El Diplomado en Integración HMI↔Luz Interior y Señalética explora la convergencia entre la interacción humano-máquina (HMI), la iluminación interior y la señalética digital. Se centra en el diseño y desarrollo de sistemas que optimizan la experiencia del usuario (UX) y la usabilidad en diversos entornos, como edificios inteligentes y espacios comerciales. El diplomado aborda la integración de sensores, control de iluminación inteligente y visualización de datos para crear ambientes más eficientes y atractivos.
El programa proporciona conocimientos sobre protocolos de comunicación, interfaces de usuario (UI) y diseño de señalética digital, considerando aspectos como la accesibilidad y la ergonomía. Se enfatiza en la aplicación de tecnologías LED, paneles táctiles y sistemas de control domótico, preparando a los estudiantes para diseñar soluciones integrales que mejoren la interacción persona-entorno y el bienestar.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): HMI, luz interior, señalética digital, UX, usabilidad, edificios inteligentes, diseño UI, control domótico, interacción persona-entorno.
1.699 €
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.
Requisitos recomendados: Se recomienda poseer conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Se requiere un nivel de dominio del inglés o español equivalente a B2+ o C1. Se ofrecen programas de apoyo (bridging tracks) para aquellos que necesiten reforzar ciertas áreas.
1.1 Introducción a la Interfaz Hombre-Máquina (HMI) Naval
1.2 Principios de Iluminación Naval: Diseño y Aplicación
1.3 Señalética Naval: Normativas y Estándares
1.4 Elementos Clave del Diseño de HMI en Entornos Navales
1.5 Tipos de Iluminación Interior en Buques y Plataformas
1.6 Diseño de Señalización para la Seguridad y Eficiencia
1.7 Integración de HMI, Iluminación y Señalética: Primeros Pasos
1.8 Consideraciones Ergonómicas en Diseño Naval
1.9 Herramientas y Software para Diseño de HMI y Señalización
1.10 Estudio de Casos: Ejemplos de Aplicación
2.2 Fundamentos del Diseño Unificado: Principios y Metodología
2.2 Interfaz Hombre-Máquina (HMI) Naval: Diseño Centrado en el Usuario
2.3 Iluminación Interior Naval: Diseño Funcional y Ergonómico
2.4 Señalización Naval: Diseño y Aplicación para la Seguridad
2.5 Integración HMI y Luz: Sinergia en el Diseño Naval
2.6 Diseño de Señalización y su Interacción con la HMI y la Iluminación
2.7 Análisis de Experiencia del Usuario (UX) en Entornos Navales
2.8 Diseño para la Operación y el Mantenimiento en Sistemas Integrados
2.9 Normativas y Estándares en Diseño Naval Integrado
2.20 Estudio de Caso: Diseño Unificado en un Buque Específico
3.3 Fundamentos de HMI Naval: Diseño y Ergonomía
3.2 Iluminación Naval: Principios y Aplicaciones
3.3 Señalética Naval: Normativas y Estándares
3.4 Integración de Sistemas: HMI, Luz y Señalética
3.5 Diseño de Experiencia de Usuario (UX) Naval
3.6 Pruebas y Validación de Diseño en Entornos Navales
3.7 Consideraciones de Accesibilidad y Seguridad
3.8 Selección de Materiales y Tecnologías
3.9 Gestión del Color y la Iluminación
3.30 Caso de Estudio: Implementación en un Buque Real
4.4 Introducción a la Interfaz Hombre-Máquina (HMI) Naval: Principios y Diseño
4.2 Diseño de Iluminación Interior Naval: Tipos, Funciones y Normativas
4.3 Señalética Naval: Diseño y Ubicación Estratégica
4.4 Integración de HMI, Iluminación y Señalética: Consideraciones de Diseño
4.5 Diseño Ergonómico en Entornos Navales: Optimización para la Operación
4.6 Experiencia del Usuario (UX) en Ambientes Navales: Evaluación y Mejora
4.7 Materiales y Tecnologías: HMI, Iluminación y Señalética
4.8 Simulación y Prototipado: Validación del Diseño Integral
4.9 Implementación y Mantenimiento: HMI, Iluminación y Señalética Naval
4.40 Estudios de Caso: Ejemplos de Diseño Óptimo en Entornos Navales
Módulo 5 — Introducción a la Integración Naval
5.5 Conceptos fundamentales de HMI (Human-Machine Interface) naval.
5.5 Principios de iluminación interior en entornos navales.
5.3 Fundamentos de señalética naval y su propósito.
5.4 Importancia de la integración en el diseño naval.
5.5 Normativas y estándares relevantes para la integración.
5.6 Análisis de las necesidades del usuario en el entorno naval.
5.7 Ejemplos de sistemas de integración naval exitosos.
5.8 Introducción a las tecnologías clave: pantallas, LEDs, materiales.
5.9 Consideraciones ergonómicas y de seguridad en el diseño.
5.50 El proceso de diseño de la integración: etapas y metodologías.
6.6 Principios de HMI Naval: Diseño y Funcionalidad
6.2 Iluminación Naval: Sistemas y Aplicaciones Internas
6.3 Señalética Naval: Normativas y Diseño
6.4 Integración de HMI, Iluminación y Señalética: Estrategias
6.5 Diseño de Experiencia de Usuario (UX) en Entornos Navales
6.6 Sistemas de Control y Monitoreo: HMI y su Interfaz
6.7 Diseño de Iluminación Eficiente y Segura a Bordo
6.8 Implementación y Mantenimiento de Señalética Naval
6.9 Prácticas de Diseño Integral: HMI, Iluminación y Señalética
6.60 Evaluación y Optimización de Sistemas Integrados Navales
Módulo 7 — Introducción a la Integración Naval
7.7 Fundamentos de HMI (Human-Machine Interface) en entornos navales.
7.2 Principios de iluminación interior: diseño y funcionalidad.
7.3 Señalética naval: normativa y aplicaciones.
7.4 Importancia de la integración en seguridad y eficiencia.
7.7 Introducción a la ergonomía y diseño centrado en el usuario.
7.6 Consideraciones de diseño para entornos adversos.
7.7 Tecnologías clave: pantallas, LEDs, materiales.
7.8 Casos de estudio: ejemplos de sistemas integrados exitosos.
7.9 Desafíos y oportunidades en la integración naval.
7.70 El futuro de la integración: tendencias y tecnologías emergentes.
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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