Ingeniería de Seguridad Funcional, Ciber y Cumplimiento se centra en el diseño y verificación de sistemas críticos en aeronaves como helicópteros, eVTOL y UAM, integrando metodologías avanzadas de ASIL, FMEA, FTA y cumplimiento normativo basado en DO-178C, DO-254 y ARP4754A. El enfoque abarca áreas clave como aviónica, integración de sistemas y gestión de riesgos cibernéticos, asegurando confiabilidad y robustez en arquitecturas FW/BW y protocolos seguros para comunicación y control en tiempo real.
Las capacidades experimentales incluyen entornos HIL y SIL para validación funcional, ensayos de EMC y pruebas de vibración/acústica que garantizan la resistencia ante interferencias y condiciones operativas adversas. La trazabilidad se mantiene conforme a normativas aplicables internacionales, reforzando el cumplimiento en certificación y seguridad. Los profesionales formados están preparados para roles en Ingeniería de Seguridad Funcional, Auditoría de Ciberseguridad, Gestión de Riesgos, Certificación Aeroespacial y Desarrollo de Software Crítico.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): seguridad funcional, ciberseguridad, cumplimiento normativo, DO-178C, DO-254, ARP4754A, HIL, SIL, aeronáutica, gestión de riesgos.
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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.
3. Implementación Maestra: Seguridad Funcional, Ciberseguridad y Cumplimiento
Requisitos recomendados: Conocimientos fundamentales en aerodinámica, control de sistemas y estructuras de aeronaves. Dominio del idioma inglés o español a un nivel B2+ o C1. Se ofrecen bridging tracks (cursos de nivelación) para cubrir posibles deficiencias en conocimientos previos.
1.1 Fundamentos de Seguridad Funcional en Sistemas Navales
1.2 Ciberseguridad en Sistemas Navales: Arquitecturas y Defensas en Capas
1.3 Cumplimiento Normativo y Marcos Regulatorios Marítimos: SOLAS, IMO Cyber
1.4 Diseño para Mantenibilidad y Modularidad en Sistemas de Seguridad Naval
1.5 Análisis de Ciclo de Vida y Coste (LCA/LCC) de Sistemas de Seguridad y Ciberseguridad Naval
1.6 Operaciones en Buques y Puertos: Integración de Seguridad, Comunicaciones y Gestión de Incidentes
1.7 Data & Digital Thread: MBSE/PLM para Change Control en entornos navales
1.8 Riesgo Tecnológico y Readiness: TRL/CRL/SRL en proyectos de seguridad naval
1.9 Propiedad Intelectual, Certificaciones y Time-to-Market de Soluciones de Seguridad Naval
1.10 Caso Práctico: go/no-go con Matriz de Riesgos de Seguridad y Cumplimiento
2.2 Principios de Seguridad Naval: fundamentos y capas de defensa
2.2 Marco normativo internacional: SOLAS, MARPOL, ISM y STCW
2.3 Seguridad funcional en sistemas críticos a bordo
2.4 Ciberseguridad naval: amenazas, defensa en profundidad y cumplimiento
2.5 Cumplimiento normativo y estándares de la industria
2.6 Gestión de riesgos y ORM en operaciones marítimas
2.7 Auditoría, certificación y verificación de conformidad
2.8 Diseño y operación seguros: mantenimiento, confiabilidad y defensa en profundidad
2.9 Seguridad física y protección de instalaciones portuarias y buques
2.20 Caso clínico: análisis de incidente de seguridad naval y lecciones aprendidas
3.3 Fundamentos de Seguridad Integral Naval: conceptos, alcance y objetivos
3.2 Ingeniería de Seguridad Funcional en buques y plataformas
3.3 Ciberseguridad naval: protección de sistemas críticos, sensores y comunicaciones
3.4 Cumplimiento normativo y estándares aplicables (IMO, IEC/ISO, NIST/ISO 27003)
3.5 Arquitectura de seguridad funcional y defensa en profundidad para entornos marinos
3.6 Gestión de riesgos y continuidad de negocio en operaciones navales
3.7 Evaluación y mitigación de amenazas en la cadena de suministro naval
3.8 Diseño para mantenibilidad, confiabilidad y actualizaciones seguras
3.9 Integración de seguridad funcional con operaciones, mantenimiento y logística
3.30 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para un sistema naval
4.4 Fundamentos de Seguridad Naval Integral: alcance, objetivos y roles
4.2 Seguridad Funcional en sistemas navales críticos: análisis de peligros, FMEA y FTA
4.3 Ciberseguridad naval: arquitectura, defensa en profundidad y gestión de vulnerabilidades
4.4 Cumplimiento normativo y estándares internacionales: SOLAS, ISPS, IMO 2020, IEC 62443 OT
4.5 Ingeniería de Seguridad: criterios de diseño seguro, verificación y validación
4.6 Arquitecturas de Seguridad Funcional: redundancia, fail-safe y fail-operational
4.7 Gestión de incidentes y continuidad operativa: detección, contención, recuperación y pruebas
4.8 Evaluación de riesgos y cumplimiento regulatorio: risk assessment, mitigación y auditoría
4.9 Integración de seguridad física y ciberseguridad: controles de acceso, sensores y segmentación de red
4.40 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos
**Módulo 5 — Principios Esenciales de Seguridad Naval**
5. 5 Fundamentos de la Seguridad Marítima: Historia y Evolución
5. 5 Marcos Regulatorios Internacionales: SOLAS, MARPOL, etc.
