Ingeniería de HRI, XR y ergonomía

Sobre nuestro Ingeniería de HRI, XR y ergonomía

La ingeniería de HRI, XR y ergonomía aborda el diseño y optimización de interfaces hombre-robot e inmersivas en el contexto aeronáutico, integrando áreas técnicas como interacción hombre-máquina (HMI), realidad extendida (XR), y principios ergonómicos aplicados a plataformas eVTOL y UAM. Para ello, se emplean metodologías avanzadas de modelado digital, simulación CFD e integración de sistemas de control adaptativos AFCS, combinados con técnicas de evaluación biomecánica y análisis cinemático. Este enfoque facilita la mejora en la usabilidad y seguridad operacional en cabinas de vuelo y pilotos automáticos, apoyándose en estándares clave para la validación funcional y técnica.

Los laboratorios especializados incluyen entornos HIL/SIL para verificación de software integrado, adquisición avanzada de datos biométricos y análisis de vibraciones/ruido que garantizan la compatibilidad electromagnética conforme a DO-160. La trazabilidad en seguridad sigue lineamientos de ARP4754A y ARP4761 para la certificación según normativa aplicable internacional en FAA Part 27/29 y EASA CS-27/CS-29. Este perfil forma especialistas en roles como ingeniero de sistemas HRI, desarrollador XR, analista ergonómico, ingeniero de certificación, y gestor de seguridad aeronáutica.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): HRI, XR, ergonomía, eVTOL, UAM, AFCS, CFD, HIL, DO-160, ARP4754A, FAA Part 27

Ingeniería de HRI, XR y ergonomía

340.000 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Ingeniería HRI, XR y Ergonomía: Domina el Diseño Centrado en el Humano

  • Analizar interacciones HRI, XR y ergonomía en entornos navales, identificando fatiga y riesgo operativo.
  • Dimensionar interfaces y controles en XR y cabinas de mando, aplicando diseño centrado en el humano, usabilidad y evaluación de carga de trabajo.
  • Implementar diseño centrado en el humano, damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía) para validar la fiabilidad de sistemas humano–máquina.

2. Optimización del Diseño de Rotores: Modelado y Rendimiento

  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

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. Diseño Ergonómico en Entornos Inmersivos: HRI, XR y Aplicaciones Navales

  • Analizar principios ergonómicos en entornos HRI y XR para aplicaciones navales, incluyendo diseño de cabinas, controles, pantallas y feedback, con énfasis en ergonomía cognitiva, interfaz humano–máquina y reducción de fatiga.
  • Dimensionar interfaces y flujos de interacción en sistemas XR para operadores navales, integrando visibilidad, feedback háptico y tolerancia al error.
  • Implementar metodologías de evaluación ergonómica en entornos inmersivos, aplicando HRI y XR en simuladores navales para medir rendimiento, carga de trabajo y seguridad operacional.

3. Diseño Naval Centrado en el Humano: HRI, XR y Ergonomía Aplicada

  • Analizar factores humanos en puestos de mando, cabinas y rutas de tripulación, integrando HRI, XR y ergonomía aplicada para mejorar confort, seguridad y rendimiento.
  • Dimensionar interfaces de control, pantallas y estaciones de trabajo centradas en el usuario, utilizando XR para prototipos y validaciones ergonómicas y HRI para optimizar la interacción humano–máquina.
  • Implementar criterios de usabilidad, ergonomía y seguridad operativa con validación mediante simuladores XR, pruebas de campo y retroalimentación de la tripulación.

3. Ingeniería HRI, XR y Ergonomía: Optimización de la Interacción Humano-Máquina 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.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de HRI, XR y ergonomía

  • Ingenieros/as con titulación en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o campos relacionados, buscando especialización en las áreas de HRI, XR y ergonomía.
  • Profesionales que desempeñan roles en fabricantes de aeronaves rotativas/eVTOL (OEM), organizaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), empresas de consultoría, y centros tecnológicos, interesados en profundizar sus conocimientos en estas disciplinas.
  • Expertos en áreas como pruebas de vuelo (Flight Test), certificación aeronáutica, aviónica, sistemas de control y dinámica de vuelo, que deseen adquirir una especialización avanzada.
  • Representantes de organismos reguladores/autoridades aeronáuticas y perfiles profesionales involucrados en el desarrollo y la operación de movilidad aérea urbana (UAM) / eVTOL, que necesiten desarrollar competencias en compliance y normativas relacionadas.

Requisitos recomendados: Se recomienda tener una base sólida en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Dominio del idioma español o inglés a nivel B2+ o C1. Se ofrecen programas de apoyo (bridging tracks) para aquellos que requieran reforzar conocimientos previos.

