Diplomado en Telemetría Low-Power y Protocolos

Sobre nuestro Diplomado en Telemetría Low-Power y Protocolos

El Diplomado en Telemetría Low-Power y Protocolos capacita en el diseño e implementación de sistemas de telemetría de bajo consumo para la adquisición y transmisión de datos en diversas aplicaciones, integrando el uso de protocolos de comunicación inalámbrica, el diseño de antenas, y la optimización de fuentes de alimentación. Se centra en la aplicación práctica de tecnologías como LoRaWAN, Bluetooth Low Energy (BLE), y otros protocolos IoT para el desarrollo de soluciones eficientes en entornos donde la energía y la cobertura son críticos.

El diplomado proporciona habilidades en el uso de microcontroladores de baja potencia, el análisis de protocolos de red, y la programación de firmware para dispositivos embebidos, garantizando la capacidad de diseñar, construir y desplegar sistemas de telemetría para monitoreo remoto, sensores inalámbricos, y aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT). Incluye el estudio de seguridad en redes inalámbricas y la gestión de datos recolectados, preparando a los participantes para roles como ingenieros de telemetría, especialistas en IoT, y desarrolladores de sistemas embebidos.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): telemetría low-power, protocolos de comunicación, IoT, LoRaWAN, BLE, sensores inalámbricos, diseño de antenas, microcontroladores, sistemas embebidos, adquisición de datos.

Diplomado en Telemetría Low-Power y Protocolos

1.550 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Experto de Telemetría Low-Power y Protocolos Avanzados

  • Diseñar y optimizar sistemas de telemetría de bajo consumo energético (Low-Power) para aplicaciones navales.
  • Implementar y configurar protocolos de comunicación inalámbrica avanzados, incluyendo técnicas de modulación y multiplexación específicas para entornos marítimos.
  • Analizar y solucionar problemas de interferencia y degradación de la señal en sistemas de telemetría, considerando las condiciones ambientales adversas.
  • Integrar sensores de última generación (GPS, acelerómetros, giroscopios, etc.) en sistemas de telemetría para la monitorización de datos cruciales.
  • Desarrollar soluciones de seguridad para proteger los datos transmitidos por telemetría, incluyendo cifrado y autenticación.
  • Dominar el uso de herramientas de simulación y análisis para modelar y predecir el rendimiento de los sistemas de telemetría.
  • Optimizar el consumo de energía y la duración de la batería en dispositivos de telemetría para operaciones de larga duración.
  • Interpretar y analizar los datos recopilados por telemetría para la toma de decisiones en tiempo real.
  • Aplicar técnicas de análisis de datos y visualización para identificar tendencias y anomalías en los datos de telemetría.

2. Optimización de Sistemas de Telemetría Low-Power y Dominio de Protocolos Navales

  • Diseño y análisis de arquitecturas de telemetría de baja potencia optimizadas para entornos marítimos.
  • Implementación y configuración de módulos de radiofrecuencia de largo alcance (LoRa, NB-IoT) en aplicaciones navales.
  • Comprensión profunda de los protocolos de comunicación naval más relevantes: NMEA 0183, NMEA 2000, y sistemas propietarios.
  • Desarrollo de sistemas de adquisición y procesamiento de datos, integrando sensores y actuadores en plataformas navales.
  • Optimización del consumo energético en sistemas de telemetría, maximizando la vida útil de las baterías y la eficiencia general.
  • Implementación de medidas de seguridad en la transmisión de datos, protegiendo la información sensible en entornos marítimos.
  • Análisis y solución de problemas comunes en sistemas de telemetría naval, incluyendo interferencias, errores de transmisión y pérdida de señal.
  • Integración de sistemas de telemetría con plataformas de software de navegación y gestión de flotas.
  • Dominio de herramientas de simulación y análisis para la optimización del rendimiento de los sistemas de telemetría.
  • Aplicación de técnicas de análisis de datos y visualización para la interpretación de la información recopilada.

