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.
649 €
## ¿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.
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
5. Análisis y Diseño de Circuitos Electrónicos Resistentes a la Radiación
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.
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
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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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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