  • 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 Principios de HRI en entornos navales: interacción humano-máquina en buques y plataformas
1.2 Arquitecturas de interacción: HMI, control táctil, gestual y voz para operaciones navales
1.3 Ergonomía física y cognitiva en cabinas de mando y áreas de mantenimiento
1.4 Diseño centrado en el usuario naval: metodologías de co-diseño y participación de operadores
1.5 Realidad Extendida (XR) para entrenamiento, simulación y soporte operativo naval
1.6 Métodos de evaluación ergonómica aplicados a sistemas navales HRI: NASA-TLX, RULA/REBA, SUS
1.7 Estándares y seguridad: compatibilidad entre HRI, XR y normas ISO/IEC relevantes en entornos marinos
1.8 Gestión de riesgo y seguridad en interacción humano-máquina naval: matriz de riesgos y mitigación
1.9 Data y Digital Thread para HRI: MBSE/PLM, trazabilidad de decisiones y cambios
1.10 Caso práctico: evaluación de una propuesta HRI/XR ergonómica en un buque o instalación naval

2.2 Principios de Diseño Centrado en el Humano: fundamentos y alcance en entornos navales
2.2 Métodos y marcos HRI para el diseño de sistemas navales
2.3 Ergonomía naval: física, cognitiva y ambiental en cabinas y puestos de mando
2.4 Diseño y uso de XR para simulación, entrenamiento y operatividad centrada en la tripulación
2.5 Interfaces Hombre-Máquina en buques y plataformas: dashboards, HUDs y alertas
2.6 Análisis de tareas y carga de trabajo: modelado, diagramas de flujo y métricas
2.7 Evaluación ergonómica y de usabilidad: ISO 9242, NASA-TLX, RULA/REBA
2.8 Accesibilidad, inclusividad y seguridad en diseño naval centrado en el humano
2.9 Integración de HRI/XR y Ergonomía con MBSE/PLM para trazabilidad de requerimientos
2.20 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos en decisiones de diseño

3.3 HRI, XR y Ergonomía: fundamentos del Diseño Naval Centrado en el Humano
3.2 Metodologías de Diseño Centrado en el Humano aplicadas a buques y plataformas
3.3 Interacción Humano-Máquina Naval: interfaz, controles y seguridad
3.4 Realidad Extendida (XR) para entrenamiento naval y simulación de operaciones
3.5 Ergonomía en cabinas de navegación y puestos de mando: visión, postura y alcance
3.6 Evaluación de usabilidad y experiencia de usuario en sistemas de a bordo
3.7 Ergonomía de espacios confinados y dinámica de movimiento en buques
3.8 Integración de XR para mantenimiento, inspección y monitorización de sistemas navales
3.9 MBSE/PLM para gestión de requerimientos de HRI y trazabilidad
3.30 Caso práctico: diseño centrado en el humano de un módulo de mando en simulador

4.4 Principios de Diseño Centrado en el Humano para entornos navales
4.2 Integración de HRI en mando y control naval
4.3 Realidad Extendida (XR) para simulación, entrenamiento y prototipado naval
4.4 Ergonomía física en cabinas, puestos de mando y áreas de operación
4.5 Ergonomía cognitiva: carga de trabajo, atención y toma de decisiones en buques
4.6 Evaluación de usabilidad y experiencia de usuario en interfaces navales
4.7 Interfaces de usuario para navegación, sensores y armas en plataforma marina
4.8 Seguridad ergonómica y cumplimiento de normas en entornos marinos
4.9 Validación y verificación de desempeño humano con XR y simuladores
4.40 Caso de estudio: implementación de HRI, XR y Ergonomía en una unidad naval

**Módulo 5 — Diseño Humano en HRI, XR y Ergonomía**

5. 5 Introducción a la Ingeniería HRI, XR y Ergonomía en el Diseño Naval
5. 5 Principios del Diseño Centrado en el Humano para Entornos Navales
3. 3 Aplicaciones de Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) en el Diseño Naval
4. 4 Fundamentos de la Ergonomía: Adaptación al Entorno Marino
5. 5 Diseño de Interfaz Humano-Máquina (HMI) para Sistemas Navales
6. 6 Evaluación y Optimización de la Experiencia del Usuario (UX) en Ambientes Navales
7. 7 Integración de HRI, XR y Ergonomía en el Diseño de Puestos de Mando
8. 8 Factores Humanos y Seguridad en Entornos Navales
9. 9 Herramientas y Software para el Diseño Ergonómico y de Experiencias Inmersivas
50. 50 Estudio de Casos: Aplicaciones Prácticas en el Diseño de Embarcaciones y Sistemas Navales

**Módulo 6 — Diseño Centrado en el Humano y Entornos Inmersivos**

6.6 Fundamentos de la Ingeniería HRI: Principios y aplicaciones en el diseño naval.
6.2 Introducción a XR: Realidad Virtual (RV), Realidad Aumentada (RA) y Realidad Mixta (RM).
6.3 Ergonomía y factores humanos: Diseño de interfaces y ambientes navales optimizados.
6.4 Principios del Diseño Centrado en el Humano: Metodologías y estrategias de aplicación.
6.5 Diseño de Entornos Inmersivos: Creación de simulaciones y experiencias en XR para la navegación.
6.6 Aplicaciones de XR en la formación y entrenamiento naval.
6.7 Evaluación de la usabilidad y la experiencia del usuario en entornos inmersivos.
6.8 Estudios de caso: Aplicaciones exitosas de diseño centrado en el humano en la industria naval.

