El Diplomado en Integración de Conductores y Sensores en Tejidos explora la convergencia de la tecnología y los materiales, enfocándose en la integración de circuitos electrónicos y sensores avanzados en estructuras textiles. El programa abarca la fabricación de textiles inteligentes, utilizando técnicas como la impresión funcional, el tejido electrónico y el bordado conductor para crear textiles con capacidad de sensado, comunicación y actuación. Se vincula con áreas como wearable technology, Internet de las cosas (IoT) y la medicina textil.
Este diplomado ofrece experiencia práctica en la creación y caracterización de tejidos inteligentes, con énfasis en la optimización de la conectividad, la gestión de la energía y la resistencia al desgaste. Se utiliza software de diseño de circuitos electrónicos y herramientas de análisis de señales para desarrollar prototipos funcionales. La formación prepara a profesionales para roles como ingenieros de textiles inteligentes, diseñadores de wearable technology, investigadores en electrónica textil y especialistas en materiales avanzados, abriendo oportunidades en sectores como la moda, la salud y la industria.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): tejidos inteligentes, sensores textiles, electrónicos textiles, wearable technology, impresión funcional, diseño de circuitos, IoT, textiles inteligentes.
299 €
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. Integración de Conductores y Sensores en Tejidos: Fundamentos, Desarrollo y Aplicaciones Avanzadas
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.
Conocimientos previos sugeridos: Fundamentos de aerodinámica, control y estructuras. Se requiere un nivel de español/inglés B2+/C1. Contamos con programas de apoyo (bridging tracks) para reforzar áreas específicas.