3. 3 Amenazas a la Seguridad Naval: Tipos y Orígenes
4. 4 Principios de Evaluación de Riesgos en Entornos Navales
5. 5 Gestión de la Seguridad en Buques y Puertos
6. 6 Protocolos de Respuesta ante Incidentes de Seguridad
7. 7 Ciberseguridad en el Entorno Naval: Introducción
8. 8 Protección de Datos y Privacidad a Bordo
9. 9 Cumplimiento Normativo: Leyes y Regulaciones Clave
50. 50 Ética y Responsabilidad Profesional en la Seguridad Naval
**Módulo 6 — Introducción a la Ingeniería de Seguridad Naval**
6.6 Principios Fundamentales de la Seguridad Naval
6.2 Amenazas y Vulnerabilidades en el Entorno Naval
6.3 Marco Regulatorio y Normativo de la Seguridad Naval
6.4 Arquitectura de Sistemas de Seguridad a Bordo
6.5 Gestión de Riesgos en Operaciones Navales
6.6 Ciberseguridad en Sistemas de Control Naval
6.7 Cumplimiento Normativo: Códigos y Estándares Marítimos
6.8 Ingeniería de la Seguridad Funcional en Buques
6.9 Introducción a la Protección de Infraestructuras Críticas Navales
6.60 Casos de Estudio: Análisis de Incidentes de Seguridad Naval
**Módulo 7 — Principios Esenciales de Seguridad Naval**
7.7 Fundamentos de la Seguridad Marítima: Amenazas y Vulnerabilidades
7.2 Marco Legal y Normativo: Convenios y Regulaciones Internacionales
7.3 Gestión de Riesgos en Entornos Navales: Identificación y Evaluación
7.4 Protección de Activos: Buques, Instalaciones Portuarias y Recursos
7.7 Ciberseguridad en el Ámbito Naval: Amenazas y Estrategias de Defensa
7.6 Sistemas de Detección y Vigilancia: Radares, Sensores y Vigilancia Marítima
7.7 Respuesta a Incidentes: Procedimientos y Protocolos de Emergencia
7.8 Inteligencia y Contrainteligencia Naval: Recopilación y Análisis de Información
7.9 Protección de la Infraestructura Crítica: Puertos, Astilleros y Zonas de Operaciones
7.70 Ética y Responsabilidad en la Seguridad Naval: Prevención de Actividades Ilícitas
**Módulo 8 — Visión General de la Seguridad Funcional y Normativa**
8.8 Introducción a la Seguridad Funcional: Definición, Importancia y Principios Fundamentales
8.8 El Ciclo de Vida de la Seguridad Funcional: Fases y Actividades Clave
8.3 Normativas y Estándares Relevantes: IEC 68508, ISO 86868, entre otros
8.4 Niveles de Integridad de la Seguridad (SIL) y sus Implicaciones
8.5 Identificación y Análisis de Riesgos: Metodologías y Herramientas
8.6 Conceptos Básicos de la Ciberseguridad: Amenazas y Vulnerabilidades
8.7 Principios de Cumplimiento Normativo: Legislación y Regulación Aplicable
8.8 La Importancia de la Documentación y el Registro de Datos
8.8 Roles y Responsabilidades en la Seguridad Funcional y el Cumplimiento
8.80 Tendencias Actuales y Futuras en Seguridad Funcional y Cumplimiento
**Módulo 9 — Arquitectura de Seguridad Integral**
9. Fundamentos de Seguridad Funcional: Principios y Normativas (IEC 69508, ISO 96969)
9. Análisis de Riesgos y Peligros: Identificación y Evaluación (HAZOP, FMEA)
3. Arquitectura de Sistemas Seguros: Diseño y Desarrollo
4. Ciberseguridad Industrial: Amenazas, Vulnerabilidades y Contramedidas (ISA/IEC 69443)
5. Implementación de Controles de Seguridad: Firewalls, IDS/IPS, SIEM
6. Cumplimiento Normativo: Marco Regulatorio y Estándares de la Industria
7. Gestión de la Seguridad: Políticas, Procedimientos y Auditorías
8. Integración de la Seguridad: Diseño de Sistemas Seguros y Robustos
9. Análisis de Impacto en la Seguridad: Consecuencias y Mitigación
90. Caso Práctico: Diseño de una Arquitectura de Seguridad Integral
**Módulo 1 — Base de Seguridad Naval y Estándares**
1.1 Fundamentos de la Seguridad Naval: Amenazas y Vulnerabilidades.
1.2 Principios de la Seguridad Física en Entornos Marítimos.
1.3 Introducción a los Estándares de Seguridad Naval: OTAN, IMO, ISO.
1.4 Normativas Internacionales: Convenios SOLAS, MARPOL y STCW.
1.5 Gestión de Riesgos en el Ámbito Naval: Identificación y Evaluación.
1.6 Controles de Acceso y Sistemas de Vigilancia en Buques.
1.7 Protección de Datos y Privacidad a Bordo.
1.8 Ciberseguridad Básica para Sistemas Navales: Amenazas y Defensa.
1.9 Primeros Auxilios y Respuesta a Emergencias en el Mar.
1.10 Importancia del Cumplimiento Normativo y sus Consecuencias.
DO-160: ensayos ambientales (vib, temp, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales (vib, temp, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
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.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación