El Diplomado en Efectos de Radiación y Mitigación (SEE/TID) se centra en el estudio de los efectos de la radiación en componentes electrónicos, abordando tanto los eventos de Efectos de Dosis Total (TID) como los Efectos de Eventos Singulares (SEE). Explora la comprensión de los mecanismos de daño inducidos por la radiación en semiconductores, incluyendo ionización y daño por desplazamiento atómico. Se profundiza en técnicas de diseño tolerante a la radiación y estrategias de mitigación, cruciales para aplicaciones espaciales, nucleares y otras entornos de alta radiación. El programa también incluye el estudio de simulación de radiación y el uso de herramientas de caracterización de dispositivos, como la tecnología SEU/SET y TID.
El curso proporciona conocimientos prácticos en el uso de simuladores de radiación y en la interpretación de los resultados de pruebas, bajo estándares internacionales de calificación de componentes. Se preparan profesionales en roles como ingenieros de diseño, especialistas en fiabilidad, y analistas de sistemas, quienes estarán capacitados para evaluar y mitigar los riesgos asociados a la radiación en el diseño y operación de sistemas electrónicos críticos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Efectos de Radiación, Mitigación, SEE/TID, diseño tolerante a la radiación, simulación de radiación, componentes electrónicos, ionización, daño por desplazamiento, calificación de componentes.
1.699 €
## ¿Qué aprenderás?
1. Profundizarás en la comprensión de los efectos de la radiación y las estrategias de mitigación SEE/TID, adquiriendo habilidades cruciales para la protección de sistemas electrónicos en entornos hostiles.
* Comprenderás los mecanismos de interacción de la radiación con la materia y sus efectos en los componentes electrónicos.
* Analizarás los diferentes tipos de radiación (rayos cósmicos, partículas cargadas, etc.) y sus impactos en la funcionalidad de los dispositivos.
* Evaluarás y diseñarás estrategias de mitigación para reducir los efectos de SEE (Single Event Effects) y TID (Total Ionizing Dose).
* Aplicarás técnicas de simulación y modelado para predecir y analizar el comportamiento de los sistemas bajo radiación.
* Conocerás las normativas y estándares relevantes en el ámbito de la radiación y la protección electrónica.
* Aprenderás a seleccionar componentes electrónicos con alta resistencia a la radiación y a diseñar circuitos tolerantes a fallos.
* Desarrollarás habilidades para evaluar la fiabilidad y la vida útil de los sistemas en entornos de radiación.
* Estudiarás las técnicas de blindaje y protección para reducir los efectos de la radiación.
* Analizarás casos de estudio de aplicaciones en entornos de radiación, como el espacio, la industria nuclear y la medicina.
* Adquirirás conocimientos sobre las pruebas y validación de sistemas resistentes 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.
5. Comprensión Experta de los Efectos SEE/TID y Estrategias de Mitigación
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.
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1.1 Fundamentos de la Radiación: Tipos, Fuentes y Naturaleza SEE/TID
1.2 Efectos de la Radiación en Dispositivos Electrónicos: SEE y TID
1.3 Mecanismos de Daño: SEE (Single Event Effects) y TID (Total Ionizing Dose)
1.4 Estrategias de Mitigación SEE: Diseño, Selección de Componentes, Circuitos
1.5 Estrategias de Mitigación TID: Blindaje, Diseño de Circuitos, Procesos
1.6 Análisis y Simulación de Efectos de Radiación
1.7 Metodologías de Prueba y Evaluación de la Resistencia a la Radiación
1.8 Diseño de Sistemas Resistentes a la Radiación
1.9 Normativas y Estándares de la Industria para la Mitigación de Radiación