Módulo 1 — Introducción a la Integración de Tejidos
1.1 Fundamentos de los Tejidos Inteligentes: Componentes y Arquitecturas
1.2 Materiales Conductores y Semiconductores: Selección y Propiedades
1.3 Sensores Integrados: Tipos, Principios de Funcionamiento y Aplicaciones
1.4 Técnicas de Fabricación de Tejidos Inteligentes: Impresión, Tejido y Bordado
1.5 Diseño de Circuitos Flexibles: Consideraciones de Diseño y Simulación
1.6 Integración de Componentes Electrónicos: Montaje y Conexiones
1.7 Caracterización y Pruebas de Tejidos Inteligentes: Métodos y Estándares
1.8 Aplicaciones Emergentes: Wearables, Biomedicina y Domótica
1.9 Aspectos Éticos y de Sostenibilidad: Consideraciones Medioambientales y Sociales
1.10 Estudio de Casos: Ejemplos Exitosos y Desafíos en la Industria
2.2 Introducción a los materiales conductivos y sus propiedades.
2.2 Tipos de sensores: principios de funcionamiento y aplicaciones.
2.3 Diseño de circuitos básicos para tejidos.
2.4 Selección de componentes y herramientas para la construcción.
2.5 Medidas de seguridad y control de calidad.
2.6 Ejemplos prácticos y casos de estudio.
2.7 Introducción a las tecnologías emergentes en tejidos inteligentes.
2.8 Tendencias futuras y desafíos en la industria.
2.2 Principios de aerodinámica y diseño de rotores.
2.2 Modelado 3D y simulación CFD.
2.3 Diseño de rotores para optimizar el rendimiento.
2.4 Análisis de la eficiencia y el equilibrio del rotor.
2.5 Materiales y procesos de fabricación de rotores.
2.6 Pruebas y validación de prototipos.
2.7 Estudio de casos de diseño de rotores en diferentes aplicaciones.
2.8 Técnicas de optimización y mejora continua.
3.2 Principios de la integración de componentes en textiles.
3.2 Métodos de fabricación de tejidos inteligentes.
3.3 Selección de materiales y adhesivos.
3.4 Diseño y disposición de circuitos en textiles.
3.5 Técnicas de conexión y ensamblaje.
3.6 Control de calidad y pruebas funcionales.
3.7 Aplicaciones básicas y ejemplos prácticos.
3.8 Normativas y estándares de la industria textil inteligente.
4.2 Diseño avanzado de circuitos para tejidos.
4.2 Selección y especificación de sensores especializados.
4.3 Métodos de integración de alta densidad y precisión.
4.4 Desarrollo de prototipos y evaluación de rendimiento.
4.5 Interfaces de usuario y sistemas de comunicación.
4.6 Aplicaciones avanzadas y soluciones personalizadas.
4.7 Gestión de proyectos y control de costos.
4.8 Innovación y tendencias futuras en la integración textil.
5.2 Análisis de datos y procesamiento de señales de sensores textiles.
5.2 Aplicaciones en la salud, el deporte y la industria.
5.3 Diseño de experimentos y pruebas de campo.
5.4 Validación de resultados y análisis de rendimiento.
5.5 Presentación de resultados y comunicación efectiva.
5.6 Estudio de casos de éxito en diferentes sectores.
5.7 Consideraciones éticas y legales.
5.8 Impacto social y económico de la tecnología textil inteligente.
6.2 Técnicas de optimización de diseño y fabricación.
6.2 Análisis de fallos y resolución de problemas.
6.3 Mejora del rendimiento y la eficiencia de los sistemas.
6.4 Control de calidad y pruebas de durabilidad.
6.5 Diseño para la manufactura y el ensamblaje.
6.6 Desarrollo de algoritmos de optimización.
6.7 Implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real.
6.8 Innovación en materiales y procesos para mejorar el rendimiento.
7.2 Selección de equipos y herramientas para la implementación.
7.2 Técnicas de fabricación a escala.
7.3 Diseño y programación de sistemas embebidos.
7.4 Integración de software y hardware.
7.5 Pruebas de campo y evaluación de rendimiento.
7.6 Análisis de datos y validación de resultados.
7.7 Implementación de sistemas de control y monitoreo.
7.8 Documentación y mantenimiento de sistemas textiles inteligentes.
8.2 Diseño avanzado y estrategias de integración textil.
8.2 Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.
8.3 Optimización de sistemas complejos y multifuncionales.
8.4 Gestión de proyectos de gran escala.
8.5 Liderazgo y gestión de equipos multidisciplinarios.
8.6 Diseño de soluciones personalizadas y aplicaciones avanzadas.
8.7 Estrategias de innovación y comercialización.
8.8 Ética, responsabilidad social y sostenibilidad en la industria textil.
