El Diplomado en Navegación Visual/INS Resiliente y Anti-Spoofing explora las técnicas más avanzadas en navegación aérea, incluyendo la integración de sensores inerciales (INS), sistemas de navegación visual y estrategias de protección contra interferencias y ataques de spoofing (suplantación). Se centra en el análisis y desarrollo de soluciones resilientes para la navegación GNSS-denied (sin GPS), utilizando métodos de fusión de datos de sensores, filtrado Kalman y algoritmos robustos para la detección y mitigación de amenazas. Se aborda la implementación de sistemas de navegación híbridos y la aplicación de técnicas de ciberseguridad en la protección de las señales de navegación.
El programa proporciona experiencia práctica en la simulación de escenarios de navegación, el manejo de instrumentos de vuelo y la evaluación de la fiabilidad y precisión de los sistemas. Los participantes adquirirán habilidades en la implementación de estrategias anti-spoofing, el análisis de vulnerabilidades y el diseño de sistemas seguros para el sector de la aviación. Se enfatiza el cumplimiento de las normativas de seguridad aérea y la preparación para roles como ingenieros de navegación, analistas de sistemas de seguridad y especialistas en ciberseguridad aeronáutica, potenciando la empleabilidad en la industria aeroespacial y de defensa.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): navegación aérea, navegación inercial, anti-spoofing, navegación GNSS-denied, fusión de sensores, ciberseguridad aeronáutica, filtrado Kalman, sistemas de navegación híbridos, diplomado aeronáutico.
1.099 €
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. **Maestría en Navegación Visual, INS Blindado y Protección Anti-Spoofing: Lo que Aprenderás**
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.
1.1 Fundamentos de la Navegación Visual: Puntos de referencia y orientación
1.2 Introducción al GPS: Funcionamiento y señales
1.3 Cartografía Náutica: Mapas y símbolos esenciales
1.4 Latitud y Longitud: Coordenadas geográficas y su importancia
1.5 Rumbo y Marcación: Determinación de la dirección
1.6 Estimación de la Posición: Técnicas básicas
1.7 Factores Ambientales: Viento, corriente y su impacto
1.8 Instrumentos de Navegación: Brújula, corredera, etc.
1.9 Ejercicios Prácticos: Resolución de problemas de navegación visual
1.10 Integración GPS y Navegación Visual: Ventajas y limitaciones
2. 2 Fundamentos de la Navegación Visual: El arte de la observación y la orientación
2. 2 Introducción a los sistemas de navegación inercial (INS)
3. 3 Principios básicos de Anti-Spoofing: Protección contra la falsificación de señales
4. 4 Cartografía y símbolos náuticos: Interpretación y uso
5. 5 Técnicas de navegación visual: Puntos notables y enfilaciones
6. 6 Sensores y equipos de navegación: Compás, sextante y GPS
7. 7 El horizonte visible y su importancia en la navegación
8. 8 Cálculo de la posición: Latitud y longitud
9. 9 Planificación de la derrota: Rumbo y distancia
20. 20 Factores ambientales: Viento, corriente y mareas
3.3 Fundamentos de la Navegación Visual: Principios y Técnicas Clave
3.2 Introducción a los Sistemas de Navegación Inercial (INS): Funcionamiento y Componentes
3.3 Detección y Mitigación de Ataques de Spoofing: Estrategias Avanzadas
3.4 Cartografía Náutica y Uso de Instrumentos Visuales: Prácticas Esenciales
3.5 Diseño y Operación de INS Resilientes: Mejores Prácticas
3.6 Protección de Datos y Ciberseguridad en Sistemas de Navegación
3.7 Simulación y Análisis de Rendimiento de Sistemas de Navegación
3.8 Implementación de Medidas Anti-Spoofing en Entornos Reales
3.9 Estudios de Caso: Análisis de Incidentes y Lecciones Aprendidas
3.30 Evaluación y Mejora Continua de las Habilidades de Navegación
4.4 Fundamentos de la Navegación Visual: Principios y Técnicas
4.2 Interpretación de Señales Marítimas: Luces, Marcas y Balizas
4.3 Cartografía Náutica: Lectura y Uso de Cartas de Navegación
4.4 Instrumentos de Navegación Básicos: Brújula, Corredera, Sextante (Introducción)
4.5 Factores que Afectan la Navegación Visual: Clima, Visibilidad y Iluminación
4.6 Planificación de Rutas: Conceptos Iniciales y Consideraciones
4.7 Introducción al INS (Sistema de Navegación Inercial): Conceptos Básicos
4.8 Amenazas de Spoofing: Introducción y Conceptos Generales
4.9 Ejercicios Prácticos: Identificación de Señales y Localización en la Carta
4.40 Evaluación: Repaso de Conceptos y Primeros Pasos en la Navegación
5.5 Conceptos Fundamentales de Navegación Visual
5.5 Introducción a los Sistemas de Navegación Inercial (INS)
5.3 Amenazas de Spoofing: Definición y Contexto
5.4 Importancia de la Resiliencia en la Navegación
5.5 Estructura del Curso y Objetivos de Aprendizaje
5.6 Recursos y Herramientas del Curso
5.7 Introducción al Glosario de Términos
5.8 Evaluación y Criterios de Aprobación
5.9 Introducción a la Legislación
5.50 Casos de Estudio Introductorios
6.6 Fundamentos de la Navegación Visual: Principios y Técnicas Clave
6.2 El Sextante: Uso y Precisión en la Navegación Astronómica
6.3 Cartografía Náutica: Interpretación de Cartas y Símbolos Marítimos
6.4 Identificación de Puntos de Referencia: Terrestres y Marinos
6.5 Derrota Estimada y Corrección por Viento y Corriente
6.6 Sistemas de Posicionamiento Inercial (INS): Componentes y Funcionamiento
6.7 Integración de la Navegación Visual e INS: Corrección y Validación
6.8 Análisis de Fallos en INS: Detección y Mitigación de Errores
6.9 Estrategias Anti-Spoofing: Protección contra Ataques GPS
6.60 Prácticas de Navegación: Ejercicios y Simulaciones en el Mar
7.7 Fundamentos de la Navegación Visual: Principios y Técnicas.
7.2 Introducción a los Sistemas de Navegación Inercial (INS).
7.3 Amenazas de Spoofing: Entendiendo la Suplantación de Señales.
7.4 Estructura del curso y objetivos generales.
7.7 Glosario de términos clave en navegación.
7.6 Importancia de la navegación precisa en escenarios navales modernos.
7.7 Recursos y herramientas esenciales para el curso.
7.8 Expectativas y requisitos para una participación exitosa.
7.9 El futuro de la navegación naval: tendencias y desafíos.
7.70 Caso de estudio: Ejemplos prácticos de navegación visual.
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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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