El Diplomado en Tele-rehab y Plataformas de Seguimiento explora la aplicación de tecnologías de telemedicina y plataformas digitales para la rehabilitación de pacientes a distancia. Se enfoca en el diseño y la implementación de protocolos de rehabilitación virtual, utilizando herramientas como sensores de movimiento, videoanálisis y aplicaciones móviles para monitorear el progreso y proporcionar retroalimentación personalizada. Se vincula con disciplinas como fisioterapia, terapia ocupacional y ciencias de la salud, y aborda aspectos como la seguridad de los datos y la privacidad del paciente.
El programa ofrece experiencia práctica en el uso de software de tele-rehabilitación, así como en la interpretación de datos recopilados a través de dispositivos portátiles (wearables). Se centra en el desarrollo de habilidades para la creación y gestión de planes de tratamiento remotos, adaptados a las necesidades individuales de cada paciente. Esta formación está orientada a profesionales de la salud como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, médicos rehabilitadores, y profesionales de la tecnología de la salud, mejorando la accesibilidad y la eficiencia en la prestación de servicios de rehabilitación.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): tele-rehabilitación, plataformas de seguimiento, rehabilitación virtual, sensores de movimiento, telemedicina, fisioterapia, terapia ocupacional, rehabilitación a distancia, dispositivos wearables.
1.795 €
2. **Optimización en el Diseño y Rendimiento de Sistemas de Tele-rehabilitación: Análisis de Datos y Estrategias 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.
4. Especialización en Tele-rehabilitación y Plataformas de Seguimiento: Fundamentos, Implementación y Optimización del Cuidado Remoto
5. Implementación Avanzada de Tele-rehabilitación: Plataformas de Seguimiento, Estrategias de Intervención y Resultados Clínicos Optimizados
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.