**Módulo 2 — Optimización del Diseño de Rotores: Modelado y Rendimiento**

2.6 Fundamentos de la aerodinámica de rotores: Principios y ecuaciones clave.
2.2 Modelado computacional de rotores: CFD y simulación numérica.
2.3 Diseño de perfiles aerodinámicos para rotores: Optimización de la sustentación y resistencia.
2.4 Análisis del rendimiento de rotores: Eficiencia, ruido y vibraciones.
2.5 Diseño de rotores de paso variable: Mecanismos y control.
2.6 Selección y optimización de materiales para rotores.
2.7 Integración de rotores en el diseño de embarcaciones: Consideraciones de rendimiento.
2.8 Estudios de caso: Diseño y optimización de rotores en aplicaciones navales.

**Módulo 3 — Integración Experiencial: Innovación Naval con HRI, XR y Ergonomía**

3.6 Diseño de Interfaces de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX) para aplicaciones navales.
3.2 Integración de HRI en sistemas de control y navegación de embarcaciones.
3.3 Creación de experiencias inmersivas para la simulación de situaciones de navegación.
3.4 Desarrollo de prototipos de interfaces en RV, RA y RM.
3.5 Análisis del impacto de la ergonomía en la seguridad y eficiencia en entornos navales.
3.6 Aplicaciones de HRI, XR y Ergonomía en la mejora del entrenamiento de tripulaciones.
3.7 Innovación en el diseño de puestos de mando y centros de control naval.
3.8 Estudios de caso: Innovaciones en el diseño y la experiencia del usuario en la industria naval.

**Módulo 4 — Diseño Ergonómico en Aplicaciones Navales Inmersivas**

4.6 Principios de ergonomía aplicada al diseño de entornos inmersivos.
4.2 Diseño de interfaces de usuario ergonómicas para RV y RA.
4.3 Análisis de posturas y movimientos en entornos virtuales.
4.4 Diseño de sistemas de control y navegación que minimicen la fatiga y el estrés.
4.5 Diseño de espacios de trabajo y puestos de mando ergonómicos en entornos virtuales.
4.6 Aplicaciones de la ergonomía en la simulación de tareas y operaciones navales.
4.7 Evaluación de la usabilidad y la seguridad en entornos inmersivos.
4.8 Estudios de caso: Diseño ergonómico de aplicaciones navales inmersivas.

**Módulo 5 — HRI, XR y Ergonomía: Diseño Naval Centrado en el Humano**

5.6 Introducción a la filosofía del Diseño Centrado en el Humano en el diseño naval.
5.2 Integración de HRI en el diseño de sistemas de navegación y control de embarcaciones.
5.3 Uso de XR para la visualización y prototipado de diseños navales.
5.4 Diseño de interfaces de usuario intuitivas y accesibles para aplicaciones navales.
5.5 Aplicación de la ergonomía en la optimización del diseño de puestos de mando.
5.6 Diseño de entornos de trabajo seguros y eficientes para tripulaciones navales.
5.7 Evaluación de la experiencia del usuario y la usabilidad en diseños navales.
5.8 Estudios de caso: Diseño naval centrado en el humano en la práctica.

**Módulo 6 — Optimización HRI: Interacción Humano-Máquina Naval**

6.6 Principios de la interacción humano-máquina (HMI) aplicados a sistemas navales.
6.2 Diseño de interfaces de usuario efectivas y eficientes para entornos navales.
6.3 Evaluación de la usabilidad y la carga de trabajo en sistemas HMI.
6.4 Diseño de sistemas de control y navegación que minimicen errores humanos.
6.5 Integración de la inteligencia artificial (IA) en sistemas HMI navales.
6.6 Diseño de sistemas HMI para la gestión de crisis y situaciones de emergencia.
6.7 Factores humanos en la seguridad y el rendimiento en la navegación.
6.8 Estudios de caso: Optimización de la interacción humano-máquina en sistemas navales.

**Módulo 7 — Ingeniería Naval Inmersiva y Ergonómica con HRI y XR**

7.6 Uso de XR para la visualización y el diseño de embarcaciones.
7.2 Diseño de modelos 3D y simulaciones de entornos navales.
7.3 Aplicación de la ergonomía en el diseño de interiores de embarcaciones.
7.4 Integración de HRI en sistemas de control y automatización naval.
7.5 Simulación de tareas y operaciones navales en entornos inmersivos.
7.6 Diseño de simuladores de entrenamiento naval basados en XR.
7.7 Evaluación de la seguridad y la eficiencia en diseños navales inmersivos.
7.8 Estudios de caso: Ingeniería naval inmersiva y ergonómica en la práctica.

**Módulo 8 — Experiencias Navales Centradas en el Usuario con HRI, XR**

8.6 Principios del diseño de experiencias centradas en el usuario.
8.2 Diseño de experiencias de usuario en RV, RA y RM para aplicaciones navales.
8.3 Creación de prototipos y pruebas de usabilidad en entornos inmersivos.
8.4 Diseño de interfaces de usuario intuitivas y atractivas.
8.5 Aplicación de la retroalimentación y la evaluación en el diseño de experiencias.
8.6 Diseño de experiencias de entrenamiento y simulación naval.
8.7 Diseño de experiencias de comunicación y colaboración en entornos navales.
8.8 Estudios de caso: Experiencias navales centradas en el usuario.

