Diplomado en Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual

Sobre nuestro Diplomado en Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual

El Diplomado en Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual se enfoca en el desarrollo de habilidades para el diseño y la implementación de sistemas de prueba Hardware-in-the-Loop (HIL), Software-in-the-Loop (SIL) y bancos de pruebas virtuales. El programa cubre la simulación y el control de sistemas complejos, utilizando herramientas y metodologías avanzadas para la validación de software y hardware en tiempo real. Se abordan temas como la modelación de sistemas, la simulación de escenarios, la generación de pruebas y la integración de sistemas de control, lo que es crucial para la industria automotriz, aeroespacial y de automatización.

El diplomado proporciona experiencia práctica en el uso de plataformas HIL/SIL y en la creación de bancos de pruebas virtuales, incluyendo el diseño de interfaces, la gestión de datos y el análisis de resultados. La formación prepara a los participantes para roles como ingenieros de pruebas, desarrolladores de sistemas embebidos y especialistas en simulación, capacitándolos para enfrentar los desafíos de la validación de sistemas complejos. Se exploran aplicaciones en el área de control de motores, sistemas de seguridad y vehículos autónomos, preparándolos para la innovación.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): HIL, SIL, banco de pruebas virtual, simulación, sistemas embebidos, control en tiempo real, validación de software, validación de hardware, ingeniería de pruebas, control de motores.

Diplomado en Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual

1.750 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Avanzado de Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual para Simulación Naval

  • Implementación de simulaciones navales avanzadas utilizando Hardware-in-the-Loop (HIL) y Software-in-the-Loop (SIL).
  • Configuración y manejo de bancos de pruebas virtuales para la simulación de sistemas navales complejos.
  • Desarrollo de modelos de simulación para la representación precisa de subsistemas navales, incluyendo propulsión, control de navegación y armamento.
  • Optimización del rendimiento de los modelos de simulación para una ejecución eficiente en tiempo real.
  • Integración de datos y señales del mundo real en los entornos HIL y SIL para pruebas y validación.
  • Diseño e implementación de pruebas de estrés y escenarios de fallo en simulaciones navales.
  • Análisis de resultados de simulación y generación de informes detallados para la evaluación del rendimiento del sistema.
  • Utilización de herramientas y software especializados en simulación naval, incluyendo plataformas de simulación y modelado.
  • Desarrollo de habilidades en la programación de scripts y la automatización de simulaciones.
  • Aplicación de los conocimientos adquiridos en el diseño y análisis de sistemas navales.

2. Simulación Naval: Maestro en Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual

## ¿Qué aprenderás en Simulación Naval: Maestro en Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual?

  • Dominar la orquestación HIL (Hardware-in-the-Loop) y SIL (Software-in-the-Loop) para simulación de sistemas navales complejos.
  • Diseñar y construir bancos de pruebas virtuales para la evaluación y validación de sistemas embarcados.
  • Implementar modelos de simulación avanzados para sistemas de propulsión, navegación, control de daños y combate.
  • Comprender y aplicar las técnicas de simulación numérica y análisis de datos en el ámbito naval.
  • Desarrollar habilidades en el uso de software especializado para la simulación naval, incluyendo herramientas de modelado y análisis.
  • Analizar el comportamiento de sistemas navales en entornos virtuales, replicando condiciones reales de operación.
  • Evaluar el rendimiento y la seguridad de los sistemas navales a través de la simulación.
  • Optimizar el diseño y la operación de los sistemas navales mediante el análisis de simulación.
  • Integrar y probar sistemas de control y automatización en un entorno simulado.
  • Desarrollar prototipos virtuales para la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías navales.

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. Excelencia en Simulación Naval: Implementación y Gestión de Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual

4. Excelencia en Simulación Naval: Implementación y Gestión de Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual

  • Comprender los fundamentos de la simulación naval en tiempo real.
  • Dominar la arquitectura y las técnicas de implementación de Hardware-in-the-Loop (HIL) y Software-in-the-Loop (SIL) en entornos navales.
  • Aprender a diseñar y gestionar bancos de pruebas virtuales para la simulación de sistemas navales.
  • Adquirir conocimientos sobre la orquestación y sincronización de modelos y componentes en simulaciones HIL/SIL.
  • Estudiar la aplicación de la simulación en el diseño, desarrollo y prueba de sistemas de control, navegación y propulsión naval.
  • Explorar las herramientas y software especializados para la simulación naval HIL/SIL.
  • Analizar casos de estudio y ejemplos prácticos de implementación de simulaciones en la industria naval.
  • Desarrollar habilidades para la resolución de problemas y la optimización del rendimiento en simulaciones.
  • Entender los desafíos y las mejores prácticas en la gestión de proyectos de simulación naval.
  • Evaluar la validación y verificación de los resultados de simulación, con enfoque en la precisión y la confiabilidad.

