El Diplomado en UAS para Infraestructuras Críticas y Utilities explora la aplicación de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en la inspección, monitoreo y gestión de infraestructuras críticas y servicios públicos esenciales. Se centra en el uso de sensores avanzados y análisis de datos para optimizar la eficiencia operativa, seguridad y mantenimiento predictivo en sectores como la energía, telecomunicaciones, transporte y gestión de recursos naturales.
El diplomado proporciona conocimientos en legislación de drones, planificación de vuelos, adquisición y procesamiento de imágenes (incluyendo ortomosaicos y modelado 3D), y análisis geoespacial. Los participantes adquieren habilidades prácticas en el uso de software especializado para la detección de anomalías y la toma de decisiones basadas en datos, permitiendo la optimización de la gestión de activos y la reducción de costos en diversos contextos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): UAS, drones, infraestructuras críticas, utilities, inspección, monitoreo, análisis de datos, gestión de activos, sensores avanzados, legislación de drones.
1.250 €
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.
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: Se aconseja contar con conocimientos fundamentales en aerodinámica, sistemas de control y análisis de estructuras. Dominio del idioma Español (ES) o Inglés (EN) a un nivel B2+ o C1. Se ofrecen programas de nivelación (bridging tracks) para quienes lo necesiten.
2.1 Planificación estratégica de despliegue de UAS
2.2 Normativa aplicable y seguridad operacional
2.3 Selección y configuración de UAS para servicios públicos
2.4 Integración de UAS con sistemas de gestión de infraestructuras
2.5 Gestión de datos y ciberseguridad en operaciones UAS
2.6 Diseño de misiones y rutas optimizadas para inspecciones
2.7 Análisis de riesgos y mitigación en entornos urbanos
2.8 Gestión de flotas y mantenimiento preventivo de UAS
2.9 Protocolos de respuesta ante emergencias con UAS
2.10 Estudios de caso: aplicaciones exitosas en servicios públicos
3.1 Fundamentos de aerodinámica de hélices
3.2 Diseño y selección de hélices para entornos críticos
3.3 Análisis CFD y simulación de rendimiento de hélices
3.4 Optimización del perfil aerodinámico de hélices
3.5 Evaluación de vibraciones y ruido en hélices
3.6 Materiales y fabricación de hélices para entornos hostiles
3.7 Pruebas y ensayos en túnel de viento
3.8 Análisis de fallos y vida útil de hélices
3.9 Impacto ambiental de las hélices
3.10 Mejora del rendimiento de hélices en condiciones adversas
4.1 Tipos de sistemas de propulsión y sus características
4.2 Eficiencia energética y emisiones en sistemas de propulsión
4.3 Termodinámica de los sistemas de propulsión
4.4 Combustibles y lubricantes para entornos estratégicos
4.5 Control y gestión de sistemas de propulsión
4.6 Análisis de fallos y diagnóstico de problemas
4.7 Diseño y optimización de sistemas de propulsión
4.8 Pruebas y validación de sistemas de propulsión
4.9 Impacto ambiental y sostenibilidad de los sistemas
4.10 Mejora del rendimiento y reducción de costes
5.1 Modelado y simulación de sistemas rotativos
5.2 Dinámica de fluidos computacional (CFD) para rotores
5.3 Análisis estructural de rotores y componentes
5.4 Simulación de vibraciones y análisis modal
5.5 Simulación de ruido y análisis acústico
5.6 Evaluación del rendimiento en diferentes condiciones
5.7 Optimización del diseño de sistemas rotativos
5.8 Análisis de la respuesta ante fallos
5.9 Aplicaciones de simulación en el diseño y operación
5.10 Estudio de casos y ejemplos prácticos
6.1 Fundamentos de aerodinámica de rotores
6.2 Diseño y selección de rotores para diferentes aplicaciones
6.3 Modelado y simulación del rendimiento de rotores
6.4 Optimización del diseño de rotores
6.5 Análisis de estabilidad y control de rotores
6.6 Materiales y fabricación de rotores
6.7 Pruebas y validación de rotores
6.8 Análisis de fallos y vida útil de rotores
6.9 Impacto ambiental y sostenibilidad de los rotores
6.10 Mejora del rendimiento de rotores
7.1 Modelado y simulación de rotores en entornos complejos
7.2 Análisis de la interacción rotor-viento
7.3 Evaluación del comportamiento en condiciones de fallo