**Módulo 7 — Diseño Humano en HRI, XR y Ergonomía**

7.7 Fundamentos de HRI, XR y Ergonomía: Introducción a la interacción humano-robot, la realidad extendida y los principios ergonómicos.
7.2 Diseño Centrado en el Humano: Metodologías y herramientas para el diseño de sistemas centrados en el usuario.
7.3 Ergonomía en Entornos Navales: Factores humanos y su impacto en el diseño de espacios y sistemas en el entorno naval.
7.4 Introducción a la Realidad Extendida (XR): Tecnologías XR (RV, RA y RM) y sus aplicaciones en el contexto naval.
7.7 Interacción Humano-Máquina (HMI) Naval: Principios de diseño y evaluación de interfaces hombre-máquina en sistemas navales.
7.6 Diseño Ergonómico de Puestos de Trabajo Navales: Aplicación de principios ergonómicos para optimizar el diseño de puestos de trabajo.
7.7 Análisis de Tareas y Carga de Trabajo: Métodos para evaluar y optimizar la carga de trabajo en tareas navales.
7.8 Diseño de Experiencias Inmersivas para Entrenamiento Naval: Creación de simulaciones y entornos inmersivos para la capacitación.
7.9 Evaluación y Validación de Diseño: Métodos para evaluar la usabilidad y efectividad de los diseños centrados en el humano.
7.70 Ética y Seguridad en el Diseño Naval: Consideraciones éticas y de seguridad en la implementación de HRI, XR y ergonomía en la industria naval.

**Módulo 8 — HRI, XR y Ergonomía: Diseño Humano Naval**

8.8 Introducción a HRI, XR y Ergonomía en el Diseño Naval.
8.8 Principios del Diseño Centrado en el Humano (DCH) para entornos navales.
8.3 Fundamentos de la Interacción Humano-Robot (HRI) en contextos marítimos.
8.4 Aplicaciones de la Realidad Extendida (XR) en la simulación y diseño naval.
8.5 Principios de Ergonomía y su impacto en la seguridad y eficiencia a bordo.
8.6 Evaluación de la Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX) en el diseño naval.
8.7 Estudios de caso: Aplicación de HRI, XR y Ergonomía en embarcaciones existentes.
8.8 Herramientas y software para el diseño ergonómico y la simulación XR.
8.8 Factores humanos críticos en operaciones navales y estrategias de mitigación.
8.80 Futuro del diseño naval con enfoque en HRI, XR y ergonomía.

**Módulo 8 — Modelado y Rendimiento de Rotores**

8.8 Fundamentos de la Aerodinámica de Rotores: Principios y Teoría.
8.8 Modelado Numérico de Rotores: CFD y Elementos Finitos (FEA).
8.3 Diseño Geométrico de Palas de Rotor: Optimización del perfil y la planta.
8.4 Análisis del Rendimiento del Rotor: Empuje, potencia y eficiencia.
8.5 Efectos de Flujo en Rotores: Estela, vórtices y separación.
8.6 Aplicaciones de Rotores en la Propulsión Naval: Hélices y rotores de empuje.
8.7 Modelado del Flujo de Agua alrededor de Hélices: CFD y Métodos Analíticos.
8.8 Optimización del Diseño de Hélices: Criterios de eficiencia y cavitación.
8.8 Evaluación del Rendimiento de Hélices: Pruebas en túneles de viento y agua.
8.80 Diseño y Análisis de Sistemas de Propulsión Innovadores: Rotores contrarrotatorios.

**Módulo 3 — HRI, XR y Ergonomía: Innovación Naval**

3.8 Integración de HRI y XR en el Diseño de Puestos de Mando Navales.
3.8 Diseño de Interfaces de Usuario Inmersivas para Operaciones a Bordo.
3.3 Aplicaciones de XR para Entrenamiento y Simulación de Escenarios Navales.
3.4 Desarrollo de Sistemas de Control Remoto Basados en HRI.
3.5 Ergonomía y Diseño de Hardware para Ambientes Marítimos.
3.6 Diseño de Experiencias Inmersivas para la Navegación y el Reconocimiento.
3.7 Creación de Prototipos y Pruebas de Usabilidad con Tecnologías XR.
3.8 Aplicaciones de HRI para la Automatización de Tareas en Buques.
3.8 Diseño de Sistemas de Asistencia al Navegante Basados en XR.
3.80 Impacto de HRI, XR y Ergonomía en la Innovación y la Eficiencia Naval.