5. Experto en Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual para Simulaciones Navales Avanzadas

  • Comprender la arquitectura de sistemas HIL/SIL y su aplicación en simulaciones navales.
  • Dominar el diseño y la configuración de bancos virtuales para pruebas avanzadas.
  • Aplicar técnicas de orquestación para integrar diferentes componentes de simulación.
  • Gestionar y optimizar el rendimiento de simulaciones a gran escala.
  • Utilizar software especializado para la creación y análisis de modelos navales.
  • Interpretar resultados de simulación y realizar análisis de datos complejos.
  • Desarrollar habilidades en la resolución de problemas y la toma de decisiones basada en simulaciones.
  • Aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos prácticos y estudios de caso reales.
  • Familiarizarse con los estándares y normativas relevantes en la simulación naval.
  • Mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias y tecnologías en simulación HIL/SIL.

6. Especialización en Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual para Simulaciones Navales

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 Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual

Aquí está la información para el curso, tal como la solicitaste:

  • Dirigido a graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o disciplinas afines.
  • Profesionales que trabajen en empresas OEM rotorcraft/eVTOL, MRO, consultoría especializada y centros tecnológicos.
  • Ingenieros/as de Flight Test, personal involucrado en procesos de certificación aeronáutica, profesionales de aviónica, control y dinámica de vuelo que busquen una especialización avanzada.
  • Reguladores, autoridades aeronáuticas y perfiles clave en el desarrollo de UAM/eVTOL que necesitan competencias específicas en áreas de compliance y cumplimiento normativo.

Requisitos recomendados: Se recomienda contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Dominio de Español/Inglés a nivel B2+ o C1. Si es necesario, ofrecemos bridging tracks para nivelar conocimientos.

  • 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.

Módulo 1 — Introducción a HIL/SIL y Bancos Virtuales

1.1 Fundamentos de la simulación naval: conceptos clave.
1.2 Introducción a HIL (Hardware-in-the-Loop) y SIL (Software-in-the-Loop).
1.3 Arquitectura de los bancos virtuales y su importancia.
1.4 Componentes esenciales de un sistema de simulación naval.
1.5 Ventajas y desventajas de HIL/SIL en simulaciones navales.
1.6 Tipos de simulaciones navales y sus aplicaciones.
1.7 Software y hardware utilizados en las simulaciones.
1.8 El proceso de desarrollo de una simulación naval.
1.9 Introducción a la instrumentación y medición en simulación.
1.10 Casos de estudio: ejemplos de simulaciones navales exitosas.
Módulo 2 — Simulación Naval: Maestro en Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual

2.1 Diseño y configuración de sistemas HIL/SIL para simulación naval.
2.2 Implementación de modelos de sistemas navales en entornos SIL.
2.3 Integración de hardware real en simulaciones HIL.
2.4 Orquestación de simulaciones complejas con bancos virtuales.
2.5 Técnicas avanzadas de modelado de sistemas navales.
2.6 Validación y verificación de modelos y simulaciones.
2.7 Análisis de resultados y generación de informes en simulación.
2.8 Desarrollo de escenarios de simulación naval realistas.
2.9 Optimización del rendimiento y la eficiencia de las simulaciones.
2.10 Estudio de casos: simulaciones de sistemas de propulsión naval.
Módulo 3 — Maestría en Simulación Naval: Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual

3.1 Diseño de arquitecturas de simulación naval avanzadas.
3.2 Implementación de sistemas de simulación distribuidos.
3.3 Técnicas de modelado de alta fidelidad para sistemas navales complejos.
3.4 Control y sincronización de simulaciones HIL/SIL en tiempo real.
3.5 Integración de sistemas de comunicación y redes en simulaciones.
3.6 Desarrollo de interfaces de usuario avanzadas para simulaciones navales.
3.7 Automatización y scripting en simulación naval.
3.8 Análisis de riesgos y mitigación en simulaciones.
3.9 Simulación de escenarios de combate naval y operaciones tácticas.
3.10 Proyectos de investigación: aplicación de HIL/SIL en la simulación naval.
Módulo 4 — Excelencia en Simulación Naval: Implementación y Gestión de Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual

4.1 Gestión de proyectos de simulación naval.
4.2 Diseño y configuración de laboratorios de simulación naval.
4.3 Desarrollo de procedimientos de simulación estandarizados.
4.4 Control de calidad y aseguramiento en simulación.
4.5 Gestión de datos y configuración en simulaciones navales.
4.6 Integración de simulación naval con sistemas de entrenamiento.
4.7 Aspectos de seguridad y ciberseguridad en simulaciones.
4.8 Tendencias futuras en simulación naval.
4.9 Presentación de casos de éxito en la industria naval.
4.10 Planificación estratégica para la simulación naval.
Módulo 5 — Experto en Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual para Simulaciones Navales Avanzadas

5.1 Diseño de simulaciones navales de vanguardia.
5.2 Implementación de modelos complejos y realistas.
5.3 Orquestación de simulaciones a gran escala.
5.4 Integración de sistemas autónomos en simulaciones.
5.5 Aplicación de inteligencia artificial en simulación naval.
5.6 Desarrollo de escenarios de simulación innovadores.
5.7 Análisis de datos avanzados y visualización en 3D.
5.8 Optimización del rendimiento y la escalabilidad de simulaciones.
5.9 Casos de estudio: simulaciones navales de última generación.
5.10 Investigación y desarrollo en simulación naval avanzada.
Módulo 6 — Especialización en Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual para Simulaciones Navales

6.1 Selección de hardware y software para simulaciones específicas.
6.2 Personalización y adaptación de entornos de simulación existentes.
6.3 Modelado de sistemas específicos: propulsión, navegación, armas.
6.4 Implementación de modelos físicos y matemáticos complejos.
6.5 Técnicas de depuración y resolución de problemas en simulaciones.
6.6 Diseño de experimentos y análisis de resultados detallados.
6.7 Integración de simulaciones con sistemas de realidad virtual.
6.8 Automatización de pruebas y validación en simulación.
6.9 Aplicaciones específicas de la simulación naval.
6.10 Desarrollo de un proyecto de simulación naval especializado.
Módulo 7 — Perfeccionamiento en Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual para Aplicaciones Navales

7.1 Revisión de conceptos clave en simulación naval.
7.2 Modelado avanzado de sistemas de propulsión naval.
7.3 Simulación de sistemas de control de navegación y maniobra.
7.4 Desarrollo de modelos de sensores y sistemas de detección.
7.5 Implementación de escenarios de simulación de combate naval.
7.6 Integración de modelos de daño y supervivencia.
7.7 Técnicas de optimización y mejora del rendimiento.
7.8 Análisis de sensibilidad y estudios de impacto.
7.9 Evaluación de riesgos y seguridad en aplicaciones navales.
7.10 Presentación de un proyecto de simulación naval avanzado.
Módulo 8 — Optimización de Sistemas Navales: Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual

8.1 Identificación de áreas de mejora en sistemas navales.
8.2 Aplicación de HIL/SIL para la optimización de sistemas.
8.3 Optimización de sistemas de propulsión y eficiencia energética.
8.4 Diseño y optimización de sistemas de control.
8.5 Optimización de estrategias de operación y mantenimiento.
8.6 Simulación de escenarios de fallo y análisis de fiabilidad.
8.7 Integración de simulación en el ciclo de vida del sistema.
8.8 Herramientas y técnicas de optimización.
8.9 Estudios de caso: optimización de sistemas navales.
8.10 Desarrollo de un plan de optimización para un sistema naval.

Módulo 2 — Arquitectura HIL/SIL y Diseño de Banco Virtual

2.2 Fundamentos de la Arquitectura HIL/SIL: Principios y Componentes Clave
2.2 Diseño de Sistemas de Simulación Naval: Metodologías y Estándares
2.3 Implementación de Hardware-in-the-Loop (HIL): Configuración y Protocolos
2.4 Software-in-the-Loop (SIL): Desarrollo y Validación de Modelos
2.5 Creación de Bancos Virtuales: Modelado de Subsistemas Navales
2.6 Interconexión y Comunicación en Entornos HIL/SIL
2.7 Pruebas y Validación de Sistemas Simulados: Estrategias y Técnicas
2.8 Diseño de Interfaces de Usuario para Simulación Naval
2.9 Integración de Datos y Sensores en Simulación HIL/SIL
2.20 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas de HIL/SIL y Banco Virtual en la Industria Naval