3.3 Introducción a la legislación marítima internacional y nacional
3.2 Normativas y regulaciones sobre seguridad marítima
3.3 Principios de la electrónica y la física aplicados a sensores y conductores
3.4 Tipos de conductores y sensores: selección y características
3.5 Materiales y procesos de fabricación para la integración textil
3.6 Diseño de sistemas de control y monitorización
3.7 Normas de calidad y certificación en la industria textil
3.8 Ética y responsabilidad en la tecnología textil inteligente
2.3 Principios de aerodinámica aplicada a rotores
2.2 Modelado matemático de rotores: ecuaciones y simulaciones
2.3 Diseño de hélices y rotores: criterios de rendimiento y eficiencia
2.4 Optimización de la forma y el perfil de las palas
2.5 Análisis de la distribución de la tensión y la vibración
2.6 Selección de materiales para rotores: propiedades y durabilidad
2.7 Desarrollo de prototipos y pruebas en túneles de viento
2.8 Evaluación del rendimiento y las características de vuelo
3.3 Diseño de conductores flexibles y duraderos
3.2 Selección de sensores: tipos, principios de funcionamiento y aplicaciones
3.3 Integración de conductores y sensores en tejidos: métodos y técnicas
3.4 Diseño de circuitos electrónicos para la adquisición de datos
3.5 Diseño de la estructura del tejido para la integración de la electrónica
3.6 Consideraciones sobre la biocompatibilidad y la seguridad
3.7 Diseño de sistemas de alimentación y comunicación
3.8 Diseño de la interfaz de usuario y la visualización de datos
4.3 Técnicas de fabricación para la integración de conductores y sensores
4.2 Proceso de tejido y ensamblaje de componentes electrónicos
4.3 Soldadura y conexión de componentes electrónicos en textiles
4.4 Control de calidad y pruebas de funcionamiento
4.5 Implementación de sistemas de alimentación y comunicación
4.6 Protección contra factores ambientales: humedad, temperatura, etc.
4.7 Integración de la electrónica con la estructura del tejido
4.8 Proceso de calibración y ajuste de los sensores
5.3 Métodos de análisis de datos de sensores textiles
5.2 Procesamiento y análisis de señales: filtrado y calibración
5.3 Detección y corrección de errores en la adquisición de datos
5.4 Análisis de la respuesta de los sensores a diferentes estímulos
5.5 Técnicas de visualización de datos y generación de informes
5.6 Análisis de la durabilidad y el rendimiento de los tejidos
5.7 Validación de los datos y evaluación de la precisión
5.8 Análisis de riesgos y seguridad en el diseño textil
6.3 Optimización del diseño de conductores y sensores para el rendimiento
6.2 Mejora de la sensibilidad y la precisión de los sensores
6.3 Optimización del consumo de energía y la eficiencia energética
6.4 Diseño de algoritmos de procesamiento de señales eficientes
6.5 Reducción de interferencias y ruido en la señal
6.6 Optimización de la durabilidad y la vida útil del tejido
6.7 Estrategias para la mejora continua del rendimiento
6.8 Implementación de sistemas de retroalimentación y control
7.3 Análisis de datos en tiempo real y aplicaciones prácticas
7.2 Desarrollo de aplicaciones para la monitorización de la salud
7.3 Aplicaciones en la monitorización del rendimiento deportivo
7.4 Aplicaciones en la industria de la moda y el diseño textil
7.5 Análisis de casos de estudio y ejemplos prácticos
7.6 Desarrollo de prototipos y pruebas de concepto
7.7 Diseño y desarrollo de interfaces de usuario intuitivas
7.8 Aspectos éticos y legales de la recopilación y el uso de datos
8.3 Aplicaciones avanzadas en la medicina y la salud
8.2 Aplicaciones en el ámbito militar y de la seguridad