**Módulo 4 — Diseño Ergonómico Inmersivo Naval**

4.8 Fundamentos del Diseño Ergonómico en Entornos de Realidad Virtual (RV).
4.8 Diseño de Entornos Inmersivos para la Simulación de Puestos de Mando.
4.3 Aplicaciones de RV en el Entrenamiento de Personal Naval.
4.4 Principios de Interacción en RV para un Diseño Centrado en el Usuario.
4.5 Evaluación de la Fatiga Visual y la Cinestesia en Entornos Inmersivos.
4.6 Diseño de Interfaces de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX) en RV.
4.7 Desarrollo de Prototipos de RV para la Evaluación Ergonómica.
4.8 Uso de Datos Biométricos para la Optimización Ergonómica.
4.8 Aplicaciones de RV para el Diseño y Evaluación de Equipos Navales.
4.80 Tendencias Futuras en el Diseño Ergonómico Inmersivo para la Industria Naval.

**Módulo 5 — Diseño Naval Centrado en el Humano**

5.8 Principios Fundamentales del Diseño Centrado en el Humano (DCH).
5.8 Aplicación de DCH en el Diseño de Puestos de Mando y Cabinas de Buques.
5.3 Técnicas de Investigación del Usuario para la Recopilación de Requisitos.
5.4 Creación de Personas y Escenarios de Uso en el Diseño Naval.
5.5 Diseño de Prototipos de Baja y Alta Fidelidad para la Evaluación.
5.6 Evaluación de la Usabilidad y Accesibilidad en el Diseño Naval.
5.7 Diseño para la Inclusión y la Diversidad en Entornos Marítimos.
5.8 Implementación de la Retroalimentación del Usuario en el Proceso de Diseño.
5.8 Casos de Estudio de Éxito en el Diseño Naval Centrado en el Humano.
5.80 El Futuro del Diseño Naval Centrado en el Humano y las Tecnologías Emergentes.

**Módulo 6 — Optimización Interacción Humano-Máquina Naval**

6.8 Fundamentos de la Interacción Humano-Máquina (IHM) y su aplicación en la industria naval.
6.8 Diseño de Interfaces de Usuario (UI) intuitivas y eficientes para sistemas navales.
6.3 Factores Humanos en el Diseño de Sistemas de Control y Monitoreo.
6.4 Diseño de Sistemas de Alerta y Advertencia para la Seguridad a Bordo.
6.5 Optimización de la Distribución de Información en Pantallas y Consolas.
6.6 Diseño de Interfaces Táctiles y Gestuales para Entornos Navales.
6.7 Evaluación de la Carga de Trabajo y el Desempeño en Operaciones Navales.
6.8 Integración de Tecnologías de Realidad Aumentada (RA) en la IHM.
6.8 Diseño de Sistemas de Asistencia Inteligente para la Navegación.
6.80 Tendencias Futuras en la Optimización de la IHM en la Industria Naval.

**Módulo 7 — Ingeniería Naval Inmersiva y Ergonómica**

7.8 Introducción a la Ingeniería Naval con Enfoque en Tecnologías Inmersivas.
7.8 Aplicaciones de Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) en el diseño naval.
7.3 Diseño de Sistemas de Simulación Inmersiva para la Formación de Tripulaciones.
7.4 Uso de la Ergonomía en el Diseño de Puestos de Mando y Habitáculos.
7.5 Diseño de Interfaces de Usuario (UI) para Entornos Virtuales Navales.
7.6 Modelado 3D y Simulación para la Evaluación del Diseño Naval.
7.7 Análisis de la Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX) en Entornos Inmersivos.
7.8 Diseño de Sistemas de Control Remoto con Enfoque en la Interacción Humana.
7.8 Integración de Datos y Análisis en el Diseño Naval Inmersivo.
7.80 Tendencias Futuras en la Ingeniería Naval Inmersiva y Ergonómica.

**Módulo 8 — Experiencias Navales Centradas en Usuario**

8.8 Diseño de Experiencias de Usuario (UX) para Simuladores de Buques y Submarinos.
8.8 Creación de Entornos Inmersivos para la Formación y el Entrenamiento Naval.
8.3 Aplicación de la Realidad Virtual (RV) y la Realidad Aumentada (RA) en la Navegación.
8.4 Diseño de Interfaces de Usuario (UI) intuitivas y personalizadas.
8.5 Evaluación de la Experiencia del Usuario a través de Pruebas de Usabilidad.
8.6 Desarrollo de Storytelling y Narrativas para la Simulación Naval.
8.7 Integración de la Retroalimentación del Usuario en el Proceso de Diseño.
8.8 Diseño de Experiencias de Usuario para el Mantenimiento y la Operación Remota.
8.8 Tendencias en la Experiencia de Usuario en la Industria Naval: HMI, XR y más.
8.80 Casos de Estudio de Experiencias Navales Exitosas Centradas en el Usuario.

**Módulo 9 — Diseño Centrado en el Humano y Entornos Navales**

9.9 Introducción a la Ingeniería HRI, XR y Ergonomía en el Diseño Naval.
9.9 Principios del Diseño Centrado en el Humano aplicados a la navegación.
9.3 Análisis de Tareas y Requisitos del Usuario en entornos navales.
9.4 Diseño de Interfaces de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX) para sistemas navales.
9.5 Evaluación de la usabilidad y accesibilidad en entornos navales.
9.6 Aplicación de Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) para la simulación y el entrenamiento.
9.7 Diseño de espacios de trabajo ergonómicos en buques y centros de control.
9.8 Consideraciones de seguridad y bienestar en el diseño naval centrado en el humano.
9.9 Casos de estudio: Mejores prácticas en el diseño naval centrado en el humano.
9.90 Futuro del diseño naval centrado en el humano con HRI, XR y Ergonomía.