Módulo 1 — Tele-rehabilitación: Fundamentos y Aplicaciones
1.1 Introducción a la Tele-rehabilitación: Definición, Alcance y Evolución
1.2 Principios Fundamentales de la Tele-rehabilitación: Beneficios, Desafíos y Consideraciones Éticas
1.3 Aplicaciones Específicas de la Tele-rehabilitación en Diversas Disciplinas
1.4 Plataformas Tecnológicas: Herramientas y Equipos para la Tele-rehabilitación
1.5 Diseño de Sesiones de Tele-rehabilitación: Protocolos y Adaptaciones
1.6 Evaluación Remota del Paciente: Métodos y Herramientas
1.7 Seguridad y Privacidad de Datos en Tele-rehabilitación
1.8 Marco Regulatorio y Estándares en Tele-rehabilitación
1.9 Documentación y Registro en Tele-rehabilitación
1.10 Casos de Estudio: Ejemplos de Implementación Exitosa de Tele-rehabilitación
2.2 Introducción a la tele-rehabilitación: conceptos y beneficios.
2.2 Habilidades clave para profesionales en tele-rehabilitación.
2.3 Plataformas de tele-rehabilitación: tipos y selección.
2.4 Estrategias de comunicación efectiva en entornos virtuales.
2.5 Evaluación y planificación de la intervención remota.
2.6 Consideraciones éticas y legales en tele-rehabilitación.
2.7 Implementación de la tele-rehabilitación: caso de estudio.
2.8 Tendencias futuras en tele-rehabilitación.
2.2 Diseño de sistemas de tele-rehabilitación: principios y directrices.
2.2 Análisis de datos en tele-rehabilitación: métricas y seguimiento.
2.3 Optimización del rendimiento de las plataformas.
2.4 Estrategias avanzadas para la mejora continua.
2.5 Integración de tecnologías emergentes en la tele-rehabilitación.
2.6 Usabilidad y accesibilidad de las plataformas.
2.7 Evaluación de la experiencia del usuario.
2.8 Adaptación y personalización de sistemas.
3.2 Planificación para la implementación de la tele-rehabilitación.
3.2 Selección y configuración de plataformas.
3.3 Gestión de la información del paciente: seguridad y privacidad.
3.4 Optimización del seguimiento del paciente: herramientas y técnicas.
3.5 Protocolos de comunicación y flujo de trabajo.
3.6 Capacitación del personal y del paciente.
3.7 Evaluación de la implementación y ajuste de estrategias.
3.8 Cumplimiento normativo y estándares.
4.2 Fundamentos de la tele-rehabilitación: historia y evolución.
4.2 Marco legal y regulatorio en tele-rehabilitación.
4.3 Diseño de programas de tele-rehabilitación.
4.4 Implementación práctica y desafíos comunes.
4.5 Plataformas de seguimiento: selección y uso.
4.6 Técnicas de intervención en entornos remotos.
4.7 Evaluación de resultados y medición del progreso.
4.8 Adaptación a diferentes poblaciones y necesidades.
5.2 Implementación de tele-rehabilitación avanzada: casos prácticos.
5.2 Plataformas de seguimiento de última generación.
5.3 Estrategias de intervención especializadas.
5.4 Optimización de resultados clínicos: estrategias basadas en evidencia.
5.5 Análisis de datos y personalización de la intervención.
5.6 Integración de dispositivos portátiles y sensores remotos.
5.7 Adaptación a diferentes patologías y condiciones.
5.8 Evaluación de la satisfacción del paciente y del profesional.
6.2 Diseño de plataformas de seguimiento: requisitos y especificaciones.
6.2 Gestión de datos y privacidad en tele-rehabilitación.
6.3 Desarrollo de interfaces de usuario intuitivas y accesibles.
6.4 Personalización de las plataformas para diferentes poblaciones.
6.5 Evaluación y validación de las plataformas.
6.6 Integración con sistemas de salud y registros médicos electrónicos.
6.7 Aspectos económicos y de sostenibilidad de las plataformas.
6.8 Futuro del diseño y la gestión de plataformas de tele-rehabilitación.
7.2 Estrategias para la tele-rehabilitación: modelos de intervención.
7.2 Plataformas de tele-rehabilitación: selección y uso.
7.3 Optimización de los resultados: técnicas y herramientas.
7.4 Integración de la tecnología: wearables y sensores.
7.5 Evaluación y seguimiento: indicadores clave.
7.6 Casos de estudio y ejemplos prácticos.
7.7 Adaptación a diferentes entornos y contextos.
7.8 Análisis de resultados y mejora continua.
8.2 Estrategias para el éxito clínico: planificación estratégica.
8.2 Implementación efectiva: mejores prácticas.
8.3 Optimización de la atención al paciente: personalización.
8.4 Análisis de datos y métricas de rendimiento.
8.5 Gestión del cambio y adaptación a nuevas tecnologías.
8.6 Liderazgo y gestión en tele-rehabilitación.
8.7 Desarrollo profesional y formación continua.
8.8 Sostenibilidad y escalabilidad de los programas.
3.3 Fundamentos de la Implementación de Tele-rehabilitación: Plataformas y Selección
3.2 Diseño de la Experiencia del Usuario (UX) en Plataformas de Tele-rehabilitación
3.3 Integración de Dispositivos Médicos Remotos y Sensores
