Curso de Predicción de siniestralidad en seguros de micromovilidad

Sobre nuestro Curso de Predicción de siniestralidad en seguros de micromovilidad

El Curso de Componentes Rad-Hard ofrece una formación especializada en electrónica resistente a la radiación, enfocada en el diseño, selección y caracterización de componentes electrónicos que operan en entornos de alta radiación, como el espacio y aplicaciones nucleares. Se estudian técnicas para evaluar la tolerancia a la radiación, incluyendo dosis total, efectos de dosis única y fenómenos transitorios, mediante el uso de herramientas de simulación y ensayos de irradiación. Se exploran tecnologías como CMOS rad-hard, memorias rad-hard y la protección de circuitos.

El curso proporciona conocimientos prácticos sobre la selección de componentes y la mitigación de los efectos de la radiación, con el objetivo de garantizar la fiabilidad y longevidad de los sistemas electrónicos en condiciones extremas. Los participantes aprenden a diseñar y analizar circuitos que cumplen con los estándares de la industria aeroespacial y a comprender la normativa relevante en seguridad. Se prepara para roles como ingenieros de diseño, ingenieros de sistemas y especialistas en radiación, con oportunidades laborales en la industria espacial y de defensa.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): componentes rad-hard, electrónica resistente a la radiación, tolerancia a la radiación, CMOS rad-hard, simulación de radiación, ensayos de irradiación, fiabilidad electrónica, diseño de circuitos.

Curso de Predicción de siniestralidad en seguros de micromovilidad

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Diseño y Validación de Circuitos Rad-Hard

  • Comprender los fundamentos de la electrónica de radiación (Rad-Hard).
  • Analizar el comportamiento de semiconductores y componentes electrónicos bajo radiación.
  • Diseñar circuitos integrados (ICs) resistentes a la radiación (Rad-Hard).
  • Simular y validar el rendimiento de circuitos Rad-Hard utilizando herramientas de diseño asistido por ordenador (CAD).
  • Seleccionar componentes Rad-Hard apropiados para aplicaciones específicas.
  • Evaluar y mitigar los efectos de la radiación en los circuitos.
  • Implementar técnicas de diseño para mejorar la tolerancia a la radiación.
  • Realizar pruebas de irradiación y análisis de fallos en circuitos Rad-Hard.
  • Aplicar las normas y estándares de la industria para el diseño de circuitos Rad-Hard.
  • Producir informes técnicos y documentación sobre el diseño y la validación de circuitos Rad-Hard.

2. Análisis y Optimización de la Resistencia a la Radiación en Componentes Electrónicos

## ¿Qué Aprenderás?

Este curso te proporcionará las herramientas y el conocimiento necesario para dominar el análisis y la optimización de la resistencia a la radiación en componentes electrónicos. A través de una combinación de teoría, ejemplos prácticos y estudios de caso, adquirirás una comprensión profunda de los desafíos y las soluciones en este campo crítico. Específicamente, aprenderás a:

1. Comprender y aplicar los conceptos clave de la resistencia a la radiación en componentes electrónicos.
2. Identificar y evaluar los efectos de la radiación en diferentes tipos de componentes electrónicos, incluyendo semiconductores, circuitos integrados y dispositivos de memoria.
3. Utilizar herramientas de simulación y análisis para predecir el comportamiento de los componentes electrónicos bajo exposición a la radiación.
4. Diseñar y optimizar circuitos y sistemas electrónicos para minimizar los efectos de la radiación y garantizar la fiabilidad y la durabilidad.
5. Aplicar técnicas de protección contra la radiación, como el blindaje y el uso de componentes resistentes a la radiación.
6. Analizar y evaluar datos experimentales y de simulación para validar modelos y mejorar el diseño de los componentes.
7. Conocer las normas y estándares relevantes para la resistencia a la radiación en la industria aeroespacial, la defensa y otras aplicaciones críticas.
8. Mantener un enfoque actualizado con las últimas tendencias y avances en el campo de la resistencia a la radiación.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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. Implementación y Evaluación de Técnicas de Mitigación de Efectos de la Radiación