8.3 Aplicaciones en el ámbito de la ropa inteligente y vestible
8.4 Estudios de casos de éxito en diversas industrias
8.5 Desarrollo de nuevas tecnologías y tendencias futuras
8.6 Modelos de negocio y estrategias de comercialización
8.7 Impacto social y económico de la tecnología textil inteligente
8.8 Presentación de proyectos finales y demostraciones prácticas
4.4 Principios Fundamentales en Tejidos: Conceptos Clave
4.2 Diseño de Conductores y Sensores: Materiales y Técnicas
4.3 Implementación de Sistemas en Tejidos: Metodologías y Procesos
4.4 Análisis de Datos: Interpretación y Aplicaciones
4.5 Aplicaciones Prácticas: Ejemplos Reales
4.6 Desarrollo de Prototipos: Diseño y Construcción
4.7 Fundamentos de la Electrónica Textil: Componentes y Conexiones
4.8 Integración con Dispositivos: Interfaz y Comunicación
4.9 Optimización del Rendimiento: Eficiencia y Fiabilidad
4.40 Estudios de Caso: Experiencias y Resultados
**5. Módulo 5 — Fundamentos y Diseño de Tejidos Conductivos**
5.5 Principios de Conductividad en Materiales Textiles
5.5 Selección de Materiales Conductivos
5.3 Técnicas de Diseño de Tejidos Conductivos
5.4 Diseño de Patrones y Estructuras Textiles
5.5 Simulación y Modelado de Tejidos Conductivos
5.6 Fabricación de Tejidos Conductivos: Métodos y Equipos
5.7 Propiedades Eléctricas y Mecánicas de Tejidos Conductivos
5.8 Control de Calidad y Pruebas en Tejidos Conductivos
5.9 Diseño de Sistemas Electrónicos Textiles
5.50 Aplicaciones Iniciales: Sensores y Actuadores Textiles
**5. Módulo 5 — Modelado y Optimización de Rotores**
5.5 Fundamentos de la Aerodinámica de Rotores
5.5 Modelado Numérico de Flujo en Rotores
5.3 Diseño y Análisis de Perfiles Aerodinámicos
5.4 Optimización de la Forma de las Palas
5.5 Selección de Materiales y Diseño Estructural
5.6 Análisis del Rendimiento del Rotor
5.7 Modelado del Ruido del Rotor
5.8 Análisis de Vibraciones y Estabilidad
5.9 Diseño de Sistemas de Control del Rotor
5.50 Optimización del Diseño del Rotor para Eficiencia Energética
**3. Módulo 3 — Diseño de Conductores y Sensores en Tejidos**
3.5 Diseño de Circuitos Impresos Textiles
3.5 Integración de Conductores en la Estructura Textil
3.3 Diseño de Sensores Textiles: Tipos y Aplicaciones
3.4 Técnicas de Fabricación de Sensores Textiles
3.5 Selección de Materiales para Sensores
3.6 Diseño de Interfaces y Conexiones
3.7 Optimización del Diseño para Flexibilidad y Durabilidad
3.8 Modelado y Simulación de Sensores Textiles
3.9 Integración de Electrónica de Baja Potencia
3.50 Diseño de Sistemas de Adquisición de Datos en Tejidos
**4. Módulo 4 — Implementación y Desarrollo en Tejidos**
4.5 Métodos de Impresión y Deposición en Textiles
4.5 Proceso de Fabricación de Componentes Textiles
4.3 Técnicas de Soldadura y Conexión en Tejidos
4.4 Desarrollo de Dispositivos Electrónicos Textiles
4.5 Integración de Sensores y Actuadores en Prendas
4.6 Diseño de Embalajes y Protectores Textiles
4.7 Pruebas de Rendimiento y Fiabilidad
4.8 Desarrollo de Prototipos de Productos Textiles
4.9 Escalado de la Producción Textil Electrónica
4.50 Control de Calidad en la Producción Textil Electrónica
**5. Módulo 5 — Análisis de Datos y Aplicaciones Prácticas**
5.5 Recolección y Procesamiento de Datos de Sensores Textiles
5.5 Análisis de Datos: Métodos y Técnicas
5.3 Aplicaciones en Monitoreo de Salud
5.4 Aplicaciones en Ropa Deportiva Inteligente
5.5 Aplicaciones en la Industria de la Moda
5.6 Aplicaciones en el Ámbito Militar
5.7 Aplicaciones en el Sector Automotriz
5.8 Aplicaciones en el Internet de las Cosas (IoT)
5.9 Estudio de Casos: Análisis de Aplicaciones Existentes
5.50 Desarrollo de Nuevas Aplicaciones y Tendencias Futuras