7.4 Simulación de vibraciones y análisis estructural
7.5 Análisis de ruido y acústica
7.6 Evaluación del rendimiento en diferentes escenarios
7.7 Análisis de la respuesta ante emergencias
7.8 Validación experimental de los modelos de simulación
7.9 Implementación de modelos en el diseño de infraestructuras
7.10 Casos prácticos y estudios de caso
8.1 Métodos avanzados de análisis de sistemas rotativos
8.2 Análisis modal y vibracional avanzado
8.3 Análisis de fatiga y vida útil de componentes
8.4 Optimización del rendimiento y eficiencia energética
8.5 Análisis de fallos y diagnóstico de problemas
8.6 Técnicas de monitoreo y diagnóstico en tiempo real
8.7 Modelado y simulación de fenómenos complejos
8.8 Aplicaciones de inteligencia artificial en el análisis
8.9 Estudio de casos y ejemplos de éxito
8.10 Tendencias futuras en el análisis de sistemas rotativos
2.2 Normativa y legislación aplicable a los UAS.
2.2 Diseño de zonas de seguridad para operaciones con UAS.
2.3 Protocolos de respuesta ante incidentes en infraestructuras críticas.
2.4 Ciberseguridad y protección de datos en operaciones con UAS.
2.5 Inspección de infraestructuras críticas con UAS.
2.6 Evaluación de riesgos y mitigación en entornos críticos.
2.7 Tecnologías de detección y evasión de obstáculos.
2.8 Sistemas de control de tráfico aéreo para UAS.
2.9 Casos de estudio: Aplicaciones reales en infraestructuras.
2.20 Tendencias futuras en la legislación UAS y la protección de infraestructuras.
2.2 Planificación del despliegue de UAS en entornos complejos.
2.2 Selección y configuración de UAS para infraestructuras específicas.
2.3 Gestión de flotas de UAS y mantenimiento preventivo.
2.4 Operaciones en condiciones meteorológicas adversas.
2.5 Integración de sensores y sistemas de comunicación.
2.6 Gestión de la información y análisis de datos obtenidos.
2.7 Diseño de rutas de vuelo y optimización de la eficiencia.
2.8 Control remoto y supervisión de operaciones.
2.9 Aspectos de seguridad y privacidad en el despliegue de UAS.
2.20 Estudios de caso: Mejores prácticas y lecciones aprendidas.
3.2 Fundamentos de la aerodinámica de hélices.
3.2 Diseño y selección de hélices para entornos críticos.
3.3 Análisis CFD (Computational Fluid Dynamics) de hélices.
3.4 Pruebas en túnel de viento y validación de modelos.
3.5 Influencia de las condiciones ambientales en el rendimiento de hélices.
3.6 Optimización de hélices para la eficiencia energética.
3.7 Ruido y vibraciones generadas por las hélices.
3.8 Materiales y fabricación de hélices.
3.9 Métodos de análisis de fallos en hélices.
3.20 Casos de estudio: Aplicaciones en la industria.
4.2 Principios de la propulsión eléctrica y de combustión interna.
4.2 Selección de sistemas de propulsión para diferentes aplicaciones.
4.3 Análisis de la eficiencia energética de los sistemas de propulsión.
4.4 Sistemas de gestión de energía y control de motores.
4.5 Impacto ambiental de los sistemas de propulsión.
4.6 Mantenimiento y optimización de sistemas de propulsión.
4.7 Integración de sistemas de propulsión en plataformas UAS.
4.8 Simulación y modelado de sistemas de propulsión.
4.9 Tecnologías emergentes en propulsión.
4.20 Casos de estudio: Aplicaciones en entornos estratégicos.
5.2 Introducción a la simulación de sistemas rotativos.
5.2 Modelado de componentes y sistemas rotativos.
5.3 Software de simulación y herramientas de análisis.
5.4 Análisis de la dinámica de vuelo de sistemas rotativos.
5.5 Simulación de condiciones de operación extremas.
5.6 Evaluación del rendimiento y la estabilidad de los sistemas.
5.7 Integración de simulaciones con datos del mundo real.
5.8 Diseño y optimización de sistemas rotativos mediante simulación.
5.9 Validación de modelos y resultados de simulación.
5.20 Casos de estudio: Aplicaciones en infraestructuras esenciales.
6.2 Principios de diseño de rotores.
6.2 Diseño aerodinámico de palas de rotor.
6.3 Modelado de la dinámica de rotores.
6.4 Análisis estructural y de fatiga de rotores.
6.5 Selección de materiales y procesos de fabricación.
6.6 Optimización del diseño para diferentes aplicaciones.
6.7 Simulación y análisis de rendimiento de rotores.
6.8 Validación de modelos y prototipos.
6.9 Aspectos de seguridad y fiabilidad en el diseño de rotores.
