Ingeniería de Fotogrametría, LiDAR y GIS con UAS

Sobre nuestro Ingeniería de Fotogrametría, LiDAR y GIS con UAS

La ingeniería de fotogrametría, LiDAR y GIS con UAS

se centra en la integración avanzada de técnicas de sensores remotos para captura y procesamiento de datos geoespaciales en plataformas no tripuladas. Esta disciplina abarca áreas técnicas como teledetección, modelado digital de terreno (DTM), navegación por sistemas GNSS/INS, y algoritmos de reconstrucción 3D, combinando herramientas como RTK, SLAM y técnicas de corrección atmosférica. El desarrollo incluye el análisis aerodinámico y la optimización de la plataforma UAS para garantizar estabilidad y precisión en la adquisición de datos, apoyándose en métodos de simulación CFD y sistemas de control FBW para adaptarse a entornos urbanos y naturales.

Los laboratorios especializados incorporan simuladores HIL/SIL para validar la adquisición y procesamiento de datos geoespaciales, asegurando la trazabilidad y seguridad mediante normativas aplicables internacionales y estándares técnicos en calibración y transmisión de datos. La alineación con marcos regulatorios garantiza el cumplimiento en entornos operativos críticos, favoreciendo la empleabilidad en roles como ingeniero de sistemas UAS, analista GIS, especialista en teledetección, desarrollador de sensores, y gestor de proyectos de geoinformación. Esta formación técnica avanzada es clave para el crecimiento en cartografía digital y monitorización ambiental.

Ingeniería de Fotogrametría, LiDAR y GIS con UAS

8.100 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de Fotogrametría, LiDAR y GIS con Drones: Un Curso Integral

  • Analizar Fotogrametría, LiDAR y GIS con drones para generar nubes de puntos, modelos 3D y ortomosaicos de alta precisión.
  • Aplicar procesamiento de datos y análisis espacial para extracción de información, clasificación de superficies y construcción de bases de datos geoespaciales con GIS y modelos topográficos.
  • Integrar GIS y LiDAR en plataformas de visualización y análisis temporal para detección de cambios, monitoreo y soporte a decisiones en campo.

2. Implementación Experta en Fotogrametría, LiDAR y GIS con Drones

  • Dominar la captura y calibración de datos de fotogrametría, LiDAR y GIS con drones para generar ortomosaicos, nubes de puntos y modelos 3D con alta precisión.
  • Integrar datos en un flujo de trabajo GIS para análisis de elevación, volúmenes y estado de infraestructura naval, validando la precisión y la confiabilidad mediante controles QA/QC.
  • Aplicar prácticas de gestión de datos, seguridad y optimización SEO geoespacial para mejorar accesibilidad, trazabilidad y cumplimiento de normas navales en proyectos de Fotogrametría, LiDAR y GIS con drones.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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.

3. Fotogrametría, LiDAR y GIS con UAS: Mapeo Aéreo y Análisis Espacial

  • Analizar datos de Fotogrametría y LiDAR obtenidos con UAS para generar nubes de puntos, modelos 3D y ortomosaicos georreferenciados.
  • Diseñar y ejecutar flujos de trabajo de GIS para Mapeo Aéreo y análisis espacial: clasificación de uso del suelo, detección de cambios y generación de informes temáticos.
  • Integrar datos de Fotogrametría y LiDAR con herramientas de GIS para producir productos finales en formatos GIS, aplicar controles de calidad de datos y realizar validación de resultados.

3. Dominio de la Fotogrametría, LiDAR y GIS con UAS: Un Enfoque Práctico

  • Planificar y ejecutar misiones con UAS para capturar datos de fotogrametría y LiDAR, realizar calibración de sensores y generar productos iniciales como ortofotos, nubes de puntos y modelos digitales del terreno.
  • Procesar y fusionar datos de fotogrametría, LiDAR y GIS para obtener modelos 3D precisos, nubes de puntos clasificadas y mapas temáticos listos para uso operativo navales.
  • Aplicar flujos de calidad y validación de datos, gestionar interoperabilidad de formatos (LAS/LAZ, GeoTIFF, Shapefile), y entregar resultados integrados en GIS para apoyo a operaciones, mantenimiento y planificación naval.

3. Fotogrametría, LiDAR y GIS con UAS: Cartografía Aérea y Geomática Avanzada

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Fotogrametría, LiDAR y GIS con UAS

  • Ingenieros/as con títulos en Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Control y Automática, o campos relacionados.
  • Profesionales que trabajen en empresas de fabricación de aeronaves (OEM), incluyendo aquellas enfocadas en rotorcraft/eVTOL; así como en organizaciones de Mantenimiento, Reparación y Operación (MRO), firmas de consultoría especializadas en el sector, y centros tecnológicos que desarrollen proyectos relacionados.
  • Expertos en áreas como Pruebas en Vuelo (Flight Test), certificación aeronáutica, aviónica, sistemas de control de vuelo, y dinámica de vuelo, que deseen profundizar sus conocimientos y especializarse en el uso de UAS (drones) y tecnologías asociadas.
  • Representantes de organismos reguladores/autoridades aeronáuticas y perfiles profesionales involucrados en proyectos de Movilidad Aérea Urbana (UAM) y eVTOL, que necesiten adquirir competencias sólidas en cumplimiento normativo (compliance) y la aplicación de estas tecnologías.

