El Diplomado en Rendezvous y Operaciones de Proximidad capacita en el diseño, planificación y ejecución de misiones espaciales que involucran encuentros y operaciones cercanas con otros objetos en el espacio. Se centra en la aplicación de navegación precisa, control de actitud y órbita (GNC), y sistemas de propulsión, fundamentales para el éxito de misiones de acoplamiento, inspección y servicio en órbita. Se estudian sensores (cámaras, LIDAR), algoritmos de guía y simulaciones avanzadas para garantizar la seguridad y eficiencia de las maniobras.
El programa aborda aspectos críticos como la cinemática y dinámica orbital, el análisis de riesgos y la mitigación de colisiones, aplicando estándares de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). Prepara para roles profesionales como ingenieros de sistemas GNC, analistas de misión y especialistas en operaciones espaciales, cruciales en el desarrollo de la exploración espacial y la infraestructura en órbita terrestre.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Rendezvous espacial, operaciones de proximidad, navegación espacial, GNC, sistemas de propulsión, acoplamiento espacial, dinámica orbital, misión espacial, diplomado espacial.
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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. Modelado de Rotores: Simulación y Rendimiento Excepcional en Ambientes Navales
5. Excelencia en Modelado de Rotores: Evaluación y Optimización del Desempeño Naval
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 sugiere contar con conocimientos previos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Se requiere un nivel de inglés B2+ / C1 (ES/EN). Contamos con programas de apoyo (bridging tracks) para cubrir posibles brechas de conocimiento.
Módulo 1 — Dominio Profundo en Rendezvous Naval y Operaciones de Proximidad: Estrategias y Tácticas Avanzadas
1.1 Introducción a los Principios de Rendezvous Naval: Conceptos Clave y Definiciones
1.2 Estrategias de Aproximación: Análisis de Tácticas Avanzadas
1.3 Navegación Precisa: Sistemas y Tecnologías de Posicionamiento en Entornos Navales
1.4 Operaciones de Proximidad: Planificación y Ejecución en Escenarios Complejos
1.5 Tácticas de Maniobra: Técnicas Avanzadas para la Intercepción y el Acoplamiento
1.6 Simulación de Rendezvous: Herramientas y Modelos para la Práctica
1.7 Factores Humanos y Toma de Decisiones en Operaciones de Proximidad
1.8 Análisis de Riesgos y Mitigación en Rendezvous Naval
1.9 Estudios de Caso: Operaciones Exitosas y Lecciones Aprendidas
1.10 Desafíos Futuros y Tendencias en Rendezvous Naval
Módulo 2 — Maestría en Modelado de Rotores: Desempeño y Optimización Integral
2.1 Introducción al Modelado de Rotores: Fundamentos y Principios
2.2 Aerodinámica de Rotores: Teoría y Aplicaciones
2.3 Modelado Numérico: Métodos y Herramientas para la Simulación de Rotores
2.4 Diseño de Perfiles Aerodinámicos para Rotores: Optimización del Rendimiento
2.5 Modelado del Flujo: Análisis del Flujo de Aire en Rotores
2.6 Dinámica de Vuelo: Modelado del Comportamiento de Helicópteros y Drones
2.7 Análisis Estructural: Diseño y Evaluación de la Resistencia de los Rotores
2.8 Optimización del Desempeño: Técnicas para Mejorar la Eficiencia de los Rotores
2.9 Integración de Sistemas: Modelado y Simulación de Sistemas de Control
