El Diplomado en Fotogrametría y Modelado 3D con UAS se centra en el uso de drones (UAS) y técnicas avanzadas para la creación de modelos 3D de alta precisión. Combina conocimientos en fotogrametría, geodesia y procesamiento de imágenes, permitiendo a los participantes generar modelos digitales del terreno (MDT), modelos digitales de elevación (MDE) y ortomosaicos. El diplomado explora las aplicaciones en topografía, minería, agricultura de precisión y inspección de infraestructuras, utilizando software especializado para el análisis y la visualización de datos.
El programa ofrece práctica en la planificación de vuelos, la captura de datos con drones y el procesamiento de imágenes para la generación de modelos 3D. Se enfatiza la georreferenciación, la calibración de cámaras y el control de calidad de los modelos. La formación busca capacitar a profesionales para la toma de decisiones basadas en datos 3D precisos, preparándolos para roles como especialistas en fotogrametría, analistas de datos geoespaciales y operadores de UAS en diversos sectores.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): fotogrametría, modelado 3D, UAS, drones, ortomosaicos, MDT, MDE, georreferenciación, procesamiento de imágenes, topografía, geodesia, diplomado en fotogrametría.
899 €
2. Adquisición y Procesamiento de Datos Fotogramétricos
3. Modelado 3D Avanzado y Generación de Productos Derivados
4. Análisis e Interpretación de Modelos 3D
5. Software y Herramientas Especializadas
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. Fotogrametría con UAS: Modelado 3D, Procesamiento y Visualización
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.
Recomendaciones: Se recomienda tener conocimientos básicos en aerodinámica, sistemas de control y estructuras de aeronaves. Se valora un nivel de idioma inglés o español equivalente al nivel B2+ o C1. Se ofrecen programas de apoyo (bridging tracks) para reforzar conocimientos previos.
Módulo 1 — Introducción a los UAS y Normativa Naval
1.1 Introducción a los sistemas UAS (Drones) y sus componentes.
1.2 Marco legal y regulatorio para la operación de UAS en entornos navales.
1.3 Tipos de UAS: Clasificación y características relevantes para aplicaciones navales.
1.4 Principios de fotogrametría: fundamentos teóricos y prácticos.
1.5 Sensores y cámaras utilizadas en UAS para fotogrametría.
1.6 Planificación de vuelos: diseño de misiones y adquisición de datos.
1.7 Consideraciones de seguridad y mejores prácticas en la operación de UAS.
1.8 Aplicaciones iniciales de fotogrametría en el sector naval: inspección y mapeo.
1.9 Introducción a los modelos 3D: creación y visualización básica.
1.10 Software de procesamiento fotogramétrico: herramientas y flujos de trabajo.
2.2 Fundamentos de Fotogrametría: Definición y Principios Clave
2.2 Componentes Esenciales de un Sistema UAS para Fotogrametría
2.3 Planificación del Vuelo: Diseño de Rutas y Consideraciones
2.4 Adquisición de Datos: Captura de Imágenes y Control de Calidad
2.5 Procesamiento de Imágenes: Software y Flujo de Trabajo Típico
2.6 Generación de Modelos 3D: Nubes de Puntos, Mallas y Modelos Digitales de Elevación (MDE)
2.7 Georreferenciación: Precisión y Control Terrestre (GCP)
2.8 Análisis y Medición: Extracción de Información del Modelo 3D
2.9 Visualización y Presentación: Formatos de Salida y Herramientas
2.20 Aplicaciones Preliminares: Introducción a las Aplicaciones Navales
3.3 Introducción a los Sistemas Aéreos no Tripulados (UAS)
3.2 Legislación y normativa vigente en el ámbito de los UAS