**Módulo 9 — Optimización del Diseño de Rotores**

9.9 Fundamentos de la Aerodinámica de Rotores: Teoría y Aplicaciones.
9.9 Modelado Aerodinámico Avanzado: CFD y Métodos de Elementos de Cuchilla.
9.3 Diseño de Perfiles Aerodinámicos para Rotores: Optimización del rendimiento.
9.4 Análisis de Flujo y Presión en Rotores: Simulación y validación.
9.5 Optimización del Diseño de Rotores: Reducción de ruido y vibraciones.
9.6 Selección de Materiales y Diseño Estructural de Rotores.
9.7 Integración de Rotores en Sistemas Navales: Consideraciones de diseño.
9.8 Optimización del Rendimiento Energético en Sistemas de Propulsión.
9.9 Estudios de Caso: Diseño y análisis de rotores para aplicaciones navales.
9.90 Tendencias Futuras: Innovaciones en el diseño y tecnología de rotores.

**Módulo 3 — Innovación Naval con HRI y XR**

3.9 Introducción a la Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) en la industria naval.
3.9 Integración de HRI (Interacción Humano-Robot) en entornos navales.
3.3 Aplicaciones de RV y RA para el entrenamiento y la simulación naval.
3.4 Diseño de interfaces inmersivas para el control y la navegación de buques.
3.5 Uso de XR para la mejora de la eficiencia y la seguridad en operaciones navales.
3.6 Desarrollo de prototipos y pruebas de concepto con tecnologías XR.
3.7 Aplicaciones de HRI en la robótica submarina y vehículos no tripulados.
3.8 Estudio de casos: Innovación con HRI y XR en la industria naval.
3.9 Consideraciones éticas y de seguridad en el uso de HRI y XR.
3.90 Tendencias futuras: HRI, XR y el futuro de la innovación naval.

**Módulo 4 — Diseño Ergonómico Naval Inmersivo**

4.9 Principios de Ergonomía Aplicados a Entornos Inmersivos.
4.9 Diseño de Interacciones en Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA).
4.3 Análisis Ergonómico de Espacios de Trabajo en Entornos Navales Virtuales.
4.4 Diseño de Interfaces y Controles Ergonómicos para Sistemas Navales Inmersivos.
4.5 Consideraciones de Postura, Visión y Fatiga en Realidad Virtual.
4.6 Diseño de Experiencias Inmersivas para el Entrenamiento y la Simulación Naval.
4.7 Evaluación de la Usabilidad y la Efectividad de Diseños Ergonómicos Inmersivos.
4.8 Aplicaciones de Diseño Ergonómico en el Mantenimiento y la Reparación Naval Virtual.
4.9 Estudios de Caso: Mejores Prácticas en Diseño Ergonómico Naval Inmersivo.
4.90 El Futuro del Diseño Ergonómico en Entornos Navales Inmersivos.

**Módulo 5 — Diseño Naval Centrado en el Usuario**

5.9 Fundamentos del Diseño Centrado en el Usuario (DCU) en la Industria Naval.
5.9 Investigación del Usuario: Métodos y Herramientas para la Recopilación de Datos.
5.3 Análisis de Requisitos y Definición de Personas en el Diseño Naval.
5.4 Diseño de Conceptos y Prototipos: Iteración y Validación con Usuarios.
5.5 Diseño de Interfaces de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX) en Sistemas Navales.
5.6 Evaluación de la Usabilidad: Pruebas y Métricas en el Entorno Naval.
5.7 Aplicación de Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) en el Diseño Naval DCU.
5.8 Diseño Inclusivo y Accesibilidad para Diferentes Usuarios en Entornos Navales.
5.9 Estudios de Caso: Aplicaciones Exitosas de DCU en el Diseño Naval.
5.90 Tendencias Futuras y Desafíos en el Diseño Naval Centrado en el Usuario.

**Módulo 6 — Interacción Humano-Máquina Naval**

6.9 Principios de la Interacción Humano-Máquina (IHM) aplicados al entorno naval.
6.9 Diseño y evaluación de interfaces hombre-máquina (IHM) para sistemas navales.
6.3 Factores humanos en la IHM: percepción, cognición, atención y memoria.
6.4 Diseño ergonómico de consolas y estaciones de trabajo en entornos navales.
6.5 Sistemas de control y monitorización: diseño y evaluación de la usabilidad.
6.6 Aplicaciones de la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) en la IHM naval.
6.7 HMI en sistemas de navegación, combate y control de buques.
6.8 Diseño de sistemas de alerta y alarma efectivos para entornos navales.
6.9 Integración de la robótica y la inteligencia artificial en la IHM naval.
6.90 El futuro de la interacción humano-máquina en la industria naval.

