN en la industria
5.4. Comparativa: Ethernet Industrial vs. TSN
5.5. Estándares TSN clave: IEEE 805.5Qbv, 805.5Qci, 805.5AS
5.6. Topologías de red para TSN
5.7. Herramientas de simulación y análisis para TSN
5.8. Casos de uso iniciales de TSN en la industria
5.9. Introducción a la configuración básica de dispositivos TSN
5.50. Pruebas de rendimiento y validación iniciales en entornos TSN
6.6 Estrategias Avanzadas de Configuración TSN
6.2 Priorización de Tráfico y Calidad de Servicio (QoS)
6.3 Optimización del Tiempo de Retardo de Fin a Fin (E2E)
6.4 Diseño de Redes TSN para Alta Disponibilidad
6.5 Monitoreo y Análisis de Rendimiento TSN
6.6 Sincronización Precisa del Tiempo (IEEE 6588)
6.7 Herramientas de Diagnóstico y Solución de Problemas TSN
6.8 Consideraciones de Seguridad en Redes TSN Industriales
6.9 Integración de TSN con Protocolos Industriales Existentes
6.60 Estudios de Caso: Optimización de Redes TSN en Entornos Reales
7.7 Fundamentos de Ethernet Industrial
7.2 Limitaciones de Ethernet estándar
7.3 Introducción a TSN (Time-Sensitive Networking)
7.4 Arquitectura TSN y sus componentes clave
7.7 Beneficios de TSN en entornos industriales
7.6 Casos de uso de TSN en la industria 4.0
7.7 Estándares IEEE relacionados con TSN
7.8 Comparación de TSN con otras tecnologías de comunicación industrial
7.9 Conceptos de sincronización de tiempo y priorización de tráfico
7.70 Introducción a las herramientas y simuladores TSN
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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