3.3 Roles y responsabilidades de los operadores de UAS
3.4 Seguridad operacional y gestión de riesgos en vuelos UAS
3.5 Tipos de UAS y sus componentes
3.6 Sensores y cámaras utilizadas en fotogrametría
3.7 Planificación de vuelos y diseño de misiones
2.3 Fundamentos de la fotogrametría: principios y conceptos
2.2 Tipos de fotogrametría: terrestre y aérea
2.3 Adquisición de datos fotogramétricos con UAS
2.4 Estructura de la fotogrametría: Del modelo 2D al modelo 3D
2.5 Georreferenciación y sistemas de coordenadas
2.6 Errores y precisiones en fotogrametría
2.7 Software y herramientas de procesamiento fotogramétrico
3.3 Selección y configuración de drones para modelado 3D
3.2 Técnicas de vuelo para la captura de datos fotogramétricos
3.3 Control de calidad de las imágenes capturadas
3.4 Generación de modelos 3D: nube de puntos, mallas y texturas
3.5 Optimización de modelos 3D para aplicaciones específicas
3.6 Creación de ortomosaicos y modelos digitales de elevación (DEM)
3.7 Software de modelado 3D y sus funciones
4.3 Procesamiento avanzado de datos fotogramétricos
4.2 Generación de modelos texturizados y realistas
4.3 Técnicas de edición y corrección de modelos 3D
4.4 Análisis y medición de modelos 3D
4.5 Visualización de modelos 3D: software y plataformas
4.6 Integración de modelos 3D con sistemas GIS
4.7 Exportación de modelos 3D a diferentes formatos
5.3 Aplicaciones de fotogrametría en diseño naval
5.2 Inspección de estructuras y cascos de barcos
5.3 Modelado 3D para la planificación de construcción naval
5.4 Análisis de deformaciones y daños en estructuras
5.5 Mediciones de volúmenes y superficies
5.6 Simulación y análisis de rendimiento de embarcaciones
5.7 Aplicaciones de fotogrametría en la gestión de puertos
6.3 Levantamientos topográficos en entornos navales
6.2 Modelado 3D de muelles, diques y otras infraestructuras
6.3 Inspección de plataformas petroleras y otros activos marítimos
6.4 Monitorización de erosión costera y cambios en la línea de costa
6.5 Cartografía de fondos marinos someros
6.6 Aplicaciones de fotogrametría en la investigación oceanográfica
6.7 Estudios de impacto ambiental en entornos marinos
4.4 Fundamentos de la Fotogrametría: Principios y Flujo de Trabajo
4.2 Adquisición de Datos: Planificación de Vuelo y Captura de Imágenes con UAS
4.3 Procesamiento de Imágenes: Software y Técnicas de Alineación
4.4 Generación de Modelos 3D: Nubes de Puntos, Mallas y Texturización
4.5 Control de Calidad: Métricas y Evaluación de la Precisión
4.6 Visualización y Exportación: Formatos y Plataformas de Visualización
4.7 Aplicaciones en el Sector Naval: Ejemplos y Estudios de Caso
4.8 Software Específico: Tutoriales y Demostraciones Prácticas
4.9 Flujos de Trabajo Optimizados: Mejores Prácticas y Consejos Profesionales
4.40 Análisis de Datos: Medición, Cálculo de Volúmenes y Creación de Mapas
5.5 Legislación Aeronáutica: Normativas y Regulaciones UAS
5.5 Seguridad Aérea: Riesgos y Mitigación en Operaciones con Drones
5.3 Meteorología: Influencia en Vuelos de Drones
5.4 Planificación de Vuelo: Diseño de Misiones Eficientes
5.5 Operación de Drones: Controles y Procedimientos
5.6 Hardware y Software: Componentes de los Sistemas UAS
5.7 Sensores y Cámaras: Selección y Calibración
5.8 Primeros Auxilios y Seguridad: Protocolos en Operaciones
5.9 Mantenimiento y Gestión de Flotas: UAS
5.50 Estudio de Casos: Análisis de Operaciones Exitosas y Fallidas
5.5 Fundamentos de Fotogrametría: Principios y Conceptos
5.5 Cámaras Aéreas: Tipos y Características
5.3 Georreferenciación: Sistemas de Coordenadas y Datum