**6. Módulo 6 — Optimización y Rendimiento Textil**
6.5 Optimización de Conductores Textiles para Rendimiento
6.5 Optimización de Sensores Textiles para Precisión
6.3 Diseño de Sistemas de Gestión de Energía en Tejidos
6.4 Mejora de la Durabilidad y Resistencia al Desgaste
6.5 Optimización de la Flexibilidad y Comodidad
6.6 Diseño de Protección Contra Interferencias Electromagnéticas
6.7 Optimización del Diseño para Entornos Extremos
6.8 Análisis de Costos y Eficiencia
6.9 Validación y Verificación del Rendimiento
6.50 Mejora Continua y Retroalimentación del Diseño
**7. Módulo 7 — Aplicaciones y Análisis Textil Avanzado**
7.5 Aplicaciones en Robótica y Automatización
7.5 Aplicaciones en el Campo de la Medicina Avanzada
7.3 Desarrollo de Tejidos Sensibles al Tacto y la Presión
7.4 Diseño de Tejidos para la Comunicación Inalámbrica
7.5 Análisis de la Sostenibilidad y el Impacto Ambiental
7.6 Diseño de Tejidos con Capacidad de Autocura
7.7 Aplicaciones en la Monitorización del Rendimiento Humano
7.8 Análisis del Cumplimiento Normativo y Legal
7.9 Estudio de Casos: Innovaciones en la Industria Textil
7.50 Tendencias Futuras y Avances Tecnológicos
**8. Módulo 8 — Maestría en Integración Textil Avanzada**
8.5 Diseño Avanzado de Sistemas Electrónicos Textiles
8.5 Integración de Inteligencia Artificial en Tejidos
8.3 Desarrollo de Interfaces Hombre-Máquina Textiles
8.4 Diseño de Sistemas de Alimentación Eléctrica Portátiles
8.5 Diseño de Tejidos con Capacidades de Autonomía
8.6 Análisis de Ciclo de Vida y Sostenibilidad
8.7 Gestión de Proyectos y Desarrollo de Producto
8.8 Propiedad Intelectual y Comercialización
8.9 Estrategias de Investigación y Desarrollo
8.50 Proyecto Final: Diseño y Desarrollo de un Producto Textil Innovador
6.6 Fundamentos del Diseño Textil: Materiales, Propiedades y Técnicas de Fabricación
6.2 Diseño e Implementación de Circuitos Textiles: Selección de Componentes y Enrutamiento
6.3 Integración de Sensores en Tejidos: Tipos, Funcionamiento y Consideraciones de Diseño
6.4 Implementación de Conductores Flexibles: Técnicas de Conexión y Soldadura en Tejidos
6.5 Optimización del Diseño Textil: Resistencia, Durabilidad y Comodidad
6.6 Análisis de Desempeño: Pruebas y Validación de Circuitos Textiles
6.7 Aplicaciones Prácticas: Diseño de Ropa Inteligente y Textiles Funcionales
6.8 Control de Calidad: Inspección y Aseguramiento de la Integridad Textil
6.9 Escalabilidad: Producción en Masa y Diseño para la Fabricación
6.60 Tendencias Futuras: Innovaciones en Diseño Textil y Nuevas Aplicaciones
7.7 Introducción a la Conductividad Textil y Materiales.
7.2 Diseño de Circuitos en Tejidos.
7.3 Selección y Caracterización de Sensores Textiles.
7.4 Principios de la Ingeniería Textil para la Electrónica.
7.7 Propiedades Eléctricas y Mecánicas de los Tejidos Conductivos.
7.6 Técnicas de Tejido y Fabricación para Circuitos Integrados.
7.7 Diseño y Simulación de Circuitos Basados en Tejidos.
7.8 Consideraciones de Seguridad y Normativas.
7.9 Estudios de Casos: Ejemplos de Diseño Exitosos.
7.70 Tendencias Futuras en la Electrónica Textil.
2.7 Principios de Aerodinámica de Rotores.
2.2 Modelado Matemático de Rotores.
2.3 Simulación CFD y FEA para el Diseño de Rotores.
2.4 Análisis de Rendimiento: Empuje, Potencia y Eficiencia.
2.7 Materiales y Tecnologías de Fabricación de Rotores.
2.6 Optimización del Diseño: Forma, Perfil y Ángulo de Ataque.
2.7 Métodos de Control de Vibraciones.
2.8 Análisis de Fallos y Durabilidad de Rotores.
2.9 Diseño de Rotores para Diferentes Aplicaciones.
2.70 Casos de Estudio: Optimización y Mejora de Rotores Existentes.