2.10 Aplicaciones Prácticas: Casos de Estudio y Ejemplos Reales
Módulo 3 — Análisis Especializado en Rendezvous y Operaciones de Proximidad: Dominio Táctico y Estrategia
3.1 Revisión de Conceptos: Fundamentos de Rendezvous Naval
3.2 Modelos de Trayectoria: Diseño y optimización de trayectorias navales
3.3 Estrategias de Interceptación: Tácticas avanzadas para diferentes escenarios
3.4 Sensores y Sistemas de Detección: Utilización de sistemas de información
3.5 Análisis de Riesgo: Evaluación y mitigación de riesgos en operaciones
3.6 Planificación Táctica: Desarrollo de planes de misión
3.7 Simulación Avanzada: Herramientas de simulación en tiempo real
3.8 Comunicaciones y Coordinación: Estrategias de comunicación
3.9 Decisiones Tácticas: Evaluación y decisiones en situaciones dinámicas
3.10 Estudios de Caso: Análisis de operaciones navales
Módulo 4 — Modelado de Rotores: Simulación y Rendimiento Excepcional en Ambientes Navales
4.1 Fundamentos del Modelado de Rotores: Revisión y Profundización
4.2 Modelado CFD: Uso de CFD para simulaciones
4.3 Metodologías de Simulación: Mejores prácticas y técnicas
4.4 Modelado del Flujo: Simulación del flujo de aire en entornos navales
4.5 Diseño de Rotores: Adaptación del diseño para entornos navales
4.6 Análisis de Desempeño: Evaluación de rendimiento en condiciones marinas
4.7 Efectos Ambientales: Consideración de viento, olas y clima
4.8 Análisis Estructural: Evaluación de la resistencia de rotores
4.9 Optimización del Diseño: Técnicas de optimización del diseño de rotores
4.10 Simulación Integrada: Simulación completa para escenarios navales
Módulo 5 — Excelencia en Modelado de Rotores: Evaluación y Optimización del Desempeño Naval
5.1 Fundamentos del Modelado de Rotores: Revisión y Profundización
5.2 Análisis del Desempeño: Métricas y evaluación del rendimiento
5.3 Optimización del Diseño: Técnicas de optimización del diseño
5.4 Diseño Avanzado de Palas: Perfiles aerodinámicos y estrategias
5.5 Modelado Aerodinámico: Técnicas avanzadas para la simulación
5.6 Simulación Multiescala: Simulación de la interacción rotor-vehículo
5.7 Análisis Estructural: Evaluación de la resistencia
5.8 Modelado de Ruido: Predicción y mitigación del ruido generado
5.9 Integración de Sistemas: Simulación de sistemas de control
5.10 Estudios de Caso: Análisis de casos
Módulo 6 — Dominio Experto en Modelado de Rotores: Análisis de Rendimiento y Optimización Naval
6.1 Revisión de Fundamentos: Principios del Modelado de Rotores
6.2 Modelado Avanzado: Técnicas de simulación de vanguardia
6.3 Aerodinámica Computacional: Uso de CFD
6.4 Modelado del Flujo: Análisis del flujo de aire
6.5 Análisis de Desempeño: Evaluación detallada del rendimiento
6.6 Optimización del Diseño: Métodos y estrategias
6.7 Modelado Estructural: Análisis de la resistencia y la integridad
6.8 Dinámica de Vuelo: Modelado del comportamiento
6.9 Simulación Integrada: Simulación de sistemas completos
6.10 Estudios de Caso: Análisis de casos complejos
Módulo 7 — Excelencia en Rendezvous y Operaciones de Proximidad: Simulación y Ejecución Maestra
7.1 Revisión de Conceptos: Fundamentos de Rendezvous Naval
7.2 Planificación de la Misión: Desarrollo de planes de misión
7.3 Simulación Avanzada: Herramientas y técnicas
7.4 Estrategias de Aproximación: Técnicas avanzadas
7.5 Sistemas de Navegación: Uso de sistemas de navegación