4. Implementación y Evaluación de Técnicas de Mitigación de Efectos de la Radiación

  • Comprender los mecanismos de interacción de la radiación con la materia.
  • Identificar los diferentes tipos de radiación y sus efectos en los materiales.
  • Analizar las técnicas de blindaje contra la radiación, incluyendo materiales y geometrías.
  • Evaluar la efectividad de las barreras de protección radiológica.
  • Implementar metodologías para la gestión de riesgos por radiación.
  • Estudiar los efectos de la radiación en sistemas electrónicos y su mitigación.
  • Desarrollar estrategias para la protección del personal y el medio ambiente.
  • Utilizar software de simulación para el análisis de la protección radiológica.
  • Interpretar normativas y estándares internacionales sobre seguridad radiológica.
  • Aplicar técnicas de medición y monitoreo de la radiación.

5. Análisis y Diseño de Circuitos Electrónicos Resistentes a la Radiación

5. Análisis y Diseño de Circuitos Electrónicos Resistentes a la Radiación

  • Fundamentos de la radiación: tipos, efectos en componentes electrónicos y ambientes de radiación.
  • Modelado de circuitos: simulación y análisis de circuitos electrónicos bajo radiación utilizando software especializado.
  • Diseño de circuitos tolerantes a la radiación: técnicas para mitigar los efectos de la radiación en el rendimiento del circuito.
  • Selección de componentes resistentes a la radiación: criterios de selección, pruebas y caracterización de componentes.
  • Diseño de layout y encapsulado: consideraciones para minimizar la exposición a la radiación y proteger los componentes.
  • Pruebas y validación: métodos de prueba y validación de circuitos electrónicos resistentes a la radiación.
  • Aplicaciones: ejemplos de circuitos electrónicos resistentes a la radiación en diferentes entornos (espacio, nuclear, etc.).

6. Evaluación de la Fiabilidad y Durabilidad de Componentes Rad-Hard

  • Evaluación de la degradación en componentes ante la radiación.
  • Análisis de fallos y mecanismos de daño inducidos por radiación.
  • Estudio de la sensibilidad a la radiación de materiales y componentes.
  • Aplicación de técnicas de análisis de riesgos en entornos rad-hard.
  • Conocimiento de las normativas y estándares relevantes para componentes rad-hard.
  • Selección y diseño de componentes con alta resistencia a la radiación.

Para quien va dirigido nuestro:

Curso de Predicción de siniestralidad en seguros de micromovilidad

  • Ingenieros/as con titulación en Ingeniería Naval, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones o campos relacionados.
  • Profesionales que trabajen en el diseño, desarrollo, fabricación o mantenimiento de sistemas y equipos que operan en entornos de alta radiación, como astilleros, empresas de defensa, instituciones de investigación naval.
  • Personal técnico de Armada, Guardia Costera y otras fuerzas navales, incluyendo ingenieros, técnicos y personal de operaciones que busquen profundizar sus conocimientos en componentes rad-hard.
  • Científicos, investigadores y técnicos de centros de investigación naval, laboratorios de pruebas y universidades que trabajen en proyectos relacionados con la radiación y la electrónica.

Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de electrónica, sistemas digitales y física de semiconductores; manejo de herramientas de simulación (ej. SPICE). Idioma: Se requiere un nivel intermedio-alto de inglés (B2/C1) para la comprensión de materiales técnicos y participación en el curso.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Fundamentos de la Radiación y sus Efectos en los Circuitos
1.2 Diseño de Circuitos Electrónicos Rad-Hard: Principios y Metodologías
1.3 Selección de Componentes y Materiales Resistentes a la Radiación
1.4 Herramientas de Simulación y Diseño para Entornos Rad-Hard
1.5 Validación Experimental de Circuitos Rad-Hard: Pruebas y Metodologías
1.6 Diseño de Circuitos Tolerantes a Fallos y Redundancia
1.7 Análisis de la Vulnerabilidad de los Circuitos ante la Radiación
1.8 Modelado y Simulación de Efectos de la Radiación en Componentes
1.9 Diseño de Layout y Enrutamiento para Minimizar Efectos de la Radiación
1.10 Estudios de Casos: Diseño y Validación de Circuitos Rad-Hard Aplicados