**Módulo 7 — Ingeniería Naval Inmersiva y Ergonómica**

7.9 Fundamentos de la Ingeniería Naval y la Ergonomía.
7.9 Aplicaciones de la Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) en Ingeniería Naval.
7.3 Diseño Ergonómico de Espacios de Trabajo y Puestos de Mando.
7.4 Simulación y Visualización Inmersiva para Diseño y Mantenimiento Naval.
7.5 Ergonomía Cognitiva y Diseño de Interfaces en Entornos Navales.
7.6 Integración de HRI (Interacción Humano-Robot) en Ingeniería Naval.
7.7 Análisis de Riesgos Ergonómicos y Diseño de Soluciones.
7.8 Estudios de Caso: Aplicaciones de Ingeniería Naval Inmersiva y Ergonómica.
7.9 Diseño de Simuladores y Entrenamientos Inmersivos para Operaciones Navales.
7.90 Tendencias Futuras: Ingeniería Naval Inmersiva y Ergonómica.

**Módulo 8 — Experiencias Navales con HRI y XR**

8.9 Introducción a HRI (Interacción Humano-Robot) y XR (Realidad Extendida) en Entornos Navales.
8.9 Diseño de Experiencias Inmersivas con RV, RA y Realidad Mixta (RM) para Aplicaciones Navales.
8.3 Aplicaciones de HRI en el Control y la Supervisión de Sistemas Navales.
8.4 Creación de Simulación de Entrenamiento y Simulación de Mantenimiento con XR.
8.5 Diseño de Interfaces Intuitivas y Experiencias de Usuario (UX) en Entornos XR Navales.
8.6 Diseño de Experiencias Colaborativas y de Telepresencia con HRI y XR.
8.7 Casos de Estudio: Experiencias Exitosas con HRI y XR en la Industria Naval.
8.8 Consideraciones de Ergonomía, Seguridad y Bienestar en Entornos XR Navales.
8.9 Desarrollo de Prototipos y Pruebas de Concepto con Tecnologías HRI y XR.
8.90 El Futuro de las Experiencias Navales: Tendencias e Innovaciones con HRI y XR.

**Módulo 1 — Fundamentos de HRI, XR y Ergonomía Naval**

1.1 Introducción a la Ingeniería HRI (Interacción Humano-Robot) en el ámbito naval.
1.2 Conceptos clave de Realidad Extendida (XR): RV, RA y RM en aplicaciones navales.
1.3 Principios fundamentales de Ergonomía y su aplicación en el diseño naval.
1.4 Diseño Centrado en el Humano (DCH) y su importancia en la seguridad y eficiencia.
1.5 Introducción a la interfaz humano-máquina (IHM) y su diseño ergonómico.
1.6 Factores humanos en el diseño de sistemas navales complejos.
1.7 Normativas y estándares relevantes en HRI, XR y Ergonomía Naval.
1.8 Herramientas y metodologías para la evaluación de la usabilidad y accesibilidad.
1.9 Ética y consideraciones en el desarrollo de tecnologías HRI y XR navales.
1.10 Casos de estudio: aplicaciones exitosas de HRI, XR y Ergonomía en la industria naval.

**Módulo 2 — Optimización de Rotores: Modelado**

2.1 Introducción al diseño de rotores para embarcaciones navales.
2.2 Principios de aerodinámica y hidrodinámica aplicados a los rotores.
2.3 Modelado numérico de rotores: CFD y métodos de elementos finitos (MEF).
2.4 Optimización de la geometría del rotor para mejorar el rendimiento y la eficiencia.
2.5 Análisis de la cavitación y su impacto en el diseño del rotor.
2.6 Diseño y análisis de rotores de paso variable.
2.7 Selección de materiales y fabricación de rotores.
2.8 Validación experimental del diseño del rotor: pruebas en túnel de viento y tanque de pruebas.
2.9 Integración del diseño del rotor con el sistema de propulsión naval.
2.10 Casos de estudio: optimización de rotores en diferentes tipos de embarcaciones.

**Módulo 3 — HRI, XR y Ergonomía para la Innovación**

3.1 Innovación en el diseño naval a través de la integración de HRI, XR y Ergonomía.
3.2 Aplicaciones de la Realidad Virtual (RV) para la simulación y diseño de entornos navales.
3.3 Uso de la Realidad Aumentada (RA) para la capacitación y el mantenimiento de equipos.
3.4 Desarrollo de interfaces intuitivas y fáciles de usar para sistemas de control naval.
3.5 Diseño de estaciones de trabajo ergonómicas y seguras para la tripulación.
3.6 Implementación de sistemas de telepresencia y robótica para operaciones remotas.
3.7 Diseño de experiencias inmersivas para la formación y el entrenamiento naval.
3.8 Evaluación de la usabilidad y la eficiencia de las nuevas tecnologías.
3.9 Consideraciones de seguridad y bienestar en la implementación de tecnologías HRI y XR.
3.10 Casos de estudio: proyectos innovadores que integran HRI, XR y Ergonomía en la industria naval.