7.6 Comunicaciones: Estrategias de comunicación y coordinación
7.7 Gestión de Riesgos: Evaluación y mitigación
7.8 Toma de Decisiones: Evaluación y toma de decisiones en tiempo real
7.9 Ejecución de la Misión: Ejecución de operaciones complejas
7.10 Estudios de Caso: Análisis de operaciones navales
Módulo 8 — Modelado de Rotores: Evaluación del Rendimiento y Optimización en Escenarios Navales
8.1 Fundamentos del Modelado de Rotores: Principios Clave
8.2 Análisis de Rendimiento: Métricas y evaluación en escenarios navales
8.3 Optimización del Diseño: Técnicas y estrategias
8.4 Modelado Aerodinámico: Simulación del flujo de aire
8.5 Simulación CFD: Uso de software para análisis
8.6 Análisis Estructural: Evaluación de la resistencia
8.7 Efectos Ambientales: Consideraciones de entorno
8.8 Modelado de Ruido: Predicción y mitigación
8.9 Integración de Sistemas: Modelado de sistemas de control
8.10 Estudios de Caso: Análisis de casos prácticos
Módulo 2 — Rendezvous Naval: Estrategias y Tácticas
2.2 Fundamentos del Rendezvous Naval: Principios y Definiciones Clave
2.2 Planificación Estratégica: Diseño de Misiones de Rendezvous
2.3 Navegación y Posicionamiento Preciso en Entornos Navales
2.4 Tácticas de Aproximación: Maniobras y Formaciones
2.5 Comunicación y Coordinación: Protocolos y Procedimientos
2.6 Gestión de Riesgos: Identificación y Mitigación de Peligros
2.7 Simulación y Entrenamiento: Herramientas y Técnicas
2.8 Operaciones en Entornos Adversos: Adaptación y Supervivencia
2.9 Análisis de Datos: Evaluación del Rendimiento y Lecciones Aprendidas
2.20 Estudios de Caso: Ejemplos Prácticos de Rendezvous Naval
3.3. Fundamentos de la Navegación en Proximidad: Principios y Tácticas Iniciales.
3.2. Geometría y Dinámica de Buques: Comprender las Interacciones en el Mar.
3.3. Señales y Comunicaciones: Protocolos Esenciales para Operaciones.
3.4. Planificación de la Aproximación: Estrategias de Posicionamiento y Maniobra.
3.5. Factores Humanos y Toma de Decisiones: Seguridad en Entornos de Alta Presión.
3.6. Simulación de Escenarios: Práctica en Entornos Virtuales.
3.7. Operaciones Específicas: Reabastecimiento, Rescate y Otras Misiones.
3.8. Análisis de Riesgos y Mitigación: Prevención de Colisiones y Incidentes.
3.9. Legislación y Normativas: Cumplimiento de las Regulaciones Marítimas.
3.30. Estudio de Caso: Análisis de Ejemplos Reales de Operaciones.
Módulo 4 — Dominio Profundo en Rendezvous Naval y Operaciones de Proximidad: Estrategias y Tácticas Avanzadas
4.4 Principios Fundamentales de Rendezvous Naval
4.2 Tácticas de Aproximación y Maniobra
4.3 Sistemas de Navegación y Sensores
4.4 Factores Ambientales y su Influencia
4.5 Planificación y Ejecución de Operaciones
4.6 Comunicaciones y Protocolos Navales
4.7 Análisis de Riesgos y Mitigación
4.8 Simulación de Escenarios Complejos
4.9 Estrategias de Supervisión y Control
4.40 Estudio de Casos: Operaciones Exitosas
5.5 Tácticas de Rendezvous: Planificación y Ejecución
5.5 Estrategias de Aproximación: Maniobras y Control
5.3 Navegación Avanzada: Sistemas y Tecnologías
5.4 Comunicaciones: Protocolos y Seguridad
5.5 Operaciones de Proximidad: Interacción y Coordinación
5.6 Escenarios de Simulación: Práctica y Entrenamiento
5.7 Factores Humanos: Desempeño y Toma de Decisiones
5.8 Respuesta a Emergencias: Protocolos y Soluciones