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. Diseño y Análisis de Telemetría Low-Power para Aplicaciones Marítimas y Protocolos

  • Fundamentos de la telemetría de baja potencia: comprendiendo los conceptos esenciales, arquitecturas y tecnologías clave para la transmisión de datos inalámbricos en entornos marítimos.
  • Diseño de sistemas de telemetría: planificación y creación de sistemas de telemetría robustos, incluyendo la selección de sensores, módulos de radiofrecuencia (RF), antenas y fuentes de alimentación, optimizados para el bajo consumo energético y la cobertura en áreas marítimas.
  • Protocolos de comunicación para aplicaciones marítimas: estudio y aplicación de protocolos de comunicación específicos para el intercambio de datos en entornos marinos, tales como LoRaWAN, NB-IoT y otros protocolos de baja potencia, considerando sus ventajas, limitaciones y casos de uso.
  • Análisis de datos de telemetría: aprender a procesar, analizar e interpretar los datos recibidos de los sistemas de telemetría, utilizando herramientas y técnicas para identificar patrones, anomalías y tendencias relevantes para las aplicaciones marítimas.
  • Integración de sistemas de telemetría en aplicaciones marítimas: exploración de casos de uso prácticos y la integración de sistemas de telemetría en diversas aplicaciones marítimas, como la monitorización de embarcaciones, el seguimiento de recursos marinos, la gestión de la pesca y la detección de contaminación.
  • Optimización del consumo de energía: aprender estrategias y técnicas para maximizar la eficiencia energética de los sistemas de telemetría de baja potencia, incluyendo la gestión del ciclo de trabajo, la optimización de la transmisión de datos y el diseño de hardware de bajo consumo.
  • Seguridad y privacidad en telemetría marítima: entendimiento de los aspectos de seguridad y privacidad relacionados con la transmisión y el almacenamiento de datos en sistemas de telemetría, incluyendo la encriptación, la autenticación y el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
  • Simulación y modelado de sistemas de telemetría: uso de herramientas de simulación y modelado para evaluar el rendimiento de los sistemas de telemetría, predecir la cobertura de la señal, optimizar la ubicación de los dispositivos y realizar análisis de sensibilidad.
  • Consideraciones ambientales: análisis del impacto ambiental de los sistemas de telemetría y cómo minimizar su huella ecológica, incluyendo la selección de materiales sostenibles, la gestión de residuos electrónicos y la optimización del consumo de energía.
  • Tendencias futuras en telemetría marítima: exploración de las últimas tendencias y avances tecnológicos en el campo de la telemetría de baja potencia, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la integración con otras tecnologías emergentes, como la Internet de las Cosas (IoT) y los sistemas autónomos.

5. Evaluación y Optimización de Telemetría Low-Power y Protocolos para la Navegación

5. Evaluación y Optimización de Telemetría Low-Power y Protocolos para la Navegación

  • Comprender los fundamentos de la telemetría de baja potencia (Low-Power).
  • Analizar las tecnologías inalámbricas de baja potencia (LPWAN) para la navegación, como LoRaWAN, NB-IoT, y Sigfox.
  • Evaluar los protocolos de comunicación optimizados para entornos marinos y de navegación.
  • Identificar y analizar los factores que influyen en el rendimiento de la telemetría en entornos navales (interferencias, alcance, consumo de energía).
  • Diseñar y optimizar sistemas de telemetría de baja potencia para la recopilación de datos de navegación.
  • Implementar técnicas de gestión de energía para extender la vida útil de las baterías en dispositivos de telemetría.
  • Evaluar la seguridad de los sistemas de telemetría y los protocolos de cifrado.
  • Desarrollar habilidades para la implementación de sistemas de telemetría en embarcaciones y plataformas navales.
  • Aplicar métodos de análisis de datos para la interpretación y visualización de la información recopilada a través de la telemetría.
  • Explorar las tendencias futuras en telemetría de baja potencia y su impacto en la navegación marítima.

