El Diplomado en LNA/PA y Linealización proporciona una formación especializada en el diseño, análisis y optimización de amplificadores de bajo ruido (LNA) y amplificadores de potencia (PA), así como en técnicas de linealización para sistemas de comunicación. Se centra en el estudio de tecnologías RF, circuitos electrónicos y teoría de la comunicación, cubriendo temas como la implementación de LNAs y PAs, el análisis de ruido y distorsión, y el diseño de circuitos de adaptación. Se profundiza en herramientas de simulación y medición para el análisis del rendimiento de los amplificadores y su adaptación a las normativas y estándares de la industria.
El programa se orienta a la práctica, permitiendo a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos en el diseño de sistemas de RF y comunicación, incluyendo la linealización digital y la compensación de distorsión. Se exploran las técnicas de predistorsión digital (DPD) y los modelos de memoria no lineal. Esta formación prepara a profesionales para roles como ingenieros de RF, diseñadores de circuitos, especialistas en telecomunicaciones y analistas de sistemas de comunicación, fortaleciendo la empleabilidad en la industria de las telecomunicaciones y el desarrollo de hardware de RF.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): LNA, PA, linealización, RF, amplificadores de bajo ruido, amplificadores de potencia, diseño de circuitos, telecomunicaciones, predistorsión digital, DPD, circuitos RF, modelos de memoria no lineal, diplomado RF.
1.295 €
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.
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.
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1.1 Conceptos Fundamentales de Diseño Naval: Principios y Aplicaciones
1.2 Introducción a LNA/PA: Fundamentos y Aplicaciones
1.3 Importancia del LNA/PA en el Diseño Naval: Ventajas y Desafíos
1.4 Herramientas y Software para el Análisis LNA/PA: Una Visión General
1.5 Introducción al Análisis Estructural en el Diseño Naval: Cargas y Esfuerzos
1.6 Análisis Hidrodinámico Básico: Resistencia y Propulsión
1.7 Elementos de Diseño para la Estabilidad y Flotabilidad
1.8 Introducción a los Sistemas de Propulsión Naval
1.9 Selección de Materiales en el Diseño Naval
1.10 Estudio de Casos: Aplicaciones de LNA/PA en Proyectos Navales
2.2 Fundamentos del Modelado de Rotores: Revisión de principios clave
2.2 Teoría del Elemento del Rotor: Implementación y simulación
2.3 Modelado de Flujo Viscoso: CFD para rotores
2.4 Análisis de Estabilidad y Control de Rotores
2.5 Aerodinámica Avanzada de Palas: Diseño y optimización
2.6 Métodos de Optimización para el Diseño de Rotores
2.7 Modelado Acústico de Rotores: Reducción de ruido
2.8 Validación y Verificación de Modelos de Rotores
2.9 Diseño de Rotores para Condiciones Operativas Específicas
2.20 Estudios de Caso: Aplicaciones de modelado avanzado
3.3 Diseño y análisis de perfiles aerodinámicos especializados
3.2 Modelado avanzado de flujo para rotores
3.3 Técnicas de diseño para optimización de la eficiencia
3.4 Simulación de rendimiento de rotores en diferentes condiciones
3.5 Selección de materiales y fabricación de rotores
3.6 Análisis de estabilidad y control de rotores
3.7 Integración de rotores en sistemas de propulsión
3.8 Diseño para la reducción de ruido y vibraciones
3.9 Optimización del diseño para la manufactura
3.30 Estudios de casos y aplicaciones prácticas
4.4 Fundamentos del Análisis de Rotores: Geometría, Teoría del Elemento del Rotor (BET) y CFD
4.2 Modelado Aerodinámico Avanzado: Métodos de Panel, Vortex Lattice Method (VLM) y Modelos de Flujo Transitorio
4.3 Análisis de Estabilidad y Control: Dinámica del Rotor, Estabilidad Longitudinal y Lateral