5.5 Principios de Aerodinámica de Rotores
5.5 Modelado de Flujo: Métodos y Herramientas
5.3 Análisis de Desempeño: Empuje, Potencia y Eficiencia
5.4 Diseño de Palas: Geometría y Materiales
5.5 Optimización de Rotores: Estrategias y Técnicas
5.6 Simulación Numérica: Software y Aplicaciones
5.7 Evaluación de Resultados: Interpretación y Análisis
5.8 Aplicaciones Navales: Diseño y Adaptación
3.5 Análisis de Amenazas: Evaluación y Mitigación
3.5 Planificación Estratégica: Objetivos y Metas
3.3 Gestión de Riesgos: Identificación y Control
3.4 Inteligencia Situacional: Recopilación y Análisis
3.5 Táctica de Combate: Maniobras y Despliegue
3.6 Logística: Suministro y Apoyo
3.7 Toma de Decisiones: Liderazgo y Mando
3.8 Evaluación Post-Acción: Lecciones Aprendidas
4.5 Simulación de Vuelo: Entornos y Parámetros
4.5 Modelado CFD: Flujo de Aire y Efectos
4.3 Análisis Estructural: Carga y Resistencia
4.4 Simulación de Rendimiento: Curvas y Gráficas
4.5 Software de Simulación: Selección y Uso
4.6 Validación de Modelos: Comparación con Datos Reales
4.7 Escenarios Navales: Simulación de Operaciones
4.8 Interpretación de Resultados: Análisis y Conclusiones
5.5 Evaluación del Desempeño: Métricas y KPIs
5.5 Optimización del Diseño: Iteración y Mejora
5.3 Pruebas de Rendimiento: Ensayos y Medidas
5.4 Análisis de Fallos: Identificación y Solución
5.5 Ingeniería de Valor: Coste-Beneficio
5.6 Optimización del Mantenimiento: Estrategias y Técnicas
5.7 Análisis de Sensibilidad: Variables Clave
5.8 Toma de Decisiones: Criterios y Prioridades
6.5 Análisis de Datos: Técnicas y Herramientas
6.5 Modelado Matemático: Ecuaciones y Variables
6.3 Análisis de Sensibilidad: Factores Críticos
6.4 Simulación Monte Carlo: Incertidumbre y Riesgo
6.5 Evaluación del Rendimiento: Métricas y KPIs
6.6 Optimización: Diseño y Rendimiento
6.7 Aplicaciones Navales: Casos de Estudio
6.8 Informes Técnicos: Comunicación de Resultados
7.5 Simulación de Rendezvous: Escenarios y Entornos
7.5 Simulación de Proximidad: Interacción y Coordinación
7.3 Ejecución de Maniobras: Protocolos y Procedimientos
7.4 Control de Tráfico: Seguridad y Eficiencia
7.5 Entrenamiento: Simuladores y Prácticas
7.6 Toma de Decisiones: Liderazgo y Mando
7.7 Evaluación del Desempeño: Métricas y Resultados
7.8 Análisis Post-Acción: Lecciones Aprendidas
8.5 Modelado del Entorno: Condiciones y Restricciones
8.5 Simulación de Operaciones: Escenarios y Tareas
8.3 Evaluación del Rendimiento: KPIs y Métricas
8.4 Optimización: Diseño, Operación y Mantenimiento
8.5 Análisis de Costo: Ciclo de Vida y Operaciones
8.6 Gestión de Riesgos: Identificación y Mitigación
8.7 Toma de Decisiones: Estrategia y Táctica
8.8 Análisis de Resultados: Interpretación y Conclusiones
6.6 Navegación y Posicionamiento en Entornos Navales
6.2 Tácticas de Formación Naval y Maniobras de Precisión
6.3 Estrategias de Comunicación y Coordinación en Rendezvous
6.4 Sistemas de Detección y Seguimiento en Operaciones Navales
6.5 Planificación y Ejecución de Rendezvous Complejos
6.6 Gestión de Riesgos en Operaciones de Proximidad
6.7 Simulación y Entrenamiento en Escenarios de Rendezvous
2.6 Principios de Aerodinámica de Rotores
2.2 Diseño y Configuración de Rotores
2.3 Análisis de Flujo Computacional (CFD) en Rotores
2.4 Modelado y Simulación de Desempeño de Rotores
2.5 Optimización del Diseño de Rotores para Eficiencia
