El Diplomado en Diseño de Experiencias Terapéuticas XR se centra en la aplicación de tecnologías de realidad virtual (RV), realidad aumentada (RA) y realidad mixta (RM) para crear entornos inmersivos destinados al tratamiento y apoyo en salud mental y física. Explora el uso de interacciones XR, biofeedback y gamificación para mejorar la eficacia de las terapias y la adherencia de los pacientes. Aborda el diseño de experiencias personalizadas, la evaluación de la usabilidad y la aplicación de estándares de accesibilidad. Ofrece conocimientos en psicología, neurología y tecnología XR, preparando a los profesionales para innovar en el ámbito de la salud digital.
El programa incluye prácticas en el desarrollo de prototipos XR, el uso de herramientas de desarrollo y la creación de entornos inmersivos para diversas condiciones, como ansiedad, dolor crónico y rehabilitación física. Se enfoca en la investigación y aplicación de la ciencia de datos en la evaluación de la efectividad de las intervenciones XR, con un enfoque en la ética y la privacidad de los datos. Prepara para roles como diseñadores de experiencias XR en salud, terapeutas XR y desarrolladores de aplicaciones de salud inmersivas, potenciando la innovación en el cuidado de la salud.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): experiencias terapéuticas XR, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, salud mental, rehabilitación física, diseño inmersivo, gamificación, biofeedback, diplomado en salud digital.
899 €
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.
1.1 Introducción a la Realidad Extendida (XR) y su potencial terapéutico
1.2 Fundamentos del Diseño Inmersivo: Principios y herramientas
1.3 El Impacto de la Inmersión en la Terapia: Neurociencia y psicología
1.4 Diseño Centrado en el Usuario: Consideraciones para experiencias terapéuticas
1.5 Plataformas y Hardware XR: Selección y evaluación
1.6 Ética y Seguridad en la Terapia XR: Privacidad y bienestar del paciente
1.7 El Proceso de Diseño XR: Conceptualización, prototipado y pruebas
1.8 Introducción a la Modelación 3D para entornos XR
1.9 Casos de Estudio: Ejemplos de aplicaciones terapéuticas XR
1.10 Tendencias Futuras en la Terapia XR y el Diseño Inmersivo
2.2 Diseño Inmersivo: Fundamentos y Principios de la Experiencia XR Terapéutica
2.2 Elementos Clave del Bienestar: Integración de la Psicología y la Tecnología XR
2.3 Creación de Mundos Sanadores: Diseño Conceptual y Storytelling en XR
2.4 Modelado 3D para la Sanación: Entornos Terapéuticos Detallados y Optimizados
2.5 Optimización de Rotores Inmersivos: Rendimiento y Experiencia del Usuario
2.6 Diseño de Interacciones XR: Usabilidad y Accesibilidad en Entornos Terapéuticos
2.7 Integración de Dispositivos XR: Selección y Configuración de Hardware
2.8 Pruebas y Validación: Asegurando la Eficacia de las Experiencias XR Terapéuticas
2.9 Ética y Seguridad: Consideraciones en el Diseño de Realidades Extendidas para la Salud
2.20 Casos de Estudio: Análisis de Experiencias Terapéuticas XR Exitosas
3.3 Introducción a la Realidad Extendida (XR) en Terapia
3.2 Principios del Diseño Inmersivo para la Sanación
3.3 Diseño de Experiencias Terapéuticas: Objetivos y Metodología
3.4 Creación de Entornos XR: Consideraciones Terapéuticas y Técnicas
3.5 Storytelling Inmersivo: Narrativas para el Bienestar en XR
3.6 Interacción y Feedback: Diseño de Interfaces Intuitivas en XR
3.7 Diseño de Experiencias Multimodal: Incorporando Audio y Tacto
3.8 Validación y Evaluación de Experiencias Terapéuticas XR
3.9 Consideraciones Éticas y de Seguridad en el Diseño XR Terapéutico
3.30 Casos de Estudio: Ejemplos de Experiencias Sanadoras en XR
4.4 Modelado de Entornos XR para la Sanación: Principios Fundamentales
4.2 Diseño de Experiencias Inmersivas Terapéuticas: Conceptos Clave
4.3 Optimización de Modelos XR para Entornos de Sanación
4.4 Creación de Rotores Inmersivos: Técnicas y Herramientas
4.5 Integración de Elementos Interactivos en Entornos XR Terapéuticos
4.6 Rendimiento y Eficiencia: Optimizando la Experiencia Inmersiva
4.7 Análisis de Casos: Diseño y Desarrollo de Entornos XR Exitosos
4.8 Consideraciones de Usabilidad y Accesibilidad en XR Terapéutico
4.9 Evaluación de Impacto y Métricas en Entornos XR de Sanación
4.40 Futuro del Modelado XR en Terapias: Tendencias y Perspectivas
5.5 Modelado de rotores: principios fundamentales para entornos terapéuticos
5.5 Diseño y optimización de rotores para la inmersión terapéutica
5.3 Selección de materiales y rendimiento en rotores XR
5.4 Diseño de rotores para experiencias terapéuticas personalizadas
5.5 Técnicas de modelado 3D para la creación de rotores inmersivos
5.6 Simulación y pruebas de rotores XR en entornos terapéuticos
5.7 Optimización de rotores para la eficiencia y rendimiento
5.8 Integración de rotores en experiencias terapéuticas completas
5.9 Consideraciones de seguridad y accesibilidad en el diseño de rotores
5.50 Casos de estudio: Aplicaciones prácticas de rotores XR en terapias
6.6 Modelado de entornos XR: principios y software
6.2 Diseño de rotores para experiencias inmersivas terapéuticas
6.3 Optimización de modelos 3D para rendimiento en XR
6.4 Texturizado y materiales para entornos terapéuticos
6.5 Iluminación y efectos visuales para la inmersión
6.6 Interacción y usabilidad en entornos XR
6.7 Integración de datos y elementos interactivos
6.8 Pruebas y validación de experiencias inmersivas
6.9 Publicación y despliegue de entornos XR
6.60 Casos prácticos: ejemplos de rotores terapéuticos inmersivos
7.7 Modelado y simulación de rotores para terapias inmersivas
7.2 Diseño de rotores para entornos terapéuticos optimizados
7.3 Principios de aerodinámica aplicada a rotores de entornos XR
7.4 Materiales y construcción de rotores para experiencias terapéuticas
7.7 Optimización de rendimiento y eficiencia de rotores en XR
7.6 Integración de rotores en entornos inmersivos para la sanación
7.7 Análisis de riesgos y consideraciones de seguridad en el diseño de rotores
7.8 Implementación de rotores en diferentes plataformas XR
7.9 Diseño de interacción y usabilidad de rotores terapéuticos
7.70 Estudios de caso: Aplicaciones exitosas de rotores en terapias XR
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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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