El Diplomado en Mitigación de Emisiones en Power/Signal se enfoca en el desarrollo de habilidades avanzadas para la reducción del impacto ambiental en sistemas de transporte de energía y comunicación de señales. Se abordan metodologías de optimización de la eficiencia energética, diseño de sistemas de bajo consumo y la aplicación de fuentes de energía renovables para reducir la huella de carbono. Incluye el estudio de normativas ambientales y estándares de sostenibilidad, así como el uso de herramientas de simulación y análisis para evaluar el desempeño ambiental de los sistemas.
El diplomado proporciona conocimientos prácticos en tecnologías como paneles solares, baterías de almacenamiento de energía y sistemas de gestión de energía (EMS), así como en la reducción de interferencias electromagnéticas (EMI) y la mejora de la calidad de la señal para minimizar pérdidas. La formación está orientada a profesionales que buscan mejorar su empleabilidad en sectores como telecomunicaciones, energía renovable e ingeniería electrónica, preparándolos para roles como ingenieros de sostenibilidad, especialistas en eficiencia energética y diseñadores de sistemas de bajo impacto ambiental.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): mitigación de emisiones, eficiencia energética, energía renovable, diseño de sistemas, impacto ambiental, telecomunicaciones, gestión de energía, interferencias electromagnéticas, sostenibilidad, diplomado en ingeniería.
1.199 €
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. Análisis de Emisiones en Power/Signal: Modelado y Rendimiento
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 en termodinámica, mecánica de fluidos y sistemas de propulsión; ES/EN B2+/C1. Se ofrece soporte de nivelación si es necesario.