2.6 Selección de Materiales y Tecnologías en Rotores
2.7 Integración de Rotores con Sistemas de Aeronaves
3.6 Análisis de Escenarios Tácticos en Operaciones Navales
3.2 Modelado de Amenazas y Contramedidas
3.3 Evaluación de Riesgos y Toma de Decisiones
3.4 Estrategias de Misión y Planificación Operacional
3.5 Simulación de Combate Naval
3.6 Análisis de Datos de Desempeño Operacional
3.7 Inteligencia Táctica y Evaluación de Impacto
4.6 Simulación de Sistemas de Rotores
4.2 Modelado de Aerodinámica de Rotores en Ambientes Navales
4.3 Análisis de Estabilidad y Control de Helicópteros
4.4 Simulación de Vuelo y Dinámica del Helicóptero
4.5 Integración de Sistemas y Sensores en la Simulación
4.6 Validación y Verificación de Modelos de Simulación
4.7 Aplicaciones de la Simulación en el Diseño y Operación de Helicópteros
5.6 Métricas de Rendimiento de Rotores Navales
5.2 Análisis de Datos y Evaluación del Desempeño
5.3 Optimización de Parámetros de Diseño
5.4 Influencia de las Condiciones Ambientales en el Rendimiento
5.5 Diseño para la Durabilidad y Fiabilidad
5.6 Pruebas y Validación del Rendimiento
5.7 Mejora Continua del Diseño del Rotor
6.6 Análisis Avanzado de Rendimiento del Rotor
6.2 Optimización Multiobjetivo del Diseño del Rotor
6.3 Implementación de Tecnologías Avanzadas
6.4 Modelado y Simulación de Fallos del Rotor
6.5 Análisis de Costo-Beneficio
6.6 Impacto Ambiental del Diseño del Rotor
6.7 Mantenimiento Predictivo del Rotor
7.6 Simulación de Escenarios de Operaciones Navales
7.2 Planificación y Coordinación en Entornos Complejos
7.3 Ejecución de Maniobras y Tácticas
7.4 Simulación de Amenazas y Contramedidas
7.5 Análisis de Datos Post-Misión
7.6 Gestión de Crisis y Toma de Decisiones
7.7 Entrenamiento en Simulación de Operaciones Navales
8.6 Optimización del Rendimiento en Escenarios Navales
8.2 Diseño para Operaciones en Diferentes Condiciones
8.3 Adaptación a los Cambios en el Entorno Operacional
8.4 Análisis de Sensibilidad y Evaluación de Riesgos
8.5 Optimización de la Cadena de Suministro
8.6 Análisis del Ciclo de Vida del Rotor
8.7 Estrategias de Mantenimiento y Operación
7.7 Planificación y coordinación de rendezvous naval
7.2 Técnicas avanzadas de navegación y posicionamiento
7.3 Gestión de riesgos y toma de decisiones en operaciones de proximidad
7.4 Comunicación y protocolos en entornos navales complejos
7.7 Simulación de escenarios de rendezvous y evaluación de resultados
7.6 Estrategias de evasión y respuesta ante amenazas
7.7 Análisis de vulnerabilidades y contramedidas
7.8 Estudio de casos: Operaciones exitosas y lecciones aprendidas
7.9 Integración de sistemas de armas y sensores
7.70 Consideraciones legales y éticas en operaciones navales
2.7 Fundamentos de la aerodinámica de rotores
2.2 Diseño y análisis de perfiles aerodinámicos
2.3 Modelado de rotores en software especializado
2.4 Simulación de rendimiento y optimización de parámetros
2.7 Análisis de estabilidad y control de rotores
2.6 Selección de materiales y fabricación de rotores
2.7 Influencia del entorno naval en el rendimiento del rotor
2.8 Técnicas de reducción de ruido y vibraciones
2.9 Optimización de la eficiencia energética de los rotores
2.70 Diseño para la durabilidad y el mantenimiento
3.7 Análisis de escenarios operativos en operaciones de proximidad
3.2 Evaluación de riesgos y planificación estratégica