3.4 Protocolos de Seguridad y Privacidad de Datos del Paciente
3.5 Configuración y Personalización de Plataformas de Seguimiento
3.6 Flujos de Trabajo para la Tele-rehabilitación: Desde la Evaluación hasta el Seguimiento
3.7 Pruebas y Validación de Plataformas de Tele-rehabilitación
3.8 Capacitación de Pacientes y Profesionales en el Uso de Plataformas
3.9 Resolución de Problemas Técnicos y Soporte Remoto
3.30 Evaluación y Optimización del Desempeño de la Plataforma y Resultados del Paciente
4.4 Fundamentos de la Tele-rehabilitación: Definición y Alcance
4.2 Diseño de Plataformas de Seguimiento para la Tele-rehabilitación
4.3 Implementación Inicial de la Tele-rehabilitación: Aspectos Clave
4.4 Evaluación de Pacientes en Entornos Remotos
4.5 Protocolos de Intervención en Tele-rehabilitación
4.6 Herramientas y Tecnologías en el Cuidado Remoto
4.7 Gestión de Datos y Privacidad del Paciente
4.8 Optimización del Seguimiento del Paciente: Estrategias
4.9 Resultados Clínicos y Métricas de Éxito
4.40 Consideraciones Éticas en Tele-rehabilitación
5.5 Introducción a la tele-rehabilitación: Definición, evolución y futuro.
5.5 Componentes clave de la tele-rehabilitación: Pacientes, profesionales y tecnología.
5.3 Plataformas de tele-rehabilitación: Tipos, características y selección.
5.4 Consideraciones éticas y legales en la tele-rehabilitación.
5.5 Beneficios y desafíos de la tele-rehabilitación.
5.6 Ejemplos de plataformas y aplicaciones en diferentes especialidades.
5.7 Seguridad y privacidad de los datos del paciente.
5.8 Marco regulatorio para la tele-rehabilitación.
5.5 Diseño de sistemas de tele-rehabilitación: Principios y mejores prácticas.
5.5 Selección de hardware y software para tele-rehabilitación.
5.3 Integración de dispositivos y sensores en entornos virtuales.
5.4 Diseño de interfaces de usuario intuitivas y accesibles.
5.5 Diseño de sesiones de tele-rehabilitación efectivas y atractivas.
5.6 Adaptación de sistemas a las necesidades del paciente.
5.7 Diseño centrado en el usuario: Metodologías y herramientas.
5.8 Evaluación de la usabilidad y accesibilidad de los sistemas.
3.5 Implementación de plataformas de seguimiento: Aspectos técnicos y prácticos.
3.5 Configuración y personalización de plataformas.
3.3 Integración con sistemas de registro médico electrónico (EHR).
3.4 Capacitación de pacientes y profesionales en el uso de plataformas.
3.5 Gestión de datos del paciente y cumplimiento de la privacidad.
3.6 Resolución de problemas técnicos y soporte al usuario.
3.7 Monitoreo y optimización del rendimiento de la plataforma.
3.8 Estrategias para la adopción y aceptación de la plataforma.
4.5 Fundamentos de la tele-rehabilitación remota: Evaluación y diagnóstico.
4.5 Establecimiento de metas y planificación del tratamiento.
4.3 Diseño y adaptación de ejercicios y actividades terapéuticas.
4.4 Comunicación efectiva y relación terapéutica a distancia.
4.5 Consideraciones específicas para diferentes poblaciones de pacientes.
4.6 Uso de herramientas de evaluación remotas.
4.7 Tele-rehabilitación en diferentes entornos: hogar, comunidad.
4.8 Fundamentos de la seguridad y privacidad en el cuidado remoto.
5.5 Intervenciones avanzadas en tele-rehabilitación: Estrategias y técnicas.
5.5 Terapia basada en juegos y realidad virtual.
5.3 Tele-rehabilitación en el tratamiento del dolor crónico.
5.4 Tele-rehabilitación para la rehabilitación neurológica.
5.5 Tele-rehabilitación para la rehabilitación musculoesquelética.
5.6 Uso de la inteligencia artificial y aprendizaje automático.
5.7 Análisis de datos y personalización del tratamiento.
5.8 Estudios de caso y resultados clínicos.
6.5 Gestión de plataformas de tele-rehabilitación: Administración y mantenimiento.
6.5 Selección de plataformas y proveedores.
6.3 Implementación y actualización de software.
6.4 Gestión de la seguridad de la información.
6.5 Cumplimiento de normativas y estándares.
6.6 Capacitación del personal y desarrollo profesional.
6.7 Evaluación del rendimiento y la satisfacción del usuario.
6.8 Consideraciones financieras y retorno de la inversión.
7.5 Tele-rehabilitación: Estrategias para el éxito.
7.5 Estrategias de intervención basadas en la evidencia.
7.3 Adaptación del tratamiento a las necesidades individuales del paciente.
7.4 Fomento de la adherencia al tratamiento y la participación activa.
7.5 Monitorización y seguimiento del progreso del paciente.
7.6 Comunicación efectiva y colaboración con el paciente y la familia.
7.7 Evaluación de resultados y ajuste del plan de tratamiento.
7.8 El rol de la tele-rehabilitación en la atención continua.
8.5 Éxito clínico con tele-rehabilitación: Medición y resultados.