1.1 Fundamentos de la emisión electromagnética en sistemas Power/Signal.
1.2 Fuentes de emisión: componentes pasivos y activos.
1.3 Acoplamiento de emisiones: radiación, conducción y capacitivo.
1.4 Normativas y estándares internacionales sobre emisiones.
1.5 Técnicas básicas de mitigación: filtrado, blindaje y puesta a tierra.
1.6 Diseño de PCB para minimizar emisiones.
1.7 Selección de componentes con bajo nivel de emisión.
1.8 Análisis de rutas de retorno de corriente.
1.9 Medición y diagnóstico de emisiones.
1.10 Introducción a la simulación de emisiones.
2.2 Introducción a la Optimización de Emisiones en Power/Signal
2.2 Fundamentos de la Mitigación: Técnicas y Tecnologías Clave
2.3 Selección de Componentes para Minimizar Emisiones
2.4 Diseño de Circuitos y Sistemas de Baja Emisión
2.5 Estrategias de Blindaje y Aislamiento
2.6 Implementación de Filtros y Supresores de Ruido
2.7 Análisis y Resolución de Problemas de Emisiones
2.8 Consideraciones de Diseño para la Compatibilidad Electromagnética (EMC)
2.9 Optimización del Diseño de PCB para Reducir Emisiones
2.20 Mejores Prácticas y Estudios de Caso
3.3 Fundamentos de las Emisiones en Sistemas Power/Signal
3.2 Fuentes y Tipos de Emisiones Electromagnéticas (EMC/EMI)
3.3 Impacto de las Emisiones en la Navegación Naval y Sistemas
3.4 Normativas y Estándares Internacionales (MIL-STD, CISPR, etc.)
3.5 Principios de Mitigación: Blindaje, Filtrado, y Diseño
3.6 Estrategias de Diseño para la Reducción de Emisiones
3.7 Componentes Electrónicos y su Contribución a las Emisiones
3.8 Herramientas y Técnicas de Medición de Emisiones
3.9 Estudios de Caso: Ejemplos de Éxito y Fracaso en la Mitigación
3.30 Consideraciones de Costo y Rendimiento en la Mitigación
Módulo 2 — Optimización de Emisiones P/S: Estrategias Clave
2.3 Análisis de los Factores que Influyen en las Emisiones
2.2 Diseño de Circuitos Impresos (PCB) para la Reducción de Emisiones
2.3 Selección y Uso de Componentes de Baja Emisión
2.4 Técnicas de Filtrado: Diseño e Implementación
2.5 Blindaje Electromagnético: Materiales y Aplicaciones
2.6 Gestión de Cables y Conectores para la Mitigación
2.7 Optimización de la Distribución de Potencia (PDN)
2.8 Análisis de Impedancia y su Impacto en las Emisiones
2.9 Simulación y Modelado para la Optimización
2.30 Casos Prácticos: Mejores Prácticas y Soluciones
Módulo 3 — Análisis Profundo y Estratégico de la Mitigación P/S
3.3 Técnicas Avanzadas de Medición y Caracterización de Emisiones
3.2 Análisis de Modos de Fallo y sus Efectos en las Emisiones
3.3 Diseño para la Tolerancia a las Emisiones (EMC Immunity)
3.4 Estrategias de Mitigación en Sistemas Digitales y Analógicos
3.5 Diseño de Sistemas de Alimentación con Baja Emisión
3.6 Integración de la Mitigación en el Ciclo de Diseño del Producto
3.7 Análisis de Señales de Alta Velocidad y sus Implicaciones
3.8 El papel de los Materiales en la Mitigación de Emisiones
3.9 Análisis de la Compatibilidad Electromagnética (EMC) en Entornos Navales
3.30 Estrategias para la Verificación y Validación de la Mitigación
Módulo 4 — Análisis de Emisiones en P/S: Modelado y Rendimiento
4.3 Introducción al Modelado de Emisiones: Herramientas y Metodologías
4.2 Modelado de Circuitos Impresos (PCB) y Componentes
4.3 Simulación de Campos Electromagnéticos (EM)
4.4 Análisis de la Transferencia de Potencia (Power Integrity)
4.5 Modelado de Líneas de Transmisión y su Impacto
4.6 Optimización de la Disposición de Componentes
4.7 Modelado de Sistemas de Blindaje y Filtrado
4.8 Evaluación del Rendimiento y la Eficiencia de la Mitigación