4.4 Optimización del Diseño del Rotor: Algoritmos Genéticos, Optimización Multiobjetivo y Diseño de Experimentos (DOE)
4.5 Modelado de Rendimiento: Curvas de Potencia, Empuje y Eficiencia
4.6 Análisis de Ruido: Fuentes de Ruido del Rotor, Modelado Acústico y Técnicas de Reducción de Ruido
4.7 Análisis de Vibraciones: Dinámica estructural, Análisis Modal y Reducción de Vibraciones
4.8 Diseño para Operaciones: Consideraciones de Diseño para Diferentes Regímenes de Vuelo
4.9 Simulación y Validación: Herramientas de Simulación, Validación de Modelos y Comparación con Datos Experimentales
4.40 Estudios de Caso: Análisis de Rotores Existentes y Diseño de Nuevos Rotores
5.5 Introducción a LNA/PA: Fundamentos y aplicaciones
5.5 Principios de diseño de rotorcraft: aerodinámica y estabilidad
5.3 Análisis de LNA/PA: técnicas de linealización
5.4 Diseño de rotorcraft: selección de componentes
5.5 Optimización de LNA/PA: estrategias avanzadas
5.6 Introducción al diseño de rotores
5.7 Casos de estudio: Aplicaciones prácticas de LNA/PA en rotorcraft
5.8 Herramientas y software para análisis y diseño
5.9 Tendencias futuras en LNA/PA y rotorcraft
5.50 Evaluación y desafíos en el diseño de sistemas
5.5 Modelado de rotores: métodos de elementos finitos (FEM) y CFD
5.5 Análisis de rendimiento: cálculo de empuje, potencia y eficiencia
5.3 Técnicas avanzadas de modelado: efectos de suelo, viento y vibraciones
5.4 Optimización del diseño del rotor: reducción de ruido y vibraciones
5.5 Materiales avanzados en rotores: selección y aplicación
5.6 Diseño de rotores: impacto en el rendimiento
5.7 Modelado de rotores en LNA/PA
5.8 Simulación y validación del modelo
5.9 Integración del modelado con sistemas de control
5.50 Estudio de casos: modelado y rendimiento de rotores
3.5 Diseño especializado: configuración, geometría y materiales
3.5 Análisis de rotores: métodos de cálculo y simulación
3.3 Diseño y análisis de palas
3.4 Diseño de rotores: análisis de sensibilidad y optimización
3.5 Análisis de vibraciones
3.6 Técnicas de modelado
3.7 Validación experimental
3.8 Diseño y análisis: consideraciones especiales
3.9 Diseño del sistema de control de vuelo
3.50 Ejemplos de diseño de rotores
4.5 Optimización de rotores: estrategias y metodologías
4.5 Análisis de rendimiento: métricas y evaluación
4.3 Diseño de rotores: evaluación del rendimiento
4.4 Optimización del diseño: algoritmos y técnicas
4.5 Análisis de sensibilidad
4.6 Diseño y optimización
4.7 Modelado y simulación de flujos complejos
4.8 Optimización del rotor: consideraciones de diseño
4.9 Análisis de rendimiento y estrategias de optimización
4.50 Casos prácticos de optimización y performance
5.5 Diseño del rotor: parámetros y restricciones
5.5 Análisis aerodinámico del rotor
5.3 Optimización del rotor: objetivos y variables
5.4 Diseño y simulación
5.5 Optimización del rendimiento
5.6 Diseño de rotores: iteraciones de diseño
5.7 Selección de materiales y fabricación
5.8 Diseño del rotor: validación y pruebas
5.9 Diseño del rotor: análisis de sensibilidad
5.50 Casos de estudio: diseño y optimización de rotores
6.5 Performance en LNA/PA: impacto y análisis
6.5 Optimización en LNA/PA: estrategias y técnicas
6.3 Modelado de rotores en LNA/PA
6.4 Diseño y optimización en sistemas LNA/PA
6.5 Análisis de estabilidad
6.6 Optimización del diseño
6.7 Integración de sistemas LNA/PA
6.8 Análisis de rendimiento
6.9 Diseño y simulación
6.50 Estudio de casos: optimización de sistemas
7.5 Análisis de rotores: métodos y herramientas en LNA/PA
7.5 Optimización del modelado de rotores
7.3 Análisis de sensibilidad y optimización
7.4 Diseño de rotores
7.5 Rendimiento del rotor en sistemas LNA/PA