6. Diseño y Desarrollo de Soluciones de Telemetría Low-Power con Protocolos Específicos

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 Telemetría Low-Power y Protocolos

  • Graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o afines.
  • Profesionales de OEM rotorcraft/eVTOL, MRO, consultoría, centros tecnológicos.
  • Flight Test, certificación, aviónica, control y dinámica que busquen especialización.
  • Reguladores/autoridades y perfiles de UAM/eVTOL que requieran competencias en compliance.

Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.

  • 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.

1.1 Introducción a la Telemetría Low-Power en Aplicaciones Navales
1.2 Fundamentos de Protocolos de Comunicación en el Entorno Marítimo
1.3 Arquitectura de Sistemas de Telemetría Low-Power para Barcos
1.4 Selección y Configuración de Sensores de Telemetría
1.5 Diseño de Redes de Comunicación Inalámbricas de Bajo Consumo
1.6 Análisis de Datos de Telemetría y Visualización
1.7 Consideraciones de Seguridad y Cifrado de Datos
1.8 Implementación Práctica de un Sistema de Telemetría
1.9 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales en el Sector Naval
1.10 Resolución de Problemas y Mantenimiento de Sistemas de Telemetría

2.2 Fundamentos de la Optimización en Telemetría Low-Power: Principios y Estrategias
2.2 Selección y Configuración de Componentes para Entornos Navales
2.3 Protocolos de Comunicación Naval: Análisis y Aplicación en Telemetría
2.4 Diseño de Sistemas de Telemetría Low-Power para Ambientes Marítimos Desafiantes
2.5 Optimización Energética en Sistemas Low-Power para Mayor Duración de Batería
2.6 Técnicas Avanzadas de Modulación y Codificación para la Transmisión de Datos
2.7 Implementación de Redes de Sensores Inalámbricos en el Sector Naval
2.8 Análisis de Rendimiento y Solución de Problemas en Sistemas de Telemetría
2.9 Seguridad y Cifrado de Datos en Sistemas de Telemetría Naval
2.20 Estudios de Caso: Implementaciones Exitosas y Lecciones Aprendidas

3.3 Arquitectura de Sistemas de Telemetría Low-Power en Entornos Navales
3.2 Selección de Sensores y Dispositivos Low-Power para Aplicaciones Marítimas
3.3 Implementación de Protocolos de Comunicación en Entornos Marítimos (Ej: NMEA)
3.4 Diseño de Redes de Telemetría Inalámbricas en Buques y Plataformas
3.5 Integración de Datos de Telemetría con Sistemas de Navegación y Monitoreo
3.6 Análisis de la Eficiencia Energética y Optimización de la Vida Útil de la Batería
3.7 Técnicas de Seguridad y Cifrado para la Transmisión de Datos en el Sector Naval
3.8 Resolución de Problemas y Pruebas de Sistemas de Telemetría
3.9 Estudio de Casos: Implementaciones Reales en el Ámbito Marítimo
3.30 Cumplimiento Normativo y Regulaciones en Telemetría Naval

4.4 Fundamentos de Telemetría Low-Power: Arquitectura y Componentes
4.2 Protocolos de Comunicación Marítima: Análisis y Selección
4.3 Diseño de Sensores y Transmisores Low-Power para Entornos Navales
4.4 Optimización del Consumo Energético en Sistemas de Telemetría
4.5 Análisis de Enlaces de Radiofrecuencia en Aplicaciones Marítimas
4.6 Diseño de Antenas para Telemetría Low-Power en el Sector Naval
4.7 Implementación de Seguridad en la Transmisión de Datos
4.8 Consideraciones de Diseño para la Resistencia al Agua y Corrosión
4.9 Integración con Sistemas de Navegación y Comunicación Existentes
4.40 Estudio de Casos: Diseño de Sistemas de Telemetría Específicos

