El Diplomado en Iluminación Clásica: Ópticas y Reflectores profundiza en el estudio de la iluminación teatral, cinematográfica y escenográfica, explorando el uso de ópticas y reflectores para el diseño lumínico. Se enfoca en el manejo de herramientas como focos Fresnel, elipsoidales, parabólicos y asféricos, así como en la correcta elección y posicionamiento de filtros de color y gobos. El programa capacita en la creación de ambientes lumínicos efectivos y expresivos, considerando factores como la temperatura de color, la intensidad lumínica y la direccionalidad de la luz.
El diplomado incluye prácticas en el uso de mesas de control y software de diseño, permitiendo a los participantes desarrollar habilidades para la planificación de la iluminación, la interpretación de planos y la ejecución de proyectos. Se aborda también la seguridad en el trabajo y el mantenimiento de equipos, preparando a los estudiantes para trabajar en diversos ámbitos del espectáculo y la producción audiovisual.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): iluminación clásica, ópticas, reflectores, focos, filtros de color, gobos, diseño lumínico, control de iluminación, planos de iluminación, temperatura de color.
449 €
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 Ópticas y Reflectores para Iluminación Clásica: Un Enfoque Práctico
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.
Recomendaciones: Se sugiere contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. El dominio del idioma español o inglés en un nivel B2+ o C1 es preferible para una mejor comprensión de los contenidos. Ofrecemos recursos adicionales (bridging tracks) para aquellos que necesiten reforzar conocimientos previos.