8.5 Definición y medición de resultados clínicos.
8.3 Diseño de estudios de investigación en tele-rehabilitación.
8.4 Análisis de datos y interpretación de resultados.
8.5 Publicación y difusión de resultados.
8.6 Casos de éxito y buenas prácticas en tele-rehabilitación.
8.7 Implementación de la tele-rehabilitación en la práctica clínica.
8.8 Futuro de la tele-rehabilitación y tendencias emergentes.
6.6 Introducción a la Tele-rehabilitación: Definición, Historia y Evolución
6.2 Principios de la Tele-rehabilitación: Ventajas y Desafíos
6.3 Tecnologías Clave en Tele-rehabilitación: Hardware y Software
6.4 Marco Legal y Regulatorio: Consideraciones Éticas y de Privacidad
6.5 Modelos de Atención en Tele-rehabilitación: Sincrónico y Asincrónico
6.6 Diseño de Programas de Tele-rehabilitación: Evaluación y Planificación
6.7 Herramientas de Comunicación y Plataformas: Selección y Uso
6.8 Integración de la Tele-rehabilitación en el Cuidado del Paciente
2.6 Principios de Diseño de Interfaz: Usabilidad y Experiencia del Usuario
2.2 Arquitectura de Plataformas de Tele-rehabilitación: Componentes Clave
2.3 Análisis de Datos en Tele-rehabilitación: Métricas y KPI
2.4 Estrategias de Optimización del Rendimiento: Escalabilidad y Seguridad
2.5 Diseño de Ejercicios y Actividades Remotas: Adaptación y Personalización
2.6 Integración de Dispositivos Médicos Remotos: Sensores y Monitoreo
2.7 Evaluación de la Satisfacción del Paciente: Encuestas y Feedback
2.8 Mejora Continua y Actualización de Sistemas de Tele-rehabilitación
3.6 Selección e Implementación de Plataformas: Criterios y Evaluación
3.2 Integración con Sistemas de Historias Clínicas Electrónicas
3.3 Protocolos de Comunicación: Seguridad y Privacidad de Datos
3.4 Gestión del Consentimiento Informado: Aspectos Legales y Éticos
3.5 Diseño de Flujos de Trabajo: Roles y Responsabilidades
3.6 Capacitación del Personal Sanitario: Habilidades y Competencias
3.7 Monitoreo Remoto del Paciente: Estrategias de Seguimiento
3.8 Evaluación y Ajuste de la Implementación: Métricas y Resultados
4.6 Fundamentos de la Tele-rehabilitación: Definición y Alcance
4.2 Componentes Esenciales del Cuidado Remoto: Hardware y Software
4.3 Evaluación Inicial del Paciente: Adaptación al Entorno Remoto
4.4 Diseño de Programas Personalizados: Objetivos y Metas
4.5 Comunicación Efectiva con el Paciente: Técnicas y Herramientas
4.6 Manejo de Datos y Privacidad: Cumplimiento Normativo
4.7 Estrategias para la Adherencia al Tratamiento: Motivación y Soporte
4.8 Evaluación de Resultados y Mejora Continua
5.6 Selección de Plataformas Avanzadas: Funcionalidades y Características
5.2 Estrategias de Intervención Específicas: Adaptación de Protocolos
5.3 Tele-rehabilitación en Diferentes Patologías: Casos de Estudio
5.4 Diseño de Ejercicios Interactivos y Gamificación
5.5 Técnicas de Motivación y Compromiso del Paciente
5.6 Monitoreo en Tiempo Real y Ajuste del Tratamiento
5.7 Análisis de Resultados Clínicos: Evaluación de la Eficacia
5.8 Reportes y Presentación de Datos: Comunicación con el Equipo
6.6 Diseño de la Interfaz de Usuario: Usabilidad y Accesibilidad
6.2 Selección y Gestión de Plataformas de Tele-rehabilitación
6.3 Integración de Herramientas de Monitoreo Remoto
6.4 Gestión de Datos del Paciente: Seguridad y Privacidad
6.5 Diseño de Flujos de Trabajo y Procesos
6.6 Capacitación del Personal y Soporte Técnico
6.7 Escalabilidad y Mantenimiento de Plataformas
6.8 Evaluación del Rendimiento y Optimización Continua
7.6 Selección de Plataformas de Tele-rehabilitación: Criterios y Opciones
7.2 Diseño de Estrategias de Tele-rehabilitación: Adaptación al Paciente
7.3 Integración de Dispositivos Médicos: Sensores y Monitoreo
7.4 Optimización de la Comunicación Remota: Herramientas y Técnicas
7.5 Evaluación y Seguimiento Remoto: Métricas y Resultados
7.6 Intervenciones de Tele-rehabilitación en Diferentes Patologías
7.7 Análisis de Datos y Ajuste de Estrategias: Mejora Continua
7.8 Presentación de Resultados y Reportes Clínicos
8.6 Establecimiento de Metas Clínicas: Definición y Alcance
8.2 Diseño de un Protocolo de Tele-rehabilitación: Personalización
8.3 Selección de Plataformas: Características y Funcionalidades
8.4 Implementación y Gestión de Datos: Seguridad y Privacidad