3.7 Selección de Materiales para Conductores y Sensores en Tejidos.
3.2 Diseño de Patrones de Conducción y Conexión en Tejidos.
3.3 Integración de Sensores: Tipos, Principios y Aplicaciones.
3.4 Técnicas de Impresión y Deposición para Circuitos Textiles.
3.7 Diseño de Interfaces y Conexiones Fiables.
3.6 Diseño de Circuitos Flexibles y Estirables.
3.7 Consideraciones de Diseño para Entornos Hostiles.
3.8 Diseño de Sistemas de Alimentación y Gestión de Energía.
3.9 Diseño de Prototipos y Validación de Circuitos.
3.70 Estudio de Casos: Diseño de Circuitos y Sensores para Diversas Aplicaciones.
4.7 Técnicas de Impresión y Fabricación de Tejidos Conductivos.
4.2 Implementación de Sensores en Tejidos: Métodos y Procesos.
4.3 Soldadura y Conexión de Componentes Electrónicos a Tejidos.
4.4 Integración de Circuitos Impresos Flexibles (FPC) en Tejidos.
4.7 Desarrollo de Prototipos y Pruebas Funcionales.
4.6 Validación de la Fiabilidad y Durabilidad de los Circuitos Textiles.
4.7 Implementación de Software y Firmware para la Lectura de Sensores.
4.8 Control de Calidad y Aseguramiento de la Producción.
4.9 Consideraciones Ambientales y Sostenibilidad.
4.70 Casos de Estudio: Implementación de Sistemas Textiles en la Práctica.
7.7 Adquisición y Procesamiento de Datos de Sensores Textiles.
7.2 Análisis Estadístico y Visualización de Datos.
7.3 Interpretación de Señales y Calibración de Sensores.
7.4 Diseño de Algoritmos de Procesamiento de Señales.
7.7 Aplicaciones Médicas y de Salud: Monitoreo de Signos Vitales.
7.6 Aplicaciones Deportivas: Análisis de Rendimiento.
7.7 Aplicaciones en la Industria: Monitoreo de Condiciones.
7.8 Aplicaciones en Vestimenta Inteligente.
7.9 Análisis de Datos para la Mejora del Diseño.
7.70 Estudios de Casos: Aplicaciones Reales y Resultados Obtenidos.
6.7 Optimización de la Conductividad y Resistencia en Tejidos.
6.2 Mejora de la Flexibilidad y Estirabilidad de los Circuitos Textiles.
6.3 Diseño de Tejidos Resistentes al Agua y al Desgaste.
6.4 Optimización del Rendimiento de Sensores Textiles.
6.7 Técnicas de Encapsulamiento y Protección de Circuitos.
6.6 Diseño para la Fabricación en Serie.
6.7 Análisis Costo-Beneficio de Diferentes Materiales y Métodos.
6.8 Optimización de la Energía y Duración de la Batería.
6.9 Modelado y Simulación para la Optimización.
6.70 Estudios de Casos: Mejora del Rendimiento en Aplicaciones Específicas.
7.7 Diseño Avanzado de Sistemas de Sensores Textiles.
7.2 Aplicaciones en el Monitoreo Remoto de Pacientes.
7.3 Aplicaciones en el Control de Entornos.
7.4 Aplicaciones en el Diseño de Ropa Deportiva Inteligente.
7.7 Análisis de Datos en Tiempo Real y Toma de Decisiones.
7.6 Implementación de Comunicación Inalámbrica en Tejidos.
7.7 Diseño de Interfaz de Usuario y Experiencia de Usuario.
7.8 Análisis de Ciclo de Vida (LCA) de los Productos Textiles.
7.9 Consideraciones Éticas y de Privacidad.
7.70 Estudios de Casos: Aplicaciones Avanzadas y Perspectivas Futuras.
8.7 Estrategias Avanzadas de Diseño de Sistemas Textiles.
8.2 Implementación de Inteligencia Artificial en Tejidos.
8.3 Diseño de Interfaces Hombre-Máquina Avanzadas.
8.4 Optimización de la Comunicación y la Conectividad.
8.7 Integración de Nanotecnología en Tejidos.
8.6 Diseño de Dispositivos para Realidad Aumentada y Virtual.
8.7 Innovación en Materiales y Métodos de Fabricación.
8.8 Análisis de Riesgos y Gestión de Proyectos Complejos.
8.9 Aspectos Legales y de Propiedad Intelectual.
8.70 Proyectos de Investigación y Desarrollo Avanzados.
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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