1.1 Principios de la reflexión y refracción de la luz.
1.2 Tipos de fuentes luminosas en iluminación clásica.
1.3 Diseño y funcionamiento de reflectores: parabólicos, elipsoidales, etc.
1.4 Materiales ópticos y sus propiedades: vidrio, metales, etc.
1.5 Introducción a las lentes y su aplicación en la iluminación.
1.6 Fundamentos de la fotometría y la radiometría.
1.7 Cálculo de la intensidad luminosa y el flujo luminoso.
1.8 Diseño básico de sistemas de iluminación con reflectores.
1.9 Análisis de las pérdidas de luz en reflectores y ópticas.
1.10 Ejemplos prácticos de aplicaciones en iluminación clásica.
2.2 Fundamentos de rotores: teoría y diseño básico
2.2 Modelado de rotores: métodos numéricos y software
2.3 Rendimiento de rotores: análisis de flujo y eficiencia
2.4 Optimización de rotores: estrategias y técnicas
2.5 Materiales y fabricación de rotores
2.6 Aplicaciones de rotores en iluminación clásica
2.7 Diseño de sistemas ópticos con rotores
2.8 Control y regulación de rotores
2.9 Aspectos térmicos en rotores
2.20 Estudios de caso y ejemplos prácticos
3.3 Fundamentos de las ópticas y reflectores: Principios básicos de refracción y reflexión.
3.2 Tipos de ópticas: Lentes, espejos y combinaciones, sus propiedades.
3.3 Tipos de reflectores: Geometrías y materiales comunes.
3.4 Funcionamiento de las ópticas: Análisis del flujo lumínico a través de lentes y espejos.
3.5 Funcionamiento de los reflectores: Diseño y simulación del rendimiento.
3.6 Aplicaciones de las ópticas y reflectores: Sistemas de iluminación.
3.7 Diseño de sistemas de iluminación: Consideraciones de diseño.
3.8 Selección de ópticas y reflectores: Factores a considerar.
3.9 Pruebas y medición: Técnicas de medición.
3.30 Estudios de caso: Aplicaciones reales.
4.4 Principios de diseño de ópticas y reflectores
4.2 Materiales y tecnologías para ópticas y reflectores
4.3 Diseño de reflectores: formas y cálculos
4.4 Diseño de ópticas: lentes y sistemas ópticos
4.5 Software de diseño y simulación óptica
4.6 Análisis del rendimiento lumínico
4.7 Aplicaciones específicas en iluminación clásica
4.8 Selección de ópticas y reflectores para proyectos
4.9 Diseño de prototipos y pruebas
4.40 Normativas y estándares en iluminación clásica
5. 5 Introducción a las Ópticas y Reflectores: Fundamentos y Componentes
5. 5 Principios de Diseño de Ópticas: Refracción, Reflexión y Leyes de la Óptica
5. 3 Diseño de Reflectores: Tipos, Materiales y Aplicaciones
5. 4 Selección y Diseño de Lentes para Iluminación Clásica
5. 5 Selección y Diseño de Reflectores para Iluminación Clásica
5. 6 Diseño y Simulación de Sistemas Ópticos: Software y Herramientas
5. 7 Aplicaciones Prácticas: Diseño de Proyectores y Luminarias
5. 8 Análisis de Rendimiento: Eficiencia Luminosa y Distribución de la Luz
5. 9 Implementación y Prueba de Sistemas Ópticos
5. 50 Mantenimiento y Optimización de Ópticas y Reflectores
6.6 Principios básicos de óptica: refracción, reflexión, leyes de Snell.
6.2 Tipos de reflectores: parabólicos, elípticos, esféricos y su uso en la iluminación.
6.3 Materiales ópticos: propiedades y selección para diferentes aplicaciones.
6.4 Diseño de sistemas de iluminación: conceptos clave.
6.5 Aplicaciones prácticas: faros, linternas y proyectores clásicos.
6.6 Curvas fotométricas y diagramas de distribución luminosa.
6.7 Ejercicios prácticos: cálculo y diseño de sistemas básicos.
6.8 Normativas y estándares de iluminación.
2.6 Introducción al modelado de rotores: teoría y conceptos.
2.2 Modelado numérico: métodos y herramientas.
2.3 Análisis de rendimiento: eficiencia y distribución de la luz.
2.4 Optimización del diseño de rotores: técnicas y estrategias.
2.5 Diseño paramétrico: influencia de los parámetros en el rendimiento.
2.6 Software de simulación: uso y aplicación.
2.7 Casos de estudio: análisis de rotores existentes.
2.8 Diseño y fabricación de prototipos de rotores.
3.6 Exploración de Ópticas: lentes, prismas y espejos.
3.2 Reflectores: tipos y su funcionamiento en la iluminación.
3.3 Diseño de sistemas ópticos: conceptos y aplicaciones.
3.4 Diseño de lentes: fórmulas y cálculos.
3.5 Diseño de reflectores: cálculo y optimización.
3.6 Tipos de fuentes luminosas: características y selección.
3.7 Ejemplos prácticos: análisis y comparación de diseños.
3.8 Metodología de diseño y análisis.
4.6 Diseño de sistemas de iluminación: pasos y consideraciones.
4.2 Análisis de óptica: software y métodos.
4.3 Diseño de reflectores: cálculos y optimización.
4.4 Análisis de lentes: aberraciones y corrección.
4.5 Diseño y simulación de sistemas ópticos.
4.6 Tolerancias y fabricación: impacto en el rendimiento.
4.7 Ejercicios prácticos: diseño de sistemas específicos.
4.8 Casos de estudio: análisis de diseños existentes.
5.6 Diseño de sistemas de iluminación: flujo de trabajo práctico.
5.2 Aplicación de lentes: tipos y usos.
5.3 Aplicación de reflectores: formas y materiales.
5.4 Diseño de prototipos: herramientas y técnicas.
5.5 Mediciones fotométricas: métodos y equipos.
5.6 Integración de sistemas: montaje y alineación.
5.7 Ejercicios prácticos: diseño y construcción de sistemas.
5.8 Evaluación de rendimiento: análisis y optimización.
6.6 Principios de análisis de sistemas ópticos.
6.2 Análisis de reflectores: diseño y rendimiento.
6.3 Análisis de lentes: aberraciones y corrección.
6.4 Fuentes de luz: características y selección.
6.5 Evaluación del rendimiento: métodos y métricas.
6.6 Comparativa de diseños: ventajas y desventajas.
6.7 Aplicaciones prácticas: ejemplos y casos de estudio.
6.8 Análisis de fallos: soluciones y mejoras.
7.6 Diseño de sistemas de iluminación: proceso completo.
7.2 Selección de componentes: lentes, reflectores y fuentes.
7.3 Implementación: montaje, alineación y pruebas.
7.4 Diseño mecánico: consideraciones y normas.
7.5 Control de calidad: inspección y verificación.
7.6 Instalación y puesta en marcha.
7.7 Mantenimiento: procedimientos y técnicas.
7.8 Estudios de casos: diseños exitosos.
8.6 Conceptos de optimización en óptica.
8.2 Métodos de análisis de óptica: herramientas y técnicas.
8.3 Optimización de reflectores: diseño y simulación.
8.4 Optimización de lentes: corrección de aberraciones.
8.5 Análisis del rendimiento: métricas y evaluaciones.
8.6 Estudios de caso: ejemplos prácticos.
8.7 Optimización de sistemas existentes.
8.8 Informes y documentación de análisis.
7.7 Principios fundamentales de ópticas y reflectores: tipos y materiales
7.2 Diseño de reflectores: formas, materiales y modelado
7.3 Diseño de ópticas: lentes, espejos y sistemas ópticos
7.4 Cálculo y simulación de la distribución lumínica
7.7 Selección y aplicación de fuentes de luz en sistemas clásicos
7.6 Integración de ópticas y reflectores en luminarias clásicas
7.7 Métodos de medición y evaluación del rendimiento lumínico
7.8 Diseño de prototipos y pruebas prácticas
7.9 Casos de estudio: ejemplos de diseño y aplicación
7.70 Optimización y tendencias en iluminación clásica
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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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