1.10 Estudio de Casos: Aplicaciones de Mitigación SEE/TID en la práctica
2.2 Fundamentos de la Radiación: Tipos, Fuentes y Espectros
2.2 Interacción Radiación-Materia: Mecanismos Clave
2.3 Efectos SEE (Single Event Effects): Tipos y Análisis
2.4 Efectos TID (Total Ionizing Dose): Acumulación y Daño
2.5 Simulación y Modelado de Efectos de Radiación
2.6 Diseño de Circuitos Resistentes a la Radiación
2.7 Análisis de Vulnerabilidad y Sensibilidad
2.8 Técnicas de Mitigación: Selección de Componentes
2.9 Técnicas de Mitigación: Diseño de Sistemas
2.20 Estudios de Caso: Análisis de Impactos Radiactivos
3.3 Fundamentos de la Radiación y sus Efectos SEE/TID
3.2 Mecanismos de Daño en Dispositivos Electrónicos por Radiación
3.3 Caracterización de Fuentes de Radiación y Entornos Radiactivos
3.4 Análisis de la Susceptibilidad a SEE (Single Event Effects)
3.5 Análisis de la Susceptibilidad a TID (Total Ionizing Dose)
3.6 Diseño de Circuitos Resistentes a la Radiación
3.7 Selección y Evaluación de Componentes para Entornos Radiactivos
3.8 Técnicas de Mitigación para SEE
3.9 Técnicas de Mitigación para TID
3.30 Metodologías de Prueba y Validación en Radiación
4.4 Fundamentos de la Evaluación de Radiación en Entornos Navales
4.2 Métodos de Evaluación de SEE (Single Event Effects) en Sistemas Críticos
4.3 Técnicas de Evaluación TID (Total Ionizing Dose) y su Impacto
4.4 Simulación y Modelado de Radiación para la Planificación de Resiliencia
4.5 Análisis de Vulnerabilidad a la Radiación en Equipos Electrónicos Navales
4.6 Desarrollo de Planes de Resiliencia y Contingencia ante Eventos Radiactivos
4.7 Implementación de Estrategias de Mitigación en el Diseño de Sistemas
4.8 Pruebas y Verificación de la Resiliencia a la Radiación
4.9 Estudios de Caso: Evaluación de Radiación en Plataformas Navales
4.40 Actualizaciones Regulatorias y Normativas en la Protección Radiológica Naval
5.5 Conceptos Fundamentales de SEE y TID
5.5 Mecanismos de Daño por Radiación
5.3 Fuentes de Radiación y Entornos
5.4 Análisis de Sensibilidad a SEE/TID
5.5 Técnicas de Mitigación SEE: Diseño y Hardware
5.6 Técnicas de Mitigación TID: Materiales y Blindaje
5.7 Diseño de Sistemas Resistentes a la Radiación
5.8 Pruebas y Validación de Efectos de Radiación
5.9 Estrategias de Recuperación y Tolerancia a Fallos
5.50 Estudios de Caso y Aplicaciones Prácticas
6.6 Introducción a SEE/TID: Fundamentos y conceptos clave
6.2 Mecanismos de Daño por Radiación SEE/TID: Profundizando en la física
6.3 Análisis de SEE: Identificación y evaluación de eventos individuales
6.4 Análisis de TID: Efectos acumulativos y degradación de componentes
6.5 Modelado y Simulación de Efectos de Radiación
6.6 Diseño de Circuitos Resistentes a la Radiación: Técnicas y estrategias
6.7 Materiales y Componentes para Entornos de Radiación: Selección y aplicación
6.8 Pruebas y Caracterización de Dispositivos frente a SEE/TID
6.9 Desarrollo de Soluciones de Mitigación: Hardware y software
6.60 Estudios de Casos: Análisis de fallos y lecciones aprendidas
7.7 Fundamentos de SEE/TID: Definiciones y Mecanismos
7.2 Tipos de Efectos SEE/TID: Clasificación y Ejemplos
7.3 Impacto de SEE/TID en la Electrónica Naval
7.4 Técnicas de Mitigación SEE/TID: Diseño y Selección de Componentes
7.7 Protección contra SEE/TID: Blindaje y Diseño de Sistemas
7.6 Pruebas y Validación de la Resistencia SEE/TID
7.7 Análisis de Fallos y Diagnóstico de SEE/TID
7.8 Normativas y Estándares en Entornos de Radiación
7.9 Estudios de Caso: Aplicaciones Navales y Experiencias
7.70 Futuro de la Mitigación SEE/TID: Innovación y Tendencias
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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