Requisitos recomendados: Se recomienda contar con conocimientos previos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Nivel de idioma requerido: B2+ / C1 en español o inglés. Se proveen bridging tracks para complementar tu formación.

  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

1.1 Drones/UAS: conceptos, terminología y clasificación (recreativo, comercial, institucional)
1.2 Plataformas y configuraciones: multirotores, ala fija, VTOL y su adecuación a operaciones navales
1.3 Componentes clave: chasis, propulsión, baterías/energía, control de vuelo, sensores y gimbal
1.4 Carga útil y tipos de misión: fotografía, topografía, inspección, vigilancia y mapeo básico
1.5 Planificación de misión y flujo de trabajo: predecisión, ejecución y postprocesamiento inicial
1.6 Marco regulatorio y certificaciones: licencias de piloto remoto, permisos de operación, seguros
1.7 Gestión del espacio aéreo y coordinación: NOTAM, geocercas, zonas restringidas, trámites
1.8 Seguridad operacional y mantenimiento: lista de verificación prevuelo, SOP, reparación y reemplazo
1.9 Privacidad, ética y protección de datos: manejo de imágenes, consentimiento y retención de datos
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos

2.1 Introducción a Drones y Normativa Naval: objetivos del módulo, alcance y relación entre tecnología y marco regulatorio
2.2 Conceptos básicos de drones y operaciones navales: plataformas, sensores y misiones típicas
2.3 Tipos de plataformas relevantes para uso naval: multirrotores, aeronaves de ala fija, UAS especializados y drones en tamaño compacto
2.4 Componentes y subsistemas clave: control de vuelo, comunicaciones, energía, carga útil y interoperabilidad
2.5 Marco regulatorio general: organismos reguladores, permisos, certificaciones y diferencias entre jurisdicciones marítimas y aéreas
2.6 Certificación y aeronavegabilidad de UAS en entornos marítimos: procesos, documentación y buenas prácticas
2.7 Seguridad operacional y gestión de riesgos: evaluación de peligros, mitigaciones y listas de verificación previas a la misión
2.8 Operaciones en buques e instalaciones portuarias: procedimientos de embarque, despeje de espacio, coordinación con la tripulación y autoridades
2.9 Privacidad, protección de datos y ciberseguridad en operaciones drones navales
2.10 Taller práctico: desarrollo de una misión introductoria de reconocimiento costero y plan de mitigación de riesgos

3.1 Fundamentos de UAS: definición, clases, terminología y componentes básicos
3.2 Arquitectura de plataformas UAS: estructura, autopiloto, comunicaciones y carga útil
3.3 Sensores y cargas útiles para levantamiento naval: cámaras, LiDAR, térmico, multiespectral y radar
3.4 Navegación y control de vuelo: GNSS, INS, redundancias y integración de sensores
3.5 Planificación de misiones y operación segura: waypoint, perfiles de vuelo, baterías y contingencias
3.6 Normativa y certificación: marco internacional y local, licencias, permisos y autorizaciones de operación
3.7 Seguridad, mantenimiento y verificación: checklist pre-vuelo, mantenimiento preventivo y registro de incidentes
3.8 Gestión de datos, privacidad y ciberseguridad: almacenamiento, cifrado, geocercas y cumplimiento
3.9 Calidad de datos y validación: calibración, control de calidad, georreferenciación y trazabilidad
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para misión UAS en entorno naval

4.1 Introducción a los UAS y conceptos clave: definición, componentes (plataforma, control de piloto, sensores), terminología básica y aplicaciones navales
4.2 Panorama regulatorio internacional y regional: marcos de ICAO, EASA, FAA; normas de seguridad para entornos marítimos y coordinación con autoridades portuarias y marítimas
4.3 Clasificación de UAS y requisitos de certificación: categorías (abierta, específica, certificada), criterios de certificación y roles de las autoridades regulatorias
4.4 Registro de aeronaves y licencias de piloto remoto: procesos de registro, certificación de operadores y habilitaciones de piloto remoto, documentación requerida
4.5 Seguridad operativa y gestión de riesgos: metodología de evaluación de riesgos, mitigaciones, listas de verificación previas al vuelo en entornos navales
4.6 Privacidad, ética y protección de datos en entornos portuarios y marinos: uso responsable de imágenes y datos, cumplimiento de normativa de privacidad
4.7 Espacios aéreos y restricciones para operaciones cerca de puertos, buques y plataformas: NOTAM, control de tráfico, coordinación con ATC/AMC y geovallas
4.8 Seguro, responsabilidad y cumplimiento legal: tipos de seguro para UAS, límites de responsabilidad, cumplimiento de sanciones y normativas
4.9 Preparación de operaciones con UAS en contextos navales: planificación de misión, procedimientos operativos estándar, comunicación entre tripulación y seguridad de la chain of custody
4.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos: escenario naval, evaluación de riesgos y decisión de continuación, modificación o cancelación de la operación