5.5 Fundamentos de la Telemetría Low-Power: Principios y Aplicaciones
5.5 Arquitectura de Sistemas de Telemetría Low-Power
5.3 Protocolos de Comunicación Inalámbrica: Zigbee, LoRa, Bluetooth Low Energy (BLE)
5.4 Protocolos Avanzados: Modbus, MQTT, CoAP
5.5 Sensores y Transductores para Entornos Marítimos
5.6 Diseño y Selección de Componentes para Sistemas Low-Power
5.7 Gestión de Energía y Optimización de Baterías
5.8 Implementación de la Seguridad en Telemetría Low-Power
5.9 Análisis de Datos y Visualización
5.50 Estudios de Caso: Aplicaciones de Telemetría Low-Power

5.5 Introducción a la Optimización de Sistemas de Telemetría
5.5 Selección de Hardware para Entornos Navales
5.3 Técnicas de Optimización de Energía: Modos de Sueño, Duty Cycling
5.4 Optimización de Protocolos de Comunicación
5.5 Diseño de Antenas y Propagación de Señal en Entornos Marítimos
5.6 Análisis de Rendimiento y Métricas Clave
5.7 Protocolos Navales: NMEA 0583, NMEA 5000
5.8 Integración de Datos de Sensores: GPS, AIS, etc.
5.9 Herramientas y Metodologías de Prueba y Validación
5.50 Estudios de Caso: Optimización de Sistemas Existentes

3.5 Introducción a la Implementación de Telemetría Marítima
3.5 Selección de Hardware y Software para Entornos Marítimos
3.3 Configuración y Programación de Dispositivos
3.4 Integración de Sensores y Actuadores
3.5 Implementación de Protocolos de Comunicación Inalámbrica
3.6 Diseño de la Red de Telemetría
3.7 Gestión y Almacenamiento de Datos
3.8 Seguridad en la Implementación de Sistemas
3.9 Pruebas y Validación en Entornos Reales
3.50 Estudios de Caso: Implementación de Sistemas en Barcos y Puertos

4.5 Requisitos de Diseño para Aplicaciones Navales
4.5 Diseño de Sistemas de Telemetría Low-Power
4.3 Selección de Componentes y Diseño de Circuitos
4.4 Diseño de Software y Firmware
4.5 Diseño de Antenas y Adaptación de Impedancia
4.6 Integración de Sensores y Actuadores
4.7 Protocolos de Comunicación y Seguridad
4.8 Consideraciones Ambientales: Humedad, Salinidad, Vibraciones
4.9 Simulación y Análisis del Diseño
4.50 Estudios de Caso: Diseño de Sistemas Específicos

5.5 Métricas de Rendimiento en Telemetría Naval
5.5 Pruebas y Evaluación de Sistemas de Telemetría
5.3 Análisis de Datos y Calibración de Sensores
5.4 Protocolos de Comunicación: Análisis y Comparación
5.5 Evaluación de la Seguridad en Sistemas de Telemetría
5.6 Optimización de la Transmisión de Datos
5.7 Evaluación de la Fiabilidad y Durabilidad
5.8 Análisis de Costos y Beneficios
5.9 Selección de Tecnologías y Proveedores
5.50 Estudios de Caso: Evaluación de Sistemas Existentes

6.5 Diseño de Soluciones Específicas: Monitoreo de Buques
6.5 Diseño de Soluciones Específicas: Gestión de Flotas
6.3 Diseño de Soluciones Específicas: Control de Puertos
6.4 Diseño de Soluciones Específicas: Seguridad Marítima
6.5 Selección de Hardware y Software para Soluciones Específicas
6.6 Diseño de la Interfaz de Usuario (UI)
6.7 Diseño de la Base de Datos y Almacenamiento de Datos
6.8 Integración con Sistemas Existentes
6.9 Pruebas y Validación de la Solución
6.50 Estudios de Caso: Desarrollo de Soluciones Completas

7.5 Arquitectura Avanzada de Sistemas de Telemetría Naval
7.5 Protocolos de Comunicación Avanzados para Aplicaciones Navales
7.3 Implementación de Sistemas de Comunicación Satelital
7.4 Criptografía y Seguridad en la Transmisión de Datos
7.5 Análisis de Datos en Tiempo Real y Big Data
7.6 Inteligencia Artificial y Machine Learning en Telemetría Naval
7.7 Integración con Sistemas de Mando y Control
7.8 Regulaciones y Estándares de la Industria
7.9 Mantenimiento y Gestión del Ciclo de Vida de los Sistemas
7.50 Estudios de Caso: Aplicaciones Especializadas

8.5 Introducción al Sector Naval y sus Necesidades
8.5 Diseño de Sistemas de Telemetría para Entornos Navales
8.3 Implementación de Sistemas en Buques y Plataformas Marinas
8.4 Optimización del Rendimiento en Entornos Adversos
8.5 Análisis de Datos y Toma de Decisiones
8.6 Integración con Sistemas de Comunicación Existentes
8.7 Aspectos Regulatorios y de Cumplimiento
8.8 Diseño para la Sostenibilidad y Eficiencia Energética
8.9 Tendencias Futuras en la Telemetría Naval
8.50 Estudios de Caso: Proyectos Exitosos en el Sector

6.6 Diseño de Sistemas de Telemetría Low-Power para Aplicaciones Navales
6.2 Selección y Diseño de Sensores para Entornos Marítimos
6.3 Protocolos de Comunicación Específicos para el Sector Naval
6.4 Implementación de Redes de Telemetría Inalámbricas en Entornos Marítimos
6.5 Análisis y Optimización del Consumo de Energía en Sistemas Low-Power
6.6 Diseño de Antenas y RF para Entornos Marinos
6.7 Integración de Datos de Telemetría con Sistemas de Información Naval
6.8 Consideraciones de Seguridad y Cifrado en la Transmisión de Datos
6.9 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales de Telemetría Naval
6.60 Mantenimiento y Escalabilidad de Sistemas de Telemetría Low-Power

7.7 Introducción a la Telemetría Low-Power: Principios y Componentes
7.2 Fundamentos de los Protocolos de Comunicación Inalámbrica
7.3 Selección y Diseño de Sensores para Entornos Marítimos
7.4 Arquitecturas de Redes de Sensores Inalámbricos (WSN)
7.7 Implementación de Protocolos de Baja Potencia: Zigbee, LoRa, NB-IoT
7.6 Seguridad en la Telemetría: Cifrado y Autenticación
7.7 Análisis de Datos en Tiempo Real y Almacenamiento
7.8 Casos de Estudio: Aplicaciones de Telemetría en el Ámbito Naval

2.7 Optimización de la Transmisión de Datos: Eficiencia Energética
2.2 Diseño de Sistemas de Comunicación Robustos para Entornos Marinos
2.3 Protocolos de Redundancia y Recuperación de Errores
2.4 Implementación de Técnicas de Ahorro de Energía
2.7 Análisis de Rendimiento y Evaluación de Sistemas de Telemetría
2.6 Protocolos de Comunicación Específicos para Aplicaciones Navales
2.7 Integración con Sistemas de Navegación y Control
2.8 Mejores Prácticas en la Optimización de Telemetría Naval

3.7 Diseño de una Estación Base de Telemetría para Entornos Marítimos
3.2 Integración con Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, GNSS)
3.3 Desarrollo de Firmware para Dispositivos de Telemetría
3.4 Implementación de Protocolos de Comunicación Marítima: NMEA 0783, NMEA 2000
3.7 Análisis y Visualización de Datos en Entornos Marítimos
3.6 Consideraciones de Diseño para Ambientes Adversos (Agua, Salinidad, Temperatura)
3.7 Integración con Plataformas de Software para Análisis de Datos
3.8 Estudios de Caso de Implementación de Telemetría Marítima