3. 3 Introducción a la Simulación Naval y su Importancia
3. 2 Fundamentos de HIL (Hardware-in-the-Loop) y SIL (Software-in-the-Loop)
3. 3 Arquitectura y Componentes de un Banco Virtual
3. 4 Diseño de Escenarios de Simulación Naval Básicos
3. 5 Herramientas y Software para Orquestación HIL/SIL
3. 6 Validación y Verificación de Modelos de Simulación
3. 7 Introducción a la Interfaz con Sistemas Reales
3. 8 Gestión de Datos y Análisis de Resultados
3. 9 Mejores Prácticas en Simulación Naval
3. 30 Casos de Estudio: Aplicaciones de Simulación Básicas

4.4 Fundamentos de la Orquestación HIL/SIL en Simulación Naval
4.2 Arquitectura y Componentes de un Banco Virtual Naval
4.3 Integración de Hardware-in-the-Loop (HIL) en Simulaciones Navales
4.4 Desarrollo de Modelos de Sistemas Navales para Simulación
4.5 Diseño y Configuración de Escenarios de Simulación Naval
4.6 Implementación de Pruebas de Verificación y Validación (V&V)
4.7 Análisis de Resultados y Evaluación de Desempeño
4.8 Gestión de Datos y Control de Versiones en Simulaciones
4.9 Casos de Estudio: Implementaciones Exitosas en el Sector Naval
4.40 Mejores Prácticas y Tendencias Futuras en Simulación Naval

5.5 Fundamentos de la Arquitectura HIL/SIL en Simulación Naval
5.5 Integración de Banco Virtual: Modelado de Sistemas Navales
5.3 Diseño y Configuración de Redes de Comunicación en Entornos Simulados
5.4 Técnicas Avanzadas de Orquestación y Control en HIL/SIL
5.5 Desarrollo de Casos de Prueba y Escenarios de Simulación
5.6 Análisis de Datos y Validación de Resultados en Simulación Naval
5.7 Implementación de Sistemas de Simulación Distribuidos
5.8 Optimización del Rendimiento y Escalabilidad de Sistemas HIL/SIL
5.9 Gestión de Proyectos y Metodologías en Simulación Naval
5.50 Tendencias Futuras y Avances en Orquestación HIL/SIL y Banco Virtual

6.6 Introducción a la Simulación Naval: Conceptos y Fundamentos
6.2 Orquestación HIL/SIL: Principios y Arquitectura
6.3 Banco Virtual: Diseño y Componentes
6.4 Interfaz y Conexión de Hardware y Software
6.5 Simulación de Sistemas Navales: Modelado y Aplicaciones
6.6 Pruebas y Validaciones en Entornos HIL/SIL
6.7 Casos de Estudio: Simulación de Buques y Submarinos
6.8 Análisis de Datos y Resultados de Simulación
6.9 Herramientas y Tecnologías para la Simulación Naval
6.60 Tendencias Futuras en Simulación Naval: HIL/SIL y Banco Virtual

7.7 Fundamentos de Orquestación HIL/SIL para Simulaciones Navales
7.2 Arquitectura de Sistemas de Simulación Naval
7.3 Configuración y Gestión de Bancos Virtuales
7.4 Integración de Sensores y Actuadores en Simulación HIL
7.7 Técnicas Avanzadas de Modelado de Sistemas Navales
7.6 Desarrollo de Escenarios de Prueba Realistas
7.7 Análisis y Validación de Resultados de Simulación
7.8 Optimización del Rendimiento de la Simulación
7.9 Implementación de Protocolos de Comunicación Naval
7.70 Casos de Estudio: Aplicaciones Prácticas en Simulaciones Navales Avanzadas

8.8 Fundamentos de la optimización de sistemas navales
8.8 Introducción a la orquestación HIL/SIL
8.3 Introducción al banco virtual
8.4 Integración HIL/SIL y banco virtual en simulaciones navales
8.5 Técnicas avanzadas de optimización para sistemas navales
8.6 Análisis y diseño de simulaciones optimizadas
8.7 Implementación y gestión de simulaciones optimizadas
8.8 Casos de estudio de optimización en aplicaciones navales
8.8 Herramientas y tecnologías para la optimización HIL/SIL
8.80 Mejores prácticas y tendencias futuras en la optimización de sistemas navales

  • 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

¿Tienes dudas?

Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.