7.6 Modelado de rotores en LNA/PA
7.7 Análisis y optimización: estrategias y técnicas
7.8 Análisis de estabilidad y control
7.9 Simulación y validación
7.50 Estudio de casos: análisis y optimización
8.5 Diseño óptimo del rotor: objetivos y restricciones
8.5 Rendimiento del rotor: análisis y evaluación
8.3 Diseño del rotor: diseño y optimización
8.4 Análisis de sensibilidad
8.5 Diseño óptimo: métodos y algoritmos
8.6 Diseño de palas: forma y distribución
8.7 Materiales y fabricación
8.8 Diseño del sistema de control
8.9 Validación experimental
8.50 Estudios de casos: diseño y rendimiento
6.6 Introducción a la Aerodinámica de LNA/PA
6.2 Principios Fundamentales del Diseño de Rotorcraft
6.3 Tipos de Rotores y sus Aplicaciones
6.4 Introducción a la Linealización y sus Beneficios
6.5 Herramientas y Software para el Análisis de Rotorcraft
6.6 Consideraciones de Diseño Preliminar en LNA/PA
6.7 Estudios de Caso: Ejemplos de Éxito en LNA/PA
2.6 Fundamentos del Modelado de Rotores
2.2 Métodos de Modelado: Elementos de Pala, CFD, BEM
2.3 Parámetros Clave en el Diseño de Rotores
2.4 Modelado de Rotores para Diferentes Configuraciones
2.5 Análisis Estructural y Aerodinámico de Rotores
2.6 Diseño Asistido por Computadora (CAD) para Rotores
2.7 Validación y Verificación de Modelos de Rotores
3.6 Métricas de Rendimiento en Rotores (Empuje, Potencia, Eficiencia)
3.2 Análisis de Rendimiento Estático y Dinámico
3.3 Influencia de las Condiciones de Vuelo en el Rendimiento
3.4 Técnicas de Optimización para Mejorar el Rendimiento
3.5 Análisis de Sensibilidad de los Parámetros de Diseño
3.6 Herramientas de Simulación para el Análisis de Rendimiento
3.7 Estudios de Caso: Análisis de Rendimiento en Diferentes Escenarios
4.6 Estrategias de Optimización Multidisciplinaria
4.2 Optimización de la Geometría del Rotor
4.3 Optimización del Diseño de la Pala del Rotor
4.4 Modelado y Simulación para la Optimización del Rendimiento
4.5 Técnicas de Optimización Basadas en Algoritmos
4.6 Integración de la Optimización en el Proceso de Diseño
4.7 Ejemplos Prácticos de Optimización de Rotores
5.6 Principios de Diseño de Rotorcraft
5.2 Consideraciones de Diseño para Helicópteros
5.3 Consideraciones de Diseño para Autogiros
5.4 Diseño para Diferentes Tipos de Misiones
5.5 Integración de Sistemas y Componentes
5.6 Análisis de Viabilidad y Diseño Preliminar
5.7 Desarrollo de Prototipos y Pruebas de Vuelo
6.6 Introducción a LNA/PA y Linealización
6.2 Modelado de Sistemas LNA/PA
6.3 Análisis de Rendimiento en Sistemas LNA/PA
6.4 Optimización de Sistemas LNA/PA
6.5 Linealización de Sistemas No Lineales
6.6 Aplicaciones de LNA/PA en Diferentes Escenarios
6.7 Estudios de Caso: Optimización y Performance
7.6 Análisis Aerodinámico de Rotores en Sistemas LNA/PA
7.2 Modelado de Rotores para Aplicaciones en LNA/PA
7.3 Impacto de LNA/PA en el Rendimiento del Rotor
7.4 Optimización de Rotores para Operación en LNA/PA
7.5 Simulación y Análisis de Sistemas Rotor-LNA/PA
7.6 Consideraciones de Diseño para Entornos LNA/PA
7.7 Estudios de Caso: Análisis de Sistemas de Rotorcraft en LNA/PA
8.6 Principios de Diseño para Rendimiento Óptimo de Rotores
8.2 Diseño Avanzado de Palas de Rotor
8.3 Materiales y Tecnologías para el Diseño de Rotores
8.4 Análisis de Estructuras y Aeroelasticidad en el Diseño
8.5 Optimización Multidisciplinaria del Diseño del Rotor
8.6 Simulación y Validación del Diseño del Rotor
8.7 Diseño para la Fabricación y el Mantenimiento
7.7 Introducción a LNA/PA y Diseño Rotorcraft
7.2 Fundamentos de LNA/PA: Principios y Aplicaciones
7.3 Conceptos básicos de Rotorcraft: Aerodinámica y Diseño
7.4 Introducción al Diseño de Rotores: Geometría y Configuración
7.7 Análisis Preliminar de Rendimiento del Rotor