5.4 Diseño de Vuelo para Fotogrametría: Solapamiento y Altura
5.5 Calibración de Cámaras: Procesos y Técnicas
5.6 Adquisición de Datos: Captura de Imágenes Aéreas
5.7 Control Terrestre: Puntos de Control y Verificación
5.8 Software de Fotogrametría: Introducción y Funciones
5.9 Ortofotografía: Creación y Aplicaciones
5.50 Modelos Digitales de Terreno (MDT) y Superficie (MDS)
3.5 Flujo de Trabajo Fotogramétrico: Etapas y Procesos
3.5 Importación de Datos: Organización y Preparación de Imágenes
3.3 Alineamiento de Imágenes: Selección y Ajuste
3.4 Generación de Nubes de Puntos: Densificación y Filtrado
3.5 Creación de Mallas 3D: Texturizado y Edición
3.6 Modelado 3D: Técnicas y Herramientas Avanzadas
3.7 Edición y Optimización de Modelos 3D
3.8 Exportación de Datos: Formatos y Compatibilidad
3.9 Control de Calidad: Verificación y Validación de Modelos
3.50 Integración con Software CAD y GIS
4.5 Procesamiento Avanzado: Técnicas y Herramientas
4.5 Análisis de Datos 3D: Mediciones y Análisis
4.3 Visualización: Software y Plataformas
4.4 Representación Visual: Renderizado y Animación
4.5 Generación de Mapas de Calor: Interpretación y Aplicaciones
4.6 Visualización Interactiva: Modelos 3D en Tiempo Real
4.7 Realidad Virtual y Aumentada: Integración de Modelos 3D
4.8 Publicación de Modelos 3D: Web y Plataformas
4.9 Presentación de Resultados: Informes y Comunicación
4.50 Control de Calidad: Evaluación y Mejora Continua
5.5 Diseño de Embarcaciones: Modelado 3D y Análisis
5.5 Inspección de Estructuras Navales: Detección de Defectos
5.3 Cartografía Costera: Levantamientos y Mapeo
5.4 Dragado y Gestión de Sedimentos: Volúmenes y Monitoreo
5.5 Estudio de Ríos y Canales: Modelado Hidrográfico
5.6 Gestión de Puertos y Terminales: Planificación y Diseño
5.7 Análisis de Impacto Ambiental: Evaluación y Mitigación
5.8 Inspección de Plataformas Marinas: Mantenimiento y Seguridad
5.9 Aplicaciones en la Construcción Naval: Modelado y Fabricación
5.50 Estudios de Casos: Ejemplos de Aplicaciones en Ingeniería Naval
6.5 Inspección de Cascos: Detección de Corrosión y Daños
6.5 Modelado 3D de Embarcaciones: Diseño y Mantenimiento
6.3 Mapeo de Entornos Marinos: Cartografía y Batimetría
6.4 Gestión de Infraestructuras Portuarias: Inspección y Planificación
6.5 Seguimiento de Flotas: Modelado de Buques
6.6 Análisis de Estructuras Submarinas: Inspección y Evaluación
6.7 Gestión de Riesgos: Seguridad en Operaciones Navales
6.8 Modelado de Entornos Costeros: Erosión y Sedimentación
6.9 Aplicaciones en Salvamento Marítimo: Búsqueda y Rescate
6.50 Estudio de Casos: Aplicaciones en el Sector Naval
7.5 Modelado 3D de Buques: Diseño y Análisis Estructural
7.5 Inspección de Diques Secos: Evaluación y Mantenimiento
7.3 Diseño de Puertos Deportivos: Planificación y Modelado
7.4 Modelado de Olas y Corrientes: Simulación y Análisis
7.5 Evaluación de Impacto Ambiental: Modelado Costero
7.6 Inspección de Plataformas Petrolíferas: Seguridad y Mantenimiento
7.7 Diseño de Sistemas de Anclaje: Modelado y Simulación
7.8 Análisis de Flotabilidad: Modelado 3D y Cálculos
7.9 Diseño de Defensas Marítimas: Modelado 3D y Análisis
7.50 Modelado 3D de Entornos Marinos: Visualización y Análisis
8.5 Análisis de Caso: Estudio de Proyectos de Fotogrametría Naval
8.5 Diseño de un Sistema UAS: Selección de Equipos y Software
8.3 Planificación de Vuelo para un Proyecto Naval Específico
8.4 Adquisición de Datos: Ejecución de un Vuelo de Drones
8.5 Procesamiento de Datos: Generación de Modelos 3D
8.6 Análisis e Interpretación de Resultados: Mediciones y Análisis