4.9 Validación de Modelos con Mediciones Reales
4.30 Interpretación de Resultados y Toma de Decisiones
Módulo 5 — Implementación Estratégica de la Mitigación P/S
5.3 Planificación y Gestión de Proyectos de Mitigación
5.2 Selección de Proveedores y Gestión de Suministros
5.3 Proceso de Diseño para EMC: Diseño, Simulación, Medición
5.4 Diseño de Pruebas y Criterios de Aceptación
5.5 Implementación de Soluciones de Mitigación en Diferentes Entornos
5.6 Integración de la Mitigación en Sistemas Existentes
5.7 Protocolos de Prueba y Evaluación de EMC
5.8 Gestión de Cambios y Control de Versiones
5.9 Aspectos Regulatorios y Cumplimiento Normativo
5.30 Documentación y Reporte de Resultados
Módulo 6 — Optimización del Modelado de Emisiones P/S
6.3 Técnicas Avanzadas de Modelado de PCB
6.2 Modelado de Componentes y Circuitos Integrados
6.3 Optimización de Parámetros de Diseño mediante Simulación
6.4 Análisis de Sensibilidad y Tolerancia en el Modelado
6.5 Modelado de Materiales y sus Propiedades Electromagnéticas
6.6 Simulación de Interferencia y Acoplamiento
6.7 Optimización de la Configuración de Filtros y Blindajes
6.8 Uso de Herramientas de Simulación Especializadas
6.9 Validación Cruzada de Modelos con Mediciones Experimentales
6.30 Análisis de Escenarios y Estudios de Caso
Módulo 7 — Estrategias Avanzadas para la Mitigación de Emisiones P/S
7.3 Mitigación de Emisiones en Sistemas de Alta Frecuencia
7.2 Diseño de Sistemas de Comunicación con Baja Emisión
7.3 Técnicas de Modulación y Desmodulación para la Reducción de EMI
7.4 Mitigación de Emisiones en Entornos con Múltiples Fuentes de Interferencia
7.5 Desarrollo de Filtros de Alto Rendimiento
7.6 Aplicaciones de Materiales Avanzados en la Mitigación
7.7 Diseño de Blindajes Activos y Adaptativos
7.8 Técnicas de Cancelación de Ruido
7.9 Estrategias de Mitigación para Sensores y Actuadores
7.30 Tendencias Futuras en la Mitigación de Emisiones
Módulo 8 — Dominio del Modelado y Mitigación de Emisiones P/S
8.3 Revisión de Conceptos Clave y Fundamentos
8.2 Aplicación Integral de las Técnicas de Mitigación
8.3 Desarrollo de un Proyecto Práctico de Mitigación
8.4 Análisis de Casos Complejos y Desafíos
8.5 Resolución de Problemas y Solución de Fallos
8.6 Evaluación del Rendimiento y la Eficiencia
8.7 Mejores Prácticas y Recomendaciones
8.8 Herramientas y Recursos Adicionales
8.9 Preparación para Certificaciones y Exámenes
8.30 Futuro de la Ingeniería de EMC y la Sostenibilidad
4.4 Modelado de Fuentes de Emisiones en Sistemas Power/Signal
4.2 Análisis de Señales y Ruido en Sistemas Power/Signal
4.3 Simulación de Emisiones Electromagnéticas (EMC)
4.4 Herramientas y Software para el Modelado de Emisiones
4.5 Diseño de Filtros y Blindaje para la Mitigación
4.6 Análisis de Integridad de Señal (SI) y Potencia (PI)
4.7 Modelado de Impedancia y Reflexiones
4.8 Caracterización de Componentes y Circuitos
4.9 Validación del Modelo y Análisis de Resultados
4.40 Estrategias de Optimización Basadas en Modelado
5.5 Fundamentos de las Emisiones en Sistemas Power/Signal
5.5 Tipos de Emisiones: Conducidas, Radiadas, Acopladas
5.3 Normativas y Estándares: CISPR, FCC, MIL-STD
5.4 Componentes Críticos: Fuentes de Ruido, Vías de Propagación
5.5 Herramientas de Medición y Análisis: Osciloscopios, Analizadores de Espectro
5.6 Impacto de las Emisiones en la Integridad de la Señal y la Fiabilidad
5.7 Diseño Preliminar para la Mitigación: Selección de Componentes
5.8 Estudio de Casos: Ejemplos Prácticos en Diferentes Aplicaciones
5.5 Estrategias de Optimización: Selección de Componentes de Bajo Ruido