7.6 Herramientas y Software de Simulación para Rotorcraft
7.7 Estudio de Casos: Ejemplos de Diseño de Rotorcraft
7.8 Introducción a la Linealización y su Aplicación en el Diseño
2.7 Modelado de Flujo de Rotor Avanzado
2.2 Modelado CFD y Análisis Estructural de Rotores
2.3 Técnicas de Modelado de Elementos Finitos
2.4 Optimización del Diseño del Rotor: Metodologías
2.7 Análisis de Rendimiento del Rotor: Métricas Avanzadas
2.6 Modelado de Ruido del Rotor: Técnicas y Aplicaciones
2.7 Simulación de Interacción Rotor-Viento
2.8 Integración de Datos y Análisis del Rendimiento
3.7 Diseño de Rotores para Aplicaciones Específicas
3.2 Diseño Aerodinámico Detallado del Rotor
3.3 Diseño Estructural del Rotor: Materiales y Consideraciones
3.4 Análisis de Estabilidad del Rotor
3.7 Análisis de Fallas y Tolerancia de Daños
3.6 Diseño de Control del Rotor
3.7 Integración del Rotor con el Sistema de Propulsión
3.8 Análisis de Sensibilidad y Optimización del Diseño
4.7 Técnicas de Optimización Multidisciplinaria para Rotores
4.2 Optimización del Diseño del Rotor para Diferentes Regímenes de Vuelo
4.3 Análisis de la Performance del Rotor en Condiciones de Viento Variable
4.4 Modelado del Flujo de Aire y Análisis de la Interacción Rotor-Viento
4.7 Optimización del Rendimiento Acústico del Rotor
4.6 Análisis de Sensibilidad y Optimización del Diseño
4.7 Técnicas de Análisis de Datos y Visualización del Rendimiento
4.8 Estudio de Casos: Ejemplos de Optimización de Rotores
7.7 Diseño Aerodinámico y Geométrico del Rotor
7.2 Selección de Materiales y Diseño Estructural del Rotor
7.3 Análisis de Rendimiento del Rotor en Vuelo Estacionario
7.4 Análisis de Rendimiento del Rotor en Vuelo de Avance
7.7 Optimización del Diseño del Rotor para Eficiencia Energética
7.6 Diseño de Controles del Rotor y Sistemas de Actuación
7.7 Integración del Rotor con el Sistema de Propulsión y Control de Vuelo
7.8 Análisis de Estabilidad y Control del Rotor
7.9 Modelado del Ruido del Rotor y Reducción
7.70 Validación del Diseño del Rotor: Pruebas y Simulaciones
6.7 Modelado de Sistemas LNA/PA en Diseño de Rotores
6.2 Análisis de Rendimiento en LNA/PA
6.3 Optimización del Rendimiento en LNA/PA
6.4 Diseño de Rotores Optimizados para LNA/PA
6.7 Modelado y Simulación de Flujo en LNA/PA
6.6 Optimización de la Performance del Rotor en LNA/PA
6.7 Estrategias de Mitigación de Ruido en LNA/PA
6.8 Implementación de Técnicas de Linealización en el Diseño
7.7 Análisis del Rendimiento de Rotores en Sistemas LNA/PA
7.2 Modelado Aerodinámico Avanzado en LNA/PA
7.3 Análisis Estructural y de Cargas en LNA/PA
7.4 Optimización del Diseño del Rotor en LNA/PA
7.7 Análisis de Estabilidad y Control en LNA/PA
7.6 Simulación de Ruido y Vibraciones en LNA/PA
7.7 Metodología de Diseño de Experimentos (DOE) para Optimización
7.8 Estudio de Casos: Análisis de Rotores en Sistemas LNA/PA
8.7 Diseño Óptimo del Rotor: Metodologías y Enfoques
8.2 Modelado Avanzado del Flujo para Diseño Óptimo
8.3 Análisis de Sensibilidad y Optimización Multidisciplinaria
8.4 Integración del Diseño del Rotor con el Sistema de Propulsión
8.7 Optimización del Rendimiento en Diferentes Condiciones de Vuelo
8.6 Técnicas de Diseño para la Reducción del Ruido del Rotor
8.7 Consideraciones de Fabricación y Costo en el Diseño
8.8 Validación del Diseño: Pruebas y Análisis de Datos
DO-160: ensayos ambientales, EMI/HIRF, plan mitigación.
DO-160: ensayos ambientales, EMI/HIRF, plan mitigación.
DO-160: Ensayos ambientales; validación y mitigación.
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DO-160: plan ensayos ambientales, EMI y rayos.
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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