8.5 Estrategias de Intervención: Técnicas Basadas en Evidencia
8.6 Monitoreo Remoto y Seguimiento del Paciente: Evaluación
8.7 Análisis de Resultados y Evaluación del Éxito Clínico
8.8 Mejora Continua y Actualización de Protocolos
7.7 Introducción a la Tele-rehabilitación: Definición, Historia y Evolución
7.2 Beneficios y Desafíos de la Tele-rehabilitación
7.3 Plataformas de Tele-rehabilitación: Tipos y Funcionalidades
7.4 Consideraciones Éticas y Legales en Tele-rehabilitación
7.7 Componentes Clave de un Sistema de Tele-rehabilitación
7.6 Selección y Evaluación de Plataformas: Criterios Esenciales
7.7 Interfaz Usuario-Paciente: Diseño y Usabilidad
7.8 Integración con Dispositivos Médicos y Sensores
2.7 Principios de Diseño Centrado en el Usuario
2.2 Arquitectura y Componentes de Sistemas de Tele-rehabilitación
2.3 Diseño de Interfaz: Diseño UX/UI para pacientes y profesionales
2.4 Seguridad de Datos y Protección de la Privacidad
2.7 Análisis de Requisitos y Especificaciones Técnicas
2.6 Selección de Tecnologías y Plataformas
2.7 Pruebas y Validación del Diseño
2.8 Escalabilidad y Adaptabilidad de los Sistemas
3.7 Selección de Plataformas de Seguimiento: Criterios y consideraciones
3.2 Configuración y Personalización de Plataformas de Seguimiento
3.3 Integración de Datos: Recopilación y Gestión de la Información del Paciente
3.4 Creación y Gestión de Perfiles de Pacientes
3.7 Diseño de Protocolos de Seguimiento
3.6 Automatización de Tareas y Recordatorios
3.7 Monitoreo Remoto de Datos y Signos Vitales
3.8 Informes y Análisis de Datos
4.7 Fundamentos de la Rehabilitación Remota: Principios y Objetivos
4.2 Marco Regulatorio y Normativas en Tele-rehabilitación
4.3 Modelos de Atención en Tele-rehabilitación
4.4 Evaluación del Paciente en Entornos Remotos
4.7 Planificación del Tratamiento y Establecimiento de Metas
4.6 Comunicación y Relación Terapéutica a Distancia
4.7 Adaptación de Ejercicios y Terapias para la Tele-rehabilitación
4.8 Consideraciones para Pacientes con Necesidades Específicas
7.7 Estrategias de Intervención Basadas en la Evidencia
7.2 Diseño de Programas de Tele-rehabilitación Personalizados
7.3 Uso de Realidad Virtual y Aumentada en Tele-rehabilitación
7.4 Tele-rehabilitación para Poblaciones Específicas: Niños, Ancianos, etc.
7.7 Integración de la Inteligencia Artificial en la Tele-rehabilitación
7.6 Análisis de Datos Avanzado y Personalización del Tratamiento
7.7 Optimización de Resultados Clínicos y Satisfacción del Paciente
7.8 Estudios de Caso y Mejores Prácticas
6.7 Selección y Implementación de Plataformas de Gestión
6.2 Gestión de Datos del Paciente: Seguridad y Privacidad
6.3 Flujos de Trabajo y Procesos Operativos
6.4 Gestión de Equipos Multidisciplinarios en Tele-rehabilitación
6.7 Gestión de la Comunicación y Colaboración
6.6 Evaluación de la Calidad y Mejora Continua
6.7 Análisis de Costo-Beneficio en la Gestión de Tele-rehabilitación
6.8 Cumplimiento Normativo y Auditorías
7.7 Establecimiento de Metas y Evaluación de Resultados
7.2 Estrategias para la Adherencia al Tratamiento
7.3 Monitoreo Remoto y Ajuste del Plan de Tratamiento
7.4 Optimización de la Comunicación Paciente-Terapeuta
7.7 Recopilación y Análisis de Datos: Indicadores Clave de Rendimiento
7.6 Análisis de Resultados Clínicos y Satisfacción del Paciente
7.7 Adaptación de Estrategias en Base a la Retroalimentación
7.8 Estudios de Caso y Mejores Prácticas
8.7 Definición del Éxito Clínico en Tele-rehabilitación
8.2 Implementación de Estrategias de Alto Impacto
8.3 Optimización del Flujo de Trabajo y la Eficiencia
8.4 Desarrollo de Habilidades de Comunicación y Empatía
8.7 Construcción de Relaciones Terapéuticas Efectivas a Distancia
8.6 Medición y Evaluación de Resultados a Largo Plazo
8.7 Sostenibilidad y Escalabilidad de los Programas de Tele-rehabilitación
8.8 Promoción de la Innovación y el Liderazgo en Tele-rehabilitación
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Ensayos DO-160: evaluación estructural, térmica y electromagnética; documentación y mitigación de fallos.
Validación ambiental: plan DO-160/IEC (vibración, térmico, EMI/rayo) con medidas de mitigación.
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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