5.5 Técnicas de Filtrado: Filtros EMI, Filtros de Modo Común
5.3 Diseño de PCB: Diseño de Capas, Enrutamiento de Señales
5.4 Blindaje: Diseño y Selección de Materiales
5.5 Supresión de Transitorios: Protección contra Descargas Electroestáticas (ESD)
5.6 Consideraciones de Alimentación: Diseño de Fuentes de Alimentación
5.7 Análisis de Costo-Beneficio de las Estrategias de Optimización
5.8 Implementación Práctica y Verificación de las Estrategias
3.5 Identificación de Fuentes de Ruido: Análisis de Componentes Críticos
3.5 Análisis de Trayectorias de Emisiones: Modelado de Circuitos
3.3 Análisis de Sensibilidad: Factores que Influyen en las Emisiones
3.4 Estrategias de Mitigación: Planificación y Priorización
3.5 Herramientas de Simulación: Análisis de Diseño
3.6 Análisis de Impacto Ambiental de las Emisiones
3.7 Estudio de Casos: Análisis de Fallos y Soluciones
3.8 Desarrollo de un Plan de Mitigación Personalizado
4.5 Modelado de Circuitos: Modelos de Componentes
4.5 Simulación de Emisiones: Herramientas y Metodologías
4.3 Análisis de Resultados: Interpretación de Datos
4.4 Métricas de Rendimiento: Evaluación de la Eficacia
4.5 Optimización del Diseño: Iteración y Refinamiento
4.6 Validación Experimental: Comparación con Mediciones Reales
4.7 Optimización de Rendimiento en Diferentes Escenarios
4.8 Análisis de Sensibilidad y Tolerancia del Modelo
5.5 Selección de Componentes: Mejores Prácticas
5.5 Diseño de la PCB: Diseño de Capas y Enrutamiento
5.3 Blindaje: Selección y Aplicación
5.4 Filtrado: Diseño y Implementación
5.5 Conexiones a Tierra: Diseño y Consideraciones
5.6 Pruebas y Verificación: Conformidad con Normas
5.7 Integración: Mejores Prácticas para la Instalación
5.8 Documentación: Creación de Informes y Registros
6.5 Herramientas Avanzadas de Simulación
6.5 Modelado de Componentes Complejos
6.3 Optimización Paramétrica: Búsqueda de la Mejor Configuración
6.4 Diseño de Optimización: Herramientas y Metodologías
6.5 Validación del Modelo: Comparación con Datos Reales
6.6 Optimización basada en Análisis de Sensibilidad
6.7 Optimización de Rendimiento para Diferentes Aplicaciones
6.8 Análisis de Trade-offs y Toma de Decisiones
7.5 Técnicas Avanzadas de Filtrado: Filtros de Modo Común de Alto Rendimiento
7.5 Diseño de Blindaje Especializado: Materiales y Técnicas
7.3 Supresión de Ruido Activo: Conceptos y Aplicaciones
7.4 Diseño de Sistemas de Alimentación de Baja Emisión: Fuentes de Alimentación Conmutadas
7.5 Técnicas de Diseño de PCB de Alta Frecuencia: Consideraciones Especiales
7.6 Mitigación de Emisiones en Sistemas Digitales: Diseño de Señales
7.7 Estrategias de Mitigación para Entornos Adversos
7.8 Estudio de Casos: Aplicación de Estrategias Avanzadas
8.5 Revisión de Fundamentos: Repaso de Conceptos Clave
8.5 Metodologías de Modelado: Aplicación de Herramientas
8.3 Técnicas de Mitigación: Resumen y Aplicación
8.4 Diseño de Sistemas: Implementación Práctica
8.5 Pruebas y Verificación: Aseguramiento de la Conformidad
8.6 Optimización del Diseño: Mejoras Continuas
8.7 Documentación: Creación de Informes
8.8 Tendencias Futuras: Desarrollo y Avances
6.6 Introducción a la Mitigación de Emisiones en Sistemas Power/Signal
6.2 Conceptos Clave: Ruido, Interferencia Electromagnética (EMI) y Compatibilidad Electromagnética (EMC)
6.3 Fuentes de Emisiones en Sistemas Power/Signal
6.4 Impacto de las Emisiones: Funcionamiento, Fiabilidad y Conformidad Normativa
6.5 Normativas y Estándares: CISPR, FCC, MIL-STD
6.6 Componentes y Circuitos: Análisis de Emisiones en Detalle
6.7 Herramientas y Técnicas de Medición de Emisiones