6.20 Casos de estudio: Modelado y optimización de rotores.
7.2 Comportamiento de rotores en flujo estacionario y transitorio.
7.2 Efectos de las condiciones ambientales en el comportamiento de rotores.
7.3 Interacciones rotor-estela.
7.4 Análisis de vibraciones y ruido en rotores.
7.5 Simulación de fallos y análisis de seguridad.
7.6 Evaluación del rendimiento en condiciones operativas críticas.
7.7 Técnicas de control y mitigación de problemas.
7.8 Diseño de sistemas de control de vuelo para rotores.
7.9 Análisis de estabilidad y control de rotores.
7.20 Casos de estudio: Comportamiento de rotores en entornos clave.
8.2 Análisis avanzado de la aerodinámica de rotores.
8.2 Técnicas de optimización del rendimiento de rotores.
8.3 Modelado y simulación avanzada de sistemas rotativos.
8.4 Análisis de la interacción rotor-motor-sistema de control.
8.5 Métodos de detección y diagnóstico de fallos.
8.6 Análisis de la fatiga y durabilidad de rotores.
8.7 Diseño de sistemas de monitorización y control de salud.
8.8 Aspectos de certificación y normativa en sistemas rotativos.
8.9 Tendencias futuras en el diseño y análisis de sistemas rotativos.
8.20 Casos de estudio: Análisis avanzado del rendimiento.
3.3 Diseño y análisis de hélices: principios fundamentales y aplicaciones
3.2 Aerodinámica de hélices en condiciones críticas: flujo turbulento, efectos de borde de ataque
3.3 Materiales y fabricación de hélices: selección, optimización y durabilidad
3.4 Modelado y simulación de hélices: software y herramientas avanzadas
3.5 Pruebas y validación de hélices: túneles de viento, análisis de vibraciones
3.6 Optimización del diseño de hélices: eficiencia, ruido y rendimiento
3.7 Fallas y soluciones en hélices: identificación, diagnóstico y reparación
3.8 Aplicaciones de hélices en infraestructuras críticas: ejemplos y casos de estudio
3.9 Normativas y estándares: cumplimiento y certificaciones
3.30 Tendencias futuras en el diseño y análisis de hélices
4.4 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
4.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
4.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
4.4 Design for maintainability y modular swaps
4.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
4.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
4.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
4.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
4.9 IP, certificaciones y time-to-market
4.40 Case clinic: go/no-go con risk matrix
5.5 Introducción a los UAS y su aplicación en infraestructuras críticas.
5.5 Legislación y normativa aplicable a las operaciones con UAS.
5.3 Sistemas de control y navegación de UAS.
5.4 Seguridad en las operaciones con UAS: protocolos y mitigación de riesgos.
5.5 Protección perimetral y vigilancia con UAS.
5.6 Inspección de infraestructuras críticas con UAS: puentes, torres, oleoductos.
5.7 Sensores y cámaras especializadas para la inspección.
5.8 Análisis de datos e informes generados por UAS.
5.9 Casos prácticos: aplicaciones de UAS en la protección de infraestructuras.
5.50 Tendencias futuras en el uso de UAS para la seguridad.
5.5 Marco regulatorio para el despliegue de UAS en servicios públicos.
5.5 Planificación de rutas y zonas de vuelo seguras.
5.3 Selección del UAS adecuado para cada servicio público.
5.4 Gestión de flotas de UAS: mantenimiento y control de operaciones.
5.5 Aplicaciones de UAS en servicios de emergencia: búsqueda y rescate.
5.6 Uso de UAS en la vigilancia y control de incendios forestales.
5.7 Aplicaciones de UAS en la inspección de líneas eléctricas y redes de telecomunicaciones.
5.8 Recopilación y análisis de datos geoespaciales con UAS.
5.9 Integración de UAS en sistemas de gestión de emergencias.
5.50 Retos y oportunidades del despliegue de UAS en servicios públicos.
3.5 Principios de la aerodinámica de hélices.
3.5 Diseño y selección de hélices para entornos críticos.
3.3 Materiales y fabricación de hélices.
3.4 Factores que afectan al rendimiento de las hélices: velocidad, altitud, condiciones atmosféricas.
3.5 Análisis de vibraciones y ruido en hélices.
3.6 Optimización del diseño de hélices para eficiencia y seguridad.
3.7 Pruebas y ensayos de hélices en entornos críticos.
3.8 Modelado y simulación del rendimiento de hélices.