2.2 Principios de la interacción de la radiación con la materia
2.2 Modelado y simulación de la respuesta a la radiación
2.3 Análisis de fallos inducidos por radiación en semiconductores
2.4 Evaluación de la sensibilidad a la radiación de componentes individuales
2.5 Análisis de la degradación de parámetros en función de la dosis
2.6 Técnicas de análisis de defectos y mecanismos de falla
2.7 Software y herramientas de simulación de radiación
2.8 Interpretación y análisis de resultados de pruebas de radiación
2.9 Metodologías de diseño para la resiliencia a la radiación
2.20 Estudio de casos: análisis de componentes y sistemas específicos

3.3 Integración de Componentes Rad-Hard en Sistemas Electrónicos
3.2 Caracterización de Dispositivos Rad-Hard: Técnicas y Metodologías
3.3 Diseño de PCB para Ambientes de Alta Radiación
3.4 Soldadura y Ensamblaje de Componentes Rad-Hard
3.5 Pruebas de Rendimiento y Verificación en Sistemas Rad-Hard
3.6 Análisis de Fallas y Reparación de Sistemas Rad-Hard
3.7 Diseño de Software para Sistemas Rad-Hard
3.8 Validación de la Integración del Sistema Rad-Hard
3.9 Pruebas de Radiación en Sistemas Completos
3.30 Documentación y Control de Calidad para Sistemas Rad-Hard

4.4 Introducción a la Mitigación de Efectos de la Radiación
4.2 Técnicas de Mitigación: Diseño y Layout
4.3 Técnicas de Mitigación: Selección de Componentes
4.4 Técnicas de Mitigación: Protección por Escudo
4.5 Técnicas de Mitigación: Redundancia y Tolerancia a Fallos
4.6 Evaluación y Optimización de Técnicas de Mitigación
4.7 Diseño de Circuitos Resistentes a la Radiación con Mitigación
4.8 Simulación y Análisis de Circuitos Mitigados
4.9 Implementación de Técnicas de Mitigación en Sistemas Reales
4.40 Casos de Estudio: Aplicaciones de Mitigación en la Industria Naval

5. Diseño de circuitos rad-hard: componentes, arquitecturas y herramientas
5. Validación de diseños rad-hard: simulación, simulación y pruebas
3. Modelado de efectos de la radiación en dispositivos y circuitos
4. Análisis de fallos y mecanismos de degradación en entornos de radiación
5. Técnicas de diseño para la tolerancia a la radiación: redundancia y corrección de errores
6. Selección y evaluación de componentes rad-hard
7. Pruebas de diseño y verificación en entornos de radiación simulados
8. Documentación de diseño y cumplimiento de normativas espaciales

5. Tipos de radiación y sus efectos en componentes electrónicos
5. Modelado y simulación de efectos de la radiación en dispositivos y circuitos
3. Análisis de sensibilidad a la radiación de componentes
4. Optimización del diseño para la resistencia a la radiación
5. Selección de materiales y tecnologías para la resistencia a la radiación
6. Simulación y análisis de efectos de la radiación en sistemas complejos
7. Herramientas y metodologías de análisis de radiación
8. Estudio de casos: análisis de fallos y mitigación en diferentes aplicaciones

5. Integración de componentes rad-hard en placas de circuito impreso
5. Técnicas de ensamblaje y conexión para entornos de radiación
3. Caracterización de componentes rad-hard: parámetros eléctricos y de radiación
4. Medición de la respuesta a la radiación de componentes y circuitos
5. Pruebas de rendimiento y fiabilidad de sistemas integrados
6. Diseño de sistemas de protección y blindaje
7. Control de calidad y verificación de componentes y sistemas integrados
8. Estudio de casos: integración y caracterización en aplicaciones específicas