6.8 Diseño de Circuitos: Principios para la Mitigación
6.9 Análisis de Casos: Ejemplos Prácticos y Aplicaciones
6.60 Planificación para la Mitigación de Emisiones
2.6 Estrategias de Optimización: Power/Signal
2.2 Selección de Componentes: Reducción de Emisiones desde la Fuente
2.3 Diseño de PCB: Técnicas Avanzadas para la Reducción de EMI
2.4 Blindaje: Materiales, Diseño y Aplicaciones
2.5 Filtrado: Tipos, Diseño y Selección
2.6 Técnicas de Enrutamiento: Minimización de Emisiones Radiadas
2.7 Gestión de la Impedancia: Control de la Reflexión de Señales
2.8 Modelado y Simulación: Herramientas para la Optimización
2.9 Análisis Costo-Beneficio: Implementación de Soluciones
2.60 Casos Prácticos de Optimización en Diversos Entornos
3.6 Análisis de Emisiones: Metodología y Enfoque Estratégico
3.2 Instrumentación Avanzada: Técnicas de Medición
3.3 Caracterización de Fuentes de Emisión: Identificación y Análisis
3.4 Modelado de Emisiones: Análisis Predictivo
3.5 Análisis de Modos de Fallo: Identificación de Causas Raíz
3.6 Análisis de Sensibilidad: Impacto de los Parámetros
3.7 Estrategias de Mitigación: Selección y Evaluación
3.8 Simulación y Validación: Herramientas de Análisis
3.9 Estudios de Caso: Análisis Profundo de Sistemas
3.60 Reportes Técnicos y Comunicación de Resultados
4.6 Modelado de Emisiones: Principios y Técnicas
4.2 Herramientas de Simulación: Selección y Uso
4.3 Modelado de Circuitos: Análisis Detallado
4.4 Modelado de Componentes: Caracterización
4.5 Modelado de Interconexiones: Cables y Conectores
4.6 Análisis de Señal: Técnicas de Medición y Análisis
4.7 Optimización del Rendimiento: Métricas y Evaluación
4.8 Validación del Modelo: Comparación con Mediciones
4.9 Análisis de Casos: Modelado y Rendimiento
4.60 Informes Técnicos y Documentación del Modelado
5.6 Implementación Estratégica de la Mitigación
5.2 Planificación y Gestión de Proyectos de Mitigación
5.3 Selección de Proveedores y Materiales
5.4 Diseño e Implementación de Blindaje
5.5 Diseño e Implementación de Filtrado
5.6 Diseño e Implementación de Técnicas de Enrutamiento
5.7 Integración de Soluciones: Validación y Verificación
5.8 Pruebas y Medición: Conformidad
5.9 Control de Cambios: Gestión de Diseño
5.60 Documentación y Reportes
6.6 Técnicas Avanzadas de Modelado: Power/Signal
6.2 Modelado de Componentes: Modelos Complejos
6.3 Modelado de Interconexiones: Modelado de Cables y Conectores
6.4 Simulación de Circuitos: Herramientas Avanzadas
6.5 Optimización: Análisis de Parámetros de Diseño
6.6 Sensibilidad: Análisis de Influencia de Parámetros
6.7 Validación del Modelo: Datos Experimentales
6.8 Modelado de Sistemas: Enfoque Holístico
6.9 Optimización del Modelado: Mejora del Proceso
6.60 Informes y Documentación del Modelado
7.6 Estrategias de Mitigación Avanzadas: Power/Signal
7.2 Técnicas de Blindaje: Diseño y Aplicaciones
7.3 Filtrado Avanzado: Diseño y Selección
7.4 Diseño de Enrutamiento: Técnicas Avanzadas
7.5 Gestión de la Impedancia: Control Preciso
7.6 Técnicas de Supresión de Ruido: Análisis y Aplicación
7.7 Sistemas de Alimentación: Diseño
7.8 Análisis de Casos: Estrategias
7.9 Diseño para la Conformidad: Certificación
7.60 Tendencias Futuras: Innovaciones
8.6 Modelado y Mitigación: Power/Signal
8.2 Revisión de Conceptos
8.3 Selección de Herramientas
8.4 Técnicas de Modelado
8.5 Estrategias de Mitigación
8.6 Pruebas y Medición
8.7 Casos de Estudio: Revisión
8.8 Mejores Prácticas
8.9 Tendencias Futuras
8.60 Conclusiones y Próximos Pasos
7.7 Fundamentos de la Mitigación de Emisiones en Power/Signal
7.2 Tipos de Emisiones: Causas y Efectos