3.9 Mantenimiento y reparación de hélices.
3.50 Estudio de casos: hélices en aplicaciones específicas.
4.5 Principios de la propulsión en aeronaves.
4.5 Tipos de sistemas de propulsión: motores de combustión interna, eléctricos, híbridos.
4.3 Eficiencia energética en sistemas de propulsión.
4.4 Optimización de la eficiencia en diferentes entornos estratégicos.
4.5 Sistemas de gestión del motor y control de la propulsión.
4.6 Análisis de fallos y fiabilidad de los sistemas de propulsión.
4.7 Diseño de sistemas de propulsión para misiones estratégicas.
4.8 Integración de sistemas de propulsión en la aeronave.
4.9 Impacto ambiental de los sistemas de propulsión.
4.50 Tendencias futuras en la tecnología de propulsión.
5.5 Modelado de sistemas rotativos: principios y métodos.
5.5 Simulación CFD y FEM aplicada a rotores.
5.3 Software de simulación y herramientas de análisis.
5.4 Análisis de la aerodinámica de rotores en diferentes condiciones.
5.5 Evaluación del rendimiento de rotores en escenarios operativos.
5.6 Simulación de vibraciones y fatiga en sistemas rotativos.
5.7 Análisis de la interacción rotor-estela.
5.8 Validación de modelos de simulación con datos experimentales.
5.9 Aplicaciones de la simulación en el diseño y optimización de rotores.
5.50 Estudios de caso: simulación de rotores en la práctica.
6.5 Diseño conceptual de rotores: parámetros clave.
6.5 Métodos de optimización de rotores: algoritmos y técnicas.
6.3 Diseño aerodinámico de palas de rotor.
6.4 Selección de materiales y procesos de fabricación para rotores.
6.5 Análisis estructural y resistencia de rotores.
6.6 Optimización del rendimiento del rotor en condiciones específicas.
6.7 Diseño de sistemas de control de vuelo para rotores.
6.8 Reducción de ruido y vibraciones en el diseño de rotores.
6.9 Integración del rotor en el diseño de la aeronave.
6.50 Software y herramientas de diseño de rotores.
7.5 Pruebas en túnel de viento para la evaluación de rotores.
7.5 Análisis del comportamiento de rotores en condiciones de vuelo reales.
7.3 Evaluación de la estabilidad y controlabilidad de los rotores.
7.4 Análisis de vibraciones y fatiga en rotores.
7.5 Evaluación del rendimiento del rotor en diferentes escenarios operativos.
7.6 Análisis de la seguridad del rotor en situaciones críticas.
7.7 Evaluación de la eficiencia del rotor en condiciones de carga variable.
7.8 Metodologías de ensayo y certificación de rotores.
7.9 Casos de estudio: evaluación de rotores en diferentes infraestructuras.
7.50 Simulación y análisis de fallos en rotores.
8.5 Análisis avanzado de la aerodinámica de rotores.
8.5 Análisis de la interacción rotor-estela en entornos complejos.
8.3 Modelado y simulación de fenómenos aeroelásticos en rotores.
8.4 Análisis de la dinámica de fluidos computacional (CFD) en sistemas rotativos.
8.5 Técnicas avanzadas de análisis de vibraciones y ruido en rotores.
8.6 Análisis de la fatiga y durabilidad de los componentes del rotor.
8.7 Optimización del diseño del rotor para condiciones extremas.
8.8 Estudio de casos: análisis de sistemas rotativos en diferentes entornos críticos.
8.9 Investigación de nuevas tecnologías en sistemas rotativos.
8.50 Tendencias futuras en el análisis y diseño de sistemas rotativos.
6.6 Principios de Aerodinámica de Rotores: Diseño y Análisis
6.2 Modelado Matemático de Rotores: Ecuaciones y Simulación
6.3 Diseño de Palas de Rotor: Geometría y Materiales
6.4 Optimización de la Forma del Rotor: Eficiencia y Rendimiento
6.5 Selección de Motores y Sistemas de Transmisión para Rotores
6.6 Análisis de Vibraciones y Ruido en Rotores
6.7 Pruebas y Validación de Modelos de Rotores
6.8 Diseño de Sistemas de Control para Rotores
6.9 Integración de Rotores en Vehículos Aéreos
6.60 Estudios de Caso: Aplicaciones de Rotores en Entornos Críticos
7.7 Legislación y regulaciones UAS para infraestructuras críticas.
7.2 Planificación y ejecución de vuelos en entornos restringidos.
7.3 Técnicas de detección y neutralización de amenazas UAS.
7.4 Implementación de protocolos de seguridad en operaciones UAS.
7.7 Mantenimiento y gestión de la flota de UAS.
7.6 Estudio de casos: aplicaciones prácticas en protección de infraestructuras.
7.7 Análisis de riesgos y mitigación en operaciones UAS.