3.3 Tácticas avanzadas de combate naval cercano
3.4 Gestión de recursos y logística en operaciones de proximidad
3.7 Estudio de casos de operaciones de éxito y fracaso
3.6 Inteligencia y reconocimiento en entornos navales
3.7 Análisis de la amenaza y contramedidas
3.8 Simulación de combates navales y evaluación de resultados
3.9 Aplicación de la tecnología en operaciones de proximidad
3.70 Marco legal y consideraciones éticas en operaciones de proximidad
4.7 Introducción a la simulación numérica de rotores
4.2 Software de simulación y modelado avanzado
4.3 Diseño y parametrización de modelos de rotor
4.4 Simulación de flujo y análisis aerodinámico
4.7 Análisis del rendimiento en diferentes condiciones operativas
4.6 Evaluación de la estabilidad y control de rotores
4.7 Optimización del diseño del rotor para el rendimiento
4.8 Análisis de datos y visualización de resultados
4.9 Validación de modelos y comparación con datos reales
4.70 Aplicaciones prácticas en el diseño naval
7.7 Metodologías de evaluación del rendimiento naval
7.2 Análisis de datos y métricas de rendimiento
7.3 Optimización de la eficiencia energética de los sistemas navales
7.4 Evaluación de la vida útil y confiabilidad de los componentes
7.7 Técnicas de reducción de costos y mantenimiento
7.6 Aplicaciones de la simulación en la optimización del rendimiento
7.7 Estudio de casos: Mejora del rendimiento en plataformas navales
7.8 Diseño para la eficiencia y la sostenibilidad
7.9 Evaluación del impacto ambiental de las operaciones navales
7.70 Implementación de mejoras y seguimiento del rendimiento
6.7 Análisis de datos de rendimiento de rotores
6.2 Modelado y simulación del comportamiento de rotores
6.3 Optimización del diseño para maximizar el rendimiento
6.4 Influencia de las condiciones ambientales en el rendimiento
6.7 Análisis de fallos y estrategias de mitigación
6.6 Técnicas de reducción de ruido y vibraciones
6.7 Optimización de la eficiencia energética de los rotores
6.8 Evaluación de la vida útil y confiabilidad de los componentes
6.9 Estudio de casos: Análisis de rendimiento de rotores en operaciones navales
6.70 Implementación de mejoras y seguimiento del rendimiento
7.7 Simulación de escenarios complejos de rendezvous
7.2 Simulación de escenarios de operaciones de proximidad
7.3 Desarrollo de planes de ejecución detallados
7.4 Coordinación y comunicación en tiempo real
7.7 Ejecución de simulaciones en entornos de alta fidelidad
7.6 Análisis de resultados y evaluación del rendimiento
7.7 Adaptación a situaciones imprevistas y gestión de crisis
7.8 Estudio de casos de operaciones exitosas y fallidas
7.9 Mejora continua y optimización de las estrategias
7.70 Preparación y entrenamiento para misiones reales
8.7 Modelado de sistemas navales y simulación
8.2 Evaluación del rendimiento en diferentes escenarios
8.3 Optimización del diseño para mejorar el rendimiento
8.4 Análisis de sensibilidad y evaluación de riesgos
8.7 Consideraciones ambientales y sostenibilidad
8.6 Análisis de ciclo de vida y costo
8.7 Diseño de sistemas para la adaptabilidad y el futuro
8.8 Estudio de casos y mejores prácticas
8.9 Herramientas de simulación y análisis
8.70 Estrategias para la optimización continua
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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