8.7 Presentación de Resultados: Elaboración de un Informe Técnico
8.8 Gestión de un Proyecto de Fotogrametría: Presupuesto y Plazos
8.9 Aspectos Legales y de Seguridad: Cumplimiento Normativo
8.50 Presentación Final: Defensa del Proyecto y Conclusiones
6.6 Introducción a los UAS y su evolución
6.2 Legislación y normativas aeronáuticas vigentes
6.3 Roles y responsabilidades del operador UAS
6.4 Clasificación de los UAS y sus componentes
6.5 Seguridad operacional y gestión de riesgos
6.6 Requisitos de licencia y certificación de pilotos
6.7 Marco legal para el uso de datos y privacidad
6.8 Seguros y responsabilidad civil en operaciones UAS
6.9 Consideraciones para vuelos en entornos navales
6.60 Actualizaciones legislativas y tendencias futuras
2.6 Fundamentos de la fotogrametría y su aplicación
2.2 Tipos de fotogrametría: terrestre y aérea
2.3 Sensores y cámaras utilizados en UAS
2.4 Principios de la orientación de imágenes
2.5 Georreferenciación y sistemas de coordenadas
2.6 Conceptos de superposición y resolución
2.7 Modelado digital de elevación (DEM) y ortomosaicos
2.8 Calibración de la cámara y parámetros internos
2.9 Corrección de errores y distorsiones en imágenes
2.60 Principios básicos de la fotogrametría en entornos marinos
3.6 Planificación de vuelo para fotogrametría
3.2 Parámetros de vuelo: altura, velocidad y solapamiento
3.3 Diseño de misiones de vuelo automatizadas
3.4 Consideraciones para la captura de datos en entornos navales
3.5 Técnicas para optimizar la calidad de la imagen
3.6 Uso de puntos de control terrestres (GCPs) y puntos de verificación
3.7 Selección de áreas de interés y límites de vuelo
3.8 Factores ambientales: viento, luz solar y nubosidad
3.9 Software de planificación de vuelo y simulación
3.60 Técnicas para la adquisición de datos en zonas costeras y puertos
4.6 Introducción al software de procesamiento fotogramétrico
4.2 Importación y organización de datos de imagen
4.3 Alineación y ajuste de imágenes
4.4 Generación de nubes de puntos densas
4.5 Creación de modelos de superficie (DSM) y ortomosaicos
4.6 Texturizado y mapeo de modelos 3D
4.7 Técnicas de visualización y análisis de modelos 3D
4.8 Exportación de datos y formatos de archivo
4.9 Herramientas de medición y análisis en modelos 3D
4.60 Integración de datos fotogramétricos con otros sistemas (GIS)
5.6 Aplicaciones de fotogrametría UAS en diseño naval
5.2 Inspección de estructuras navales y detección de daños
5.3 Modelado 3D de buques y embarcaciones
5.4 Levantamientos topográficos de puertos y astilleros
5.5 Evaluación de la erosión costera y análisis de playas
5.6 Monitoreo de proyectos de construcción naval
5.7 Medición de volúmenes y cálculos de inventario
5.8 Planificación y diseño de rutas de navegación
5.9 Aplicaciones en la investigación y desarrollo naval
5.60 Estudios de impacto ambiental en zonas costeras
6.6 Modelado 3D de buques y estructuras flotantes
6.2 Inspección de cascos y cubiertas de barcos
6.3 Evaluación de daños y corrosión en entornos marinos
6.4 Monitoreo de plataformas petroleras y estructuras offshore
6.5 Reconstrucción de accidentes marítimos y análisis forense
6.6 Mapeo de puertos, muelles y zonas de atraque
6.7 Generación de modelos 3D para simulación y entrenamiento
6.8 Aplicaciones en la gestión de recursos costeros
6.9 Evaluación de la estabilidad y flotabilidad de embarcaciones
6.60 Análisis de riesgos y seguridad en entornos navales
7.7 Legislación aeronáutica para UAS
7.2 Tipos de drones y sus componentes
7.3 Regulaciones de vuelo y seguridad aérea