7.8 Sistemas de gestión de la seguridad (SMS) para operaciones UAS.
7.9 Ciberseguridad para sistemas UAS.
7.70 Tendencias futuras en la seguridad UAS.
2.7 Selección y configuración de UAS para servicios públicos.
2.2 Planificación y diseño de misiones para servicios públicos.
2.3 Gestión de datos y análisis de información capturada por UAS.
2.4 Integración de UAS en operaciones de respuesta a emergencias.
2.7 Despliegue de UAS para inspección de infraestructuras.
2.6 Aplicaciones de UAS en agricultura de precisión.
2.7 Uso de UAS en vigilancia y seguridad pública.
2.8 Marco legal y cumplimiento normativo para operaciones en servicios públicos.
2.9 Gestión de flotas de UAS para servicios públicos.
2.70 Estudio de casos: implementación exitosa de UAS en servicios públicos.
3.7 Principios de aerodinámica de hélices.
3.2 Diseño y selección de hélices para entornos críticos.
3.3 Análisis de la eficiencia y rendimiento de hélices.
3.4 Efectos de la altitud y la temperatura en el rendimiento de las hélices.
3.7 Materiales y fabricación de hélices para entornos exigentes.
3.6 Análisis de vibraciones y ruido en hélices.
3.7 Simulación y análisis CFD de hélices.
3.8 Optimización de hélices para diferentes aplicaciones.
3.9 Pruebas y validación de hélices.
3.70 Estudio de casos: análisis de hélices en aplicaciones específicas.
4.7 Principios de propulsión eléctrica y de combustión interna.
4.2 Selección y diseño de sistemas de propulsión para entornos estratégicos.
4.3 Optimización de la eficiencia energética en sistemas de propulsión.
4.4 Evaluación del rendimiento de sistemas de propulsión en diferentes condiciones.
4.7 Análisis de fallos y fiabilidad de sistemas de propulsión.
4.6 Integración de sistemas de propulsión con la estructura del vehículo.
4.7 Consideraciones ambientales y sostenibilidad en sistemas de propulsión.
4.8 Tecnologías emergentes en sistemas de propulsión.
4.9 Pruebas y validación de sistemas de propulsión.
4.70 Estudio de casos: análisis de sistemas de propulsión en aplicaciones específicas.
7.7 Introducción a la simulación de sistemas rotativos.
7.2 Modelado de componentes de sistemas rotativos.
7.3 Simulación de la dinámica de vuelo de rotores.
7.4 Análisis de estabilidad y control de sistemas rotativos.
7.7 Simulación de escenarios operativos en infraestructuras esenciales.
7.6 Utilización de software de simulación (ej. FlightGear, X-Plane).
7.7 Análisis de datos de simulación y validación.
7.8 Optimización del diseño de sistemas rotativos mediante simulación.
7.9 Simulación de fallos y análisis de riesgos.
7.70 Estudio de casos: aplicación de la simulación en diseño y operación de sistemas rotativos.
6.7 Principios de diseño de rotores.
6.2 Modelado aerodinámico de rotores.
6.3 Optimización de la forma de las palas.
6.4 Diseño de sistemas de control de rotores.
6.7 Selección de materiales para rotores.
6.6 Análisis estructural de rotores.
6.7 Optimización del rendimiento de rotores.
6.8 Técnicas de modelado numérico y simulación.
6.9 Implementación de algoritmos de optimización.
6.70 Estudio de casos: diseño y optimización de rotores para aplicaciones específicas.
7.7 Metodología de evaluación de rotores.
7.2 Pruebas en túnel de viento y en vuelo.
7.3 Análisis de vibraciones y ruido.
7.4 Evaluación de la eficiencia energética.
7.7 Análisis de la estabilidad y el control.
7.6 Simulación de escenarios operativos en infraestructuras clave.
7.7 Validación de modelos de simulación.
7.8 Análisis de datos y conclusiones.
7.9 Evaluación de riesgos y mitigación.
7.70 Estudio de casos: evaluación de rotores en infraestructuras específicas.
8.7 Análisis avanzado de la aerodinámica de rotores.
8.2 Modelado y simulación CFD de rotores.
8.3 Análisis de la dinámica de fluidos.
8.4 Análisis estructural y fatiga de rotores.
8.7 Análisis de vibraciones y aeroelasticidad.
8.6 Optimización del diseño de rotores para entornos críticos.
8.7 Métodos avanzados de análisis de datos.
8.8 Técnicas de diagnóstico y detección de fallos.
8.9 Estudio de casos: análisis avanzado de sistemas rotativos en aplicaciones específicas.
8.70 Tendencias futuras en el análisis de sistemas rotativos.
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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