El Diplomado en Evaluación de Riesgo UAS y Medidas C-UAS profundiza en la identificación, análisis y mitigación de riesgos asociados con el uso de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), así como el desarrollo de contramedidas (C-UAS). Se enfoca en seguridad operacional, análisis de vulnerabilidades y gestión de riesgos en entornos urbanos y estratégicos. El diplomado aborda la legislación actual y las normativas internacionales, incluyendo la evaluación de amenazas, detección y neutralización de UAS, utilizando tecnologías como radares, cámaras EO/IR y radiofrecuencia.
El programa proporciona conocimientos prácticos para la planificación de misiones, la investigación de incidentes y la implementación de protocolos de seguridad. Se enfatiza la capacitación en análisis de riesgos de seguridad, ciberseguridad de UAS, y el uso de herramientas de simulación y modelado para la evaluación de escenarios complejos. El objetivo es formar expertos en seguridad UAS, capaces de proteger infraestructuras críticas y garantizar la seguridad en operaciones aéreas no tripuladas.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): seguridad UAS, C-UAS, evaluación de riesgos, análisis de vulnerabilidades, contramedidas, detección de UAS, gestión de riesgos, diplomado en seguridad.
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2. Dominio de la Evaluación de Riesgo UAS y Estrategias C-UAS: Un Estudio Profundo
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. Evaluación de Riesgo UAS y C-UAS: Un Diplomado en Estrategias de Protección y Defensa
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 Introducción a los Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) y Contramedidas (C-UAS)
1.2 Marco Regulatorio y Normativa Vigente de UAS
1.3 Fundamentos de la Legislación C-UAS
1.4 Clasificación y Tipos de UAS: Aeronaves, Componentes y Sistemas
1.5 Principios de Funcionamiento y Tecnologías de UAS
1.6 Amenazas y Vulnerabilidades: Identificación de Riesgos Asociados a UAS
1.7 Introducción a las Contramedidas: Tipos y Funciones
1.8 Ciberseguridad en UAS: Protección de Datos y Sistemas
1.9 Protocolos de Respuesta ante Incidentes con UAS
1.10 Estudio de Casos y Ejemplos Prácticos
2.2 Identificación de amenazas y vulnerabilidades UAS
2.2 Marco legal y regulatorio para la evaluación de riesgos UAS
2.3 Metodologías de evaluación de riesgos: cualitativas y cuantitativas
2.4 Fuentes de datos y recopilación de información relevante
2.5 Análisis de escenarios y modelado de riesgos
2.6 Factores humanos y su impacto en la evaluación de riesgos
2.7 Técnicas de mitigación de riesgos: prevención, protección y respuesta
2.8 Herramientas y software para la evaluación de riesgos UAS
2.9 Documentación y reporte de la evaluación de riesgos
2.20 Estudios de caso: ejemplos prácticos de evaluación de riesgos UAS
3.3 Identificación de Amenazas en Sistemas UAS
3.2 Evaluación de Vulnerabilidades en Operaciones UAS
3.3 Metodologías de Análisis de Riesgos Aplicadas a UAS
3.4 Diseño de Planes de Mitigación de Riesgos UAS
3.5 Implementación de Contramedidas Efectivas C-UAS
3.6 Pruebas y Validación de Estrategias de Mitigación
3.7 Gestión de Incidentes y Respuesta a Crisis UAS
3.8 Análisis de Costo-Beneficio en la Mitigación de Riesgos
3.9 Marco Regulatorio y Cumplimiento en la Mitigación de Riesgos UAS
3.30 Estudios de Caso: Implementación de Contramedidas en Escenarios Reales
4.4 Introducción a la Evaluación de Riesgos UAS
4.2 Marco Legal y Regulaciones sobre UAS
4.3 Identificación de Amenazas y Vulnerabilidades UAS
4.4 Metodología para la Evaluación de Riesgos UAS
4.5 Análisis de Datos y Recopilación de Información en Entornos UAS
4.6 Desarrollo de Estrategias de Mitigación de Riesgos
4.7 Implementación de Contramedidas C-UAS
4.8 Pruebas y Validación de las Estrategias de Defensa
4.9 Gestión de Crisis y Respuesta a Incidentes UAS
4.40 Estudio de Casos: Análisis de Escenarios Reales y Lecciones Aprendidas
5.5 Fundamentos de la Evaluación de Riesgos UAS
5.5 Identificación y Análisis de Amenazas UAS
5.3 Metodologías de Evaluación de Riesgos UAS
5.4 Estrategias de Mitigación de Riesgos UAS
5.5 Introducción a las Contramedidas C-UAS
5.6 Tecnologías y Sistemas C-UAS
5.7 Planificación y Ejecución de Defensa UAS
5.8 Marco Legal y Regulatorio en UAS y C-UAS
5.9 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas
5.50 Desarrollo de Estrategias de Protección y Defensa
6.6 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
6.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, spccial conditions)
6.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
6.4 Design for maintainability y modular swaps
6.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
6.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
6.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
6.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
6.9 IP, certificaciones y time-to-market
6.60 Case clinic: go/no-go con risk matrix
7.7 Fundamentos de la Evaluación de Riesgos UAS
7.2 Identificación y Análisis de Amenazas en el Entorno UAS
7.3 Metodologías de Evaluación de Riesgos: Análisis Cualitativo y Cuantitativo
7.4 Implementación de Contramedidas C-UAS: Estrategias y Tecnologías
7.7 Diseño de Estrategias de Defensa: Protección de Infraestructuras Críticas
7.6 Análisis de Vulnerabilidades y Puntos Débiles en Sistemas UAS
7.7 Legislación y Normativas Relacionadas con UAS y Contramedidas
7.8 Planificación y Ejecución de Simulacros y Pruebas de Seguridad
7.9 Gestión de Incidentes y Respuesta a Crisis en el Ámbito UAS
7.70 Desarrollo de un Plan de Defensa UAS Integral
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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