7.4 Planificación de misiones y rutas de vuelo
7.7 Operación de drones en entornos navales
7.6 Consideraciones ambientales y permisos
7.7 Protocolos de seguridad y gestión de riesgos
7.8 Mantenimiento y calibración de equipos
7.9 Aspectos legales y responsabilidad civil
7.70 Buenas prácticas y ética profesional
2.7 Fundamentos de la fotogrametría
2.2 Tipos de sensores y cámaras para UAS
2.3 Principios de la adquisición de datos
2.4 Overlap y sidelap
2.7 Georreferenciación y sistemas de coordenadas
2.6 Calibración de cámaras y corrección de errores
2.7 Diseño de vuelos para fotogrametría
2.8 Factores que afectan la precisión
2.9 Modelos de elevación digital (DEM) y modelos de superficie digital (DSM)
2.70 Ortofotografías
3.7 Captura de datos y planificación del vuelo
3.2 Software de fotogrametría: Introducción y selección
3.3 Importación y procesamiento de datos
3.4 Generación de nube de puntos densa
3.7 Creación de modelos 3D texturizados
3.6 Edición y optimización de modelos
3.7 Generación de mallas 3D
3.8 Exportación de modelos y formatos comunes
3.9 Control de calidad y validación
3.70 Flujo de trabajo completo: del vuelo al modelo final
4.7 Software de procesamiento y visualización 3D
4.2 Texturización y renderizado de modelos
4.3 Análisis de modelos 3D: mediciones y cálculos
4.4 Visualización de modelos 3D en diferentes plataformas
4.7 Integración de modelos 3D con GIS
4.6 Creación de recorridos virtuales y animaciones
4.7 Técnicas de optimización para la visualización
4.8 Exportación de modelos para realidad virtual y aumentada
4.9 Integración con software de diseño y CAD
4.70 Presentación y comunicación de resultados
7.7 Inspección de estructuras navales
7.2 Modelado 3D de cascos y embarcaciones
7.3 Evaluación de daños y corrosión
7.4 Estudios de deformación y estabilidad
7.7 Diseño y planificación de astilleros
7.6 Medición de volúmenes y áreas
7.7 Monitoreo de obras y proyectos
7.8 Aplicaciones en ingeniería marítima
7.9 Simulación de escenarios y análisis
7.70 Integración de datos y análisis avanzado
6.7 Levantamientos topográficos en puertos
6.2 Inspección de muelles y rompeolas
6.3 Monitoreo de playas y costas
6.4 Cartografía de fondos marinos someros
6.7 Modelado 3D de embarcaciones y flotas
6.6 Análisis de la erosión costera
6.7 Estudios de impacto ambiental
6.8 Aplicaciones en la gestión de recursos marinos
6.9 Generación de mapas de navegación
6.70 Digitalización de activos navales
7.7 Modelado 3D de plataformas marinas
7.2 Inspección de tuberías submarinas
7.3 Reconstrucción de naufragios
7.4 Generación de modelos para simulaciones
7.7 Modelado de entornos costeros y portuarios
7.6 Análisis de la propagación de olas
7.7 Diseño y simulación de buques
7.8 Creación de gemelos digitales
7.9 Aplicaciones en investigación y desarrollo
7.70 Integración de modelos 3D con datos de sensores
8.7 Estudio de caso: inspección de un buque de carga
8.2 Proyecto final: modelado 3D de un puerto deportivo
8.3 Estudio de caso: análisis de la erosión costera
8.4 Proyecto final: creación de un gemelo digital de una plataforma petrolera
8.7 Estudio de caso: modelado de un naufragio
8.6 Proyecto final: diseño de un sistema de inspección con drones
8.7 Estudio de caso: aplicaciones de fotogrametría en la construcción naval
8.8 Proyecto final: análisis de viabilidad de un proyecto UAS
8.9 Presentación de resultados y conclusiones
8.70 Evaluación y retroalimentación del curso
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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