**Módulo 4 — Diseño Ergonómico en Entornos Inmersivos**

4.1 Principios de diseño ergonómico aplicados a entornos de Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA).
4.2 Diseño de interfaces de usuario (UI) y experiencias de usuario (UX) para entornos inmersivos.
4.3 Factores humanos en la interacción con entornos virtuales y aumentados.
4.4 Diseño de simulaciones realistas y atractivas para la formación y el entrenamiento.
4.5 Diseño de entornos virtuales para la evaluación de riesgos y la planificación de operaciones navales.
4.6 Diseño de sistemas de control y visualización ergonómicos en entornos inmersivos.
4.7 Consideraciones de salud y seguridad en el uso prolongado de entornos inmersivos.
4.8 Diseño de entornos inmersivos accesibles para personas con discapacidad.
4.9 Evaluación de la efectividad del diseño ergonómico en entornos inmersivos.
4.10 Casos de estudio: aplicaciones de diseño ergonómico en entornos inmersivos para la industria naval.

**Módulo 5 — HRI, XR y Ergonomía: Diseño Naval**

5.1 Integración de HRI, XR y Ergonomía en el proceso de diseño de embarcaciones navales.
5.2 Uso de la Realidad Virtual (RV) para la visualización y validación del diseño de buques.
5.3 Aplicación de la Realidad Aumentada (RA) para la optimización del diseño de interiores y la planificación de espacios.
5.4 Diseño de estaciones de trabajo ergonómicas y adaptadas a las necesidades de la tripulación.
5.5 Diseño de interfaces de usuario intuitivas y seguras para el control de sistemas a bordo.
5.6 Consideraciones de accesibilidad y usabilidad en el diseño de embarcaciones.
5.7 Diseño de sistemas de navegación y comunicación que mejoren la eficiencia y la seguridad.
5.8 Evaluación ergonómica del diseño naval mediante simulaciones y pruebas.
5.9 Diseño de embarcaciones que promuevan el bienestar y la salud de la tripulación.
5.10 Casos de estudio: proyectos de diseño naval que integran HRI, XR y Ergonomía.

**Módulo 6 — Interacción Humano-Máquina Naval**

6.1 Principios de diseño de la interfaz humano-máquina (IHM) en aplicaciones navales.
6.2 Diseño de interfaces intuitivas y fáciles de usar para sistemas de control y monitorización.
6.3 Diseño de interfaces visuales y auditivas efectivas en entornos navales ruidosos y complejos.
6.4 Diseño de interfaces adaptativas que se ajustan a las necesidades del usuario y a las condiciones ambientales.
6.5 Implementación de sistemas de control por voz y gestos en la IHM naval.
6.6 Diseño de sistemas de retroalimentación háptica para mejorar la interacción con la máquina.
6.7 Evaluación de la usabilidad y la eficiencia de las interfaces humano-máquina.
6.8 Consideraciones de seguridad y fiabilidad en el diseño de la IHM naval.
6.9 Diseño de interfaces que promuevan la conciencia situacional y la toma de decisiones efectiva.
6.10 Casos de estudio: aplicaciones de IHM innovadoras en la industria naval.

**Módulo 7 — Ingeniería Naval Inmersiva y Ergonómica**

7.1 Uso de la Realidad Virtual (RV) y la Realidad Aumentada (RA) en la ingeniería naval.
7.2 Diseño de entornos virtuales para la simulación y el análisis de sistemas navales.
7.3 Aplicación de la RA para la planificación, el mantenimiento y la reparación de equipos a bordo.
7.4 Diseño de estaciones de trabajo ergonómicas utilizando tecnologías inmersivas.
7.5 Diseño de simulaciones de entrenamiento inmersivas para la tripulación.
7.6 Diseño de sistemas de visualización y control inmersivos para la gestión de buques.
7.7 Evaluación de la usabilidad y la eficiencia de las tecnologías inmersivas en la ingeniería naval.
7.8 Consideraciones de seguridad y bienestar en el uso de tecnologías inmersivas en entornos navales.
7.9 Diseño de modelos digitales y gemelos digitales para la optimización del diseño y el mantenimiento.
7.10 Casos de estudio: aplicaciones de ingeniería naval inmersiva y ergonómica.

**Módulo 8 — Experiencias Navales Centradas en el Usuario**

8.1 Diseño de experiencias navales que prioricen las necesidades y expectativas del usuario.
8.2 Aplicación de metodologías de Diseño Centrado en el Humano (DCH) en el diseño de sistemas navales.
8.3 Investigación y análisis de las necesidades del usuario: entrevistas, encuestas y pruebas de usabilidad.
8.4 Diseño de prototipos y pruebas iterativas para validar el diseño de la experiencia.
8.5 Diseño de interfaces intuitivas y personalizables para diferentes roles y usuarios.
8.6 Diseño de entornos de trabajo que promuevan la seguridad, la eficiencia y el bienestar.
8.7 Creación de simulaciones realistas y atractivas para la formación y el entrenamiento.
8.8 Integración de la Realidad Virtual (RV) y la Realidad Aumentada (RA) para mejorar la experiencia del usuario.
8.9 Evaluación de la satisfacción del usuario y la efectividad de la experiencia diseñada.
8.10 Casos de estudio: ejemplos de experiencias navales exitosas y centradas en el usuario.

  • 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

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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”).