5. 1 Introducción a los Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS)
5. 2 Componentes clave de los UAS: Estructura, propulsión, sistemas de control
5. 3 Legislación aeronáutica aplicable a los UAS a nivel global y local
5. 4 Categorías de operación de UAS y requisitos asociados
5. 5 Roles y responsabilidades del operador de UAS y piloto remoto
5. 6 Restricciones y zonas prohibidas para operaciones con UAS
5. 7 Seguridad en las operaciones con UAS: medidas y protocolos
5. 8 Principios de aerodinámica y física de vuelo para UAS
5. 9 Factores humanos y gestión de riesgos en operaciones con UAS
5. 10 Primeros pasos en el vuelo de UAS: calibración y configuración

6. 1 Introducción a los Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS)
6. 2 Componentes y Funcionamiento de los Drones
6. 3 Tipos de Drones y sus Aplicaciones
6. 4 Marco Regulatorio Aeronáutico Nacional e Internacional
6. 5 Permisos y Autorizaciones para Operaciones con Drones
6. 6 Seguridad en las Operaciones con Drones: Riesgos y Mitigación
6. 7 Principios de Aerodinámica para Drones
6. 8 Meteorología Aplicada a las Operaciones con Drones
6. 9 Navegación y Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, GNSS)
6. 10 Ética y Responsabilidad en el Uso de Drones

7.1 Introducción a los Sistemas Aéreos no Tripulados (UAS) y su evolución.
7.2 Componentes y funcionamiento básico de los drones (aeronaves, sensores, sistemas de control).
7.3 Legislación aeronáutica nacional e internacional aplicable a los UAS.
7.4 Normativa de seguridad aérea y regulaciones específicas para vuelos con drones.
7.5 Tipos de drones y sus aplicaciones en Fotogrametría, LiDAR y GIS.
7.6 Requisitos de registro y licencias para operadores de drones.
7.7 Principios de planificación de vuelo y seguridad en operaciones con UAS.
7.8 Marco legal para la protección de datos y privacidad en levantamientos con drones.
7.9 Análisis de riesgos y mitigación en operaciones aéreas con UAS.
7.10 Buenas prácticas y ética en el uso de drones para Fotogrametría, LiDAR y GIS.

8. 1 Introducción a la Legislación Aeronáutica UAS
8. 2 Normativas Nacionales e Internacionales Aplicables
8. 3 Clasificación y Tipos de UAS (Drones)
8. 4 Requisitos de Registro y Licencias de Piloto
8. 5 Espacio Aéreo y Restricciones de Vuelo
8. 6 Seguros y Responsabilidades Legales
8. 7 Principios de Seguridad Operacional con UAS
8. 8 Ética y Buenas Prácticas en el Uso de Drones
8. 9 Impacto Ambiental y Sostenibilidad de los Vuelos
8. 10 Tendencias Futuras y Actualizaciones Regulatorias

9. 1 Introducción a los Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) y su Aplicación en el Ámbito Naval
9. 2 Componentes Esenciales de un UAS: Aeronaves, Sensores y Estaciones de Control Terrestre
9. 3 Fundamentos de la Navegación Aérea y Principios de Vuelo para Drones
9. 4 Legislación Nacional e Internacional sobre el Uso de UAS en Espacios Marítimos
9. 5 Regulaciones Específicas de la Aviación Naval y Zonas de Exclusión Aérea
9. 6 Seguridad Operacional y Gestión de Riesgos en Operaciones con UAS en Entornos Marinos
9. 7 Consideraciones Meteorológicas y su Impacto en el Vuelo de Drones en Zonas Costeras
9. 8 Procedimientos de Emergencia y Protocolos de Respuesta en Caso de Incidentes
9. 9 Tipos de UAS: Alas Fijas, Multirrotores y sus Aplicaciones en el Sector Naval
9. 10 Preparación para la Certificación y Licencias para Operar UAS en Entornos Navales

10.1 Definición y Componentes de los Sistemas UAS (Drones)
10.2 Tipos de Drones y sus Aplicaciones en Geomática
10.3 Marco Regulatorio Nacional e Internacional para Operaciones con UAS
10.4 Navegación Aérea y Seguridad en Operaciones con Drones
10.5 Planificación y Preparación del Vuelo: Checklist y Protocolos
10.6 Meteorología y su Impacto en las Operaciones con UAS
10.7 Legislación sobre Protección de Datos y Privacidad en Levantamientos Aéreos
10.8 Responsabilidades del Piloto Remoto y Operador de UAS
10.9 Principios Básicos de Fotogrametría, LiDAR y SIG
10.10 Introducción a la Cartografía Aérea y sus Aplicaciones

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”“Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

¿Tienes dudas?

Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.

F. A. Q

Preguntas frecuentes

Si, contamos con certificacion internacional

Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.

No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización

Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).

Recomendado. También hay retos internos y consorcios.

Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).