4.7 Especificaciones de Diseño para Aplicaciones de Telemetría Naval
4.2 Selección de Componentes y Hardware para Entornos Marinos
4.3 Diseño de Circuitos Impresos (PCB) para Telemetría Low-Power
4.4 Consideraciones de Diseño para la Resistencia al Agua y la Corrosión
4.7 Diseño de Antenas para la Comunicación en el Ámbito Marítimo
4.6 Diseño de Sistemas de Alimentación para Dispositivos de Telemetría
4.7 Validación y Pruebas de Diseño en Entornos Simulados
4.8 Documentación y Diseño para la Fabricación en Serie

7.7 Evaluación de Rendimiento de Sistemas de Telemetría Low-Power
7.2 Métricas de Rendimiento: Latencia, Tasa de Transferencia, Consumo de Energía
7.3 Análisis de Fallos y Soluciones de Mitigación
7.4 Evaluación de la Seguridad en Sistemas de Telemetría
7.7 Protocolos de Comunicación: Comparativa y Selección
7.6 Evaluación de la Integración con Sistemas Existentes
7.7 Análisis Costo-Beneficio de las Soluciones de Telemetría
7.8 Informe de Evaluación y Recomendaciones para la Optimización

6.7 Diseño de Soluciones de Telemetría para Monitoreo de Embarcaciones
6.2 Soluciones de Telemetría para la Gestión de Flotas
6.3 Diseño de Sistemas para el Monitoreo del Estado de las Máquinas
6.4 Implementación de Telemetría para la Seguridad en el Mar
6.7 Diseño de Soluciones para la Monitorización de Variables Ambientales
6.6 Integración con Sistemas de Detección de Emergencias
6.7 Desarrollo de Interfaces de Usuario para el Análisis de Datos
6.8 Estudio de Casos de Soluciones de Telemetría Específicas

7.7 Implementación de Protocolos de Comunicación Naval Especializados
7.2 Análisis de Datos de Sensores en Entornos Marítimos
7.3 Desarrollo de Algoritmos de Procesamiento de Señales
7.4 Implementación de Sistemas de Alerta Temprana y Detección de Anomalías
7.7 Integración con Sistemas de Comunicación Satelital
7.6 Diseño de Sistemas de Telemetría para Operaciones de Búsqueda y Rescate
7.7 Consideraciones Legales y Normativas en la Telemetría Naval
7.8 Estudios de Caso de Telemetría Especializada

8.7 Aplicaciones de Telemetría en la Industria Naval
8.2 Optimización de la Eficiencia Energética en el Sector Naval
8.3 Implementación de Sistemas de Monitoreo Remoto
8.4 Diseño de Soluciones para el Mantenimiento Predictivo
8.7 Integración de Telemetría con Sistemas de Gestión de Buques
8.6 Consideraciones de Costo y Retorno de la Inversión (ROI)
8.7 Tendencias Futuras en Telemetría Low-Power para el Sector Naval
8.8 Casos de Estudio: Implementación exitosa en el sector naval

8.8 Fundamentos de la Telemetría Low-Power en el Ámbito Naval
8.8 Arquitectura y Diseño de Sistemas de Telemetría en Entornos Marítimos
8.3 Selección de Protocolos de Comunicación para Aplicaciones Navales
8.4 Diseño de Circuitos de Telemetría Low-Power para Sensores Marítimos
8.5 Transmisión y Recepción de Datos en Entornos Navales Desafiantes
8.6 Implementación de Sistemas de Telemetría Low-Power en Buques y Embarcaciones
8.7 Análisis de Datos y Visualización en Aplicaciones Navales
8.8 Seguridad y Cifrado de Datos en Sistemas de Telemetría Marítima
8.8 Consideraciones de Energía y Eficiencia en Telemetría Naval
8.80 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales de Telemetría en el Sector Naval

  • 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.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • 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.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

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