7.3 Normativas y Estándares Relevantes
7.4 Componentes y Sistemas Power/Signal
7.7 Introducción a las Técnicas de Mitigación
7.6 Herramientas y Software de Análisis
7.7 Importancia de la Mitigación: Impacto Ambiental y Económico
7.8 Casos de Estudio: Ejemplos Prácticos
7.9 Tendencias Futuras en Mitigación de Emisiones
7.70 Evaluación de Riesgos y Beneficios
2.7 Principios de Optimización en Power/Signal
2.2 Diseño para la Optimización de Emisiones
2.3 Selección de Componentes y Materiales
2.4 Estrategias de Filtrado y Supresión
2.7 Gestión de la Impedancia y la Integridad de la Señal
2.6 Técnicas de Aislamiento y Blindaje
2.7 Análisis Costo-Beneficio de las Estrategias
2.8 Ejemplos de Optimización en Diferentes Aplicaciones
2.9 Monitoreo y Control en Tiempo Real
2.70 Integración de la Optimización en el Diseño
3.7 Metodologías de Análisis Estratégico
3.2 Identificación de Fuentes de Emisiones
3.3 Modelado de Sistemas Power/Signal
3.4 Simulación y Análisis de Resultados
3.7 Técnicas de Medición de Emisiones
3.6 Evaluación de la Sensibilidad de los Sistemas
3.7 Estrategias de Mitigación Basadas en el Análisis
3.8 Estudios de Caso: Análisis Profundo de Problemas Específicos
3.9 Implementación de Soluciones: Planificación y Ejecución
3.70 Evaluación de la Efectividad de las Estrategias
4.7 Modelado de Componentes y Sistemas Power/Signal
4.2 Herramientas de Modelado y Simulación
4.3 Análisis de la Respuesta en Frecuencia
4.4 Análisis Transitorio y de Régimen Permanente
4.7 Evaluación del Rendimiento del Sistema
4.6 Optimización del Diseño Basada en el Modelado
4.7 Análisis de Sensibilidad y Tolerancia
4.8 Validación de Modelos mediante Medición
4.9 Predicción y Mitigación de Problemas
4.70 Mejora Continua del Modelado y Análisis
7.7 Selección de Estrategias de Implementación
7.2 Planificación y Diseño de la Implementación
7.3 Selección de Componentes y Materiales
7.4 Integración de Filtros y Circuitos de Supresión
7.7 Técnicas de Blindaje y Aislamiento
7.6 Gestión de la Calidad y Control de Procesos
7.7 Implementación de Sistemas de Monitoreo
7.8 Estudios de Caso: Implementaciones Exitosas
7.9 Evaluación del Rendimiento Post-Implementación
7.70 Mejora Continua y Actualizaciones
6.7 Técnicas Avanzadas de Modelado
6.2 Optimización del Diseño del Circuito
6.3 Herramientas de Simulación y Análisis
6.4 Análisis de la Tolerancia y el Rendimiento
6.7 Diseño para la Manufactura y el Ensamblaje
6.6 Optimización del Proceso de Fabricación
6.7 Análisis de Costo y Beneficio
6.8 Estudios de Caso: Mejores Prácticas
6.9 Implementación y Verificación
6.70 Actualización y Mantenimiento del Modelado
7.7 Estrategias de Filtrado de Alta Frecuencia
7.2 Técnicas de Blindaje Avanzadas
7.3 Diseño de Circuitos de Supresión de Ruido
7.4 Gestión de la Integridad de la Señal
7.7 Técnicas de Aislamiento y Separación
7.6 Implementación de Sistemas de Control Activo
7.7 Análisis de Compatibilidad Electromagnética (CEM)
7.8 Estudios de Caso: Soluciones Innovadoras
7.9 Tendencias Futuras en la Mitigación
7.70 Evaluación y Mejora Continua
8.7 Modelado Completo de Sistemas Power/Signal
8.2 Técnicas de Análisis y Simulación Avanzadas
8.3 Implementación de Estrategias de Mitigación
8.4 Integración de Diseño y Simulación
8.7 Selección de Materiales y Componentes
8.6 Pruebas y Validación del Diseño
8.7 Análisis de Costo y Beneficio
8.8 Estudios de Caso: Proyectos Completos
8.9 Mejora Continua y Actualizaciones
8.70 Certificación y Cumplimiento Normativo
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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