5. Técnicas de mitigación: diseño, enrutamiento y selección de componentes
5. Diseño de circuitos tolerantes a fallos: redundancia, votación y corrección de errores
3. Blindaje y protección contra la radiación: materiales y técnicas
4. Implementación de algoritmos y protocolos de mitigación
5. Evaluación del rendimiento de las técnicas de mitigación
6. Implementación de sistemas de monitoreo y diagnóstico de fallos
7. Pruebas de simulación y validación de las técnicas de mitigación
8. Estudios de casos: aplicación de técnicas en escenarios reales

5. Diseño de circuitos analógicos rad-hard: amplificadores, filtros y convertidores
5. Diseño de circuitos digitales rad-hard: lógica, memoria y microprocesadores
3. Diseño de circuitos de alimentación rad-hard: reguladores y convertidores
4. Diseño de circuitos de interfaz rad-hard: comunicación y control
5. Diseño de circuitos de protección contra la radiación
6. Simulación y verificación del rendimiento en entornos de radiación
7. Herramientas de diseño y simulación de circuitos rad-hard
8. Ejemplos prácticos de diseño de circuitos resistentes a la radiación

5. Evaluación de la fiabilidad de componentes rad-hard
5. Análisis de modos de fallo y efectos de la radiación
3. Pruebas de durabilidad a largo plazo en entornos de radiación
4. Modelado y predicción de la vida útil de los componentes
5. Pruebas de envejecimiento acelerado
6. Criterios de selección de componentes para aplicaciones de larga duración
7. Análisis de riesgos y mitigación de fallos
8. Estudios de casos: análisis de fiabilidad en diferentes aplicaciones

5. Revisión de los principios de diseño de circuitos rad-hard
5. Herramientas de simulación y análisis de circuitos
3. Análisis de sensibilidad y tolerancia a la radiación
4. Diseño de circuitos con técnicas de mitigación
5. Diseño de circuitos con componentes rad-hard disponibles
6. Verificación y validación del diseño
7. Optimización del diseño para rendimiento y fiabilidad
8. Estudios de casos y ejemplos prácticos de diseño

5. Selección de componentes y arquitecturas para sistemas rad-hard
5. Diseño de sistemas de alimentación y distribución de energía
3. Diseño de sistemas de comunicaciones y control
4. Implementación de técnicas de mitigación de efectos de la radiación
5. Diseño de sistemas de protección y blindaje
6. Integración y pruebas de sistemas completos
7. Verificación y validación del rendimiento del sistema
8. Desarrollo de prototipos y evaluación del rendimiento en entornos simulados

6.6 Introducción a la Evaluación de la Fiabilidad y Durabilidad de Componentes Rad-Hard
6.2 Métodos de Evaluación de la Fiabilidad en Entornos de Radiación
6.3 Pruebas de Durabilidad y Envejecimiento Acelerado para Componentes Rad-Hard
6.4 Análisis de Modos de Falla y Efectos en Componentes Rad-Hard
6.5 Modelado y Simulación de la Fiabilidad en Sistemas Rad-Hard
6.6 Factores que Afectan la Durabilidad: Dosis Total, Dosis Diaria y Fluencia
6.7 Diseño para la Fiabilidad y Durabilidad en Sistemas Electrónicos Espaciales
6.8 Herramientas y Técnicas de Análisis de Datos para la Fiabilidad
6.9 Estudios de Caso: Análisis de Fiabilidad y Durabilidad en Diferentes Componentes Rad-Hard
6.60 Normativas y Estándares en la Evaluación de Componentes Rad-Hard

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

CUERPO DOCENTE Y EXPERTOS

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Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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F. A. Q

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Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.

No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización

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Recomendado. También hay retos internos y consorcios.

Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).

Testimonios & trayectorias

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Seium - Universidad de ingeniería avanzada
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