El Diplomado en Cámaras No Convencionales: Event/Térmica/Multiespectral explora el uso de tecnologías avanzadas en imagen digital, sensores térmicos y análisis espectral para la obtención de información valiosa. Se enfoca en la aplicación práctica de cámaras de alta velocidad, termografía infrarroja y sistemas multiespectrales para la detección de eventos, el análisis de la temperatura superficial y la identificación de materiales. Este programa cubre metodologías para el procesamiento de imágenes, la calibración de sensores y la interpretación de datos, vinculándose con áreas como la investigación científica, la inspección industrial y la agricultura de precisión.
El diplomado proporciona experiencia práctica en el uso de software especializado para el análisis de datos y la generación de informes. Los estudiantes aprenderán a aplicar estas tecnologías en diversos contextos, desde el estudio de fenómenos rápidos hasta el monitoreo de la salud de plantas. La formación prepara para roles como analistas de imágenes, especialistas en teledetección y técnicos en sensores, ampliando las oportunidades en industrias como la energía, la seguridad y la investigación ambiental.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): cámaras no convencionales, termografía infrarroja, análisis multiespectral, procesamiento de imágenes, sensores térmicos, teledetección, análisis espectral, diplomado en imagen digital.
1.249 €
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 recomienda un conocimiento sólido en fundamentos de aerodinámica, control de sistemas y estructuras aeronáuticas. Se valora un nivel de idioma ES/EN B2+/C1. Contamos con bridging tracks para facilitar la nivelación de conocimientos si fuera necesario.
Módulo 1 — Introducción a las Cámaras Especializadas
1.1 Fundamentos de las Cámaras No Convencionales: Visión General
1.2 Principios de la Captura de Imágenes Térmicas: Conceptos Clave
1.3 Introducción a las Cámaras Multiespectrales: Espectro Electromagnético
1.4 Cámaras de Eventos: Funcionamiento y Aplicaciones
1.5 Sensores y Componentes: Diseño y Funcionamiento
1.6 Conceptos Básicos de Procesamiento de Imágenes
1.7 Calibración y Configuración Inicial: Eventos, Térmica y Multiespectral
1.8 Introducción al Software de Análisis de Imágenes
1.9 Aplicaciones Comunes: ejemplos y casos de uso
1.10 Ética y Seguridad en el Uso de Cámaras Especializadas
2.2 Fundamentos de las Cámaras Evento, Termográficas y Multiespectrales
2.2 Principios de Funcionamiento de las Cámaras Evento
2.3 Aplicaciones de las Cámaras Evento en Entornos Navales
2.4 Principios de la Termografía y su Aplicación Naval
2.5 Análisis de Imágenes Termográficas: Interpretación y Diagnóstico
2.6 Fundamentos de la Espectroscopía y las Cámaras Multiespectrales
2.7 Aplicaciones de las Cámaras Multiespectrales en la Detección Naval
2.8 Calibración y Configuración de Cámaras Especializadas
2.9 Procesamiento y Análisis de Datos: Software y Herramientas
2.20 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales en el Ámbito Naval
3.3 Fundamentos de la Fotografía con Cámaras No Convencionales
3.2 Principios de las Cámaras Event (Event-Based)
3.3 Introducción a la Termografía
3.4 Fundamentos de la Imagen Multiespectral
3.5 Aplicaciones Generales: Vigilancia, Detección, Análisis
3.6 Componentes Clave y Principios de Funcionamiento
3.7 Selección del Equipo: Consideraciones Iniciales
3.8 Flujo de Trabajo General: Captura, Procesamiento, Análisis
3.9 Introducción al Software y Herramientas de Análisis
3.30 Consideraciones de Seguridad y Ética en el Uso de Cámaras Especializadas
4.4 Fundamentos de las Cámaras No Convencionales
4.2 Principios de Funcionamiento: Event, Térmica y Multiespectral
4.3 Componentes y Arquitectura Interna
4.4 Diferencias Clave: Comparativa entre Tipos de Cámaras
4.5 Aplicaciones Iniciales en Entornos Navales
4.6 Selección y Consideraciones de Equipamiento
4.7 Calibración y Configuración Básica
4.8 Introducción al Software de Procesamiento de Imágenes
4.9 Primeros Pasos: Captura y Análisis de Datos
4.40 Ética y Normativas en el Uso de Cámaras Especializadas
5.5 Fundamentos de la Fotografía Aérea y la Teledetección Naval
5.5 Tipos de Cámaras y Sensores para Aplicaciones Marítimas
5.3 Selección de Cámaras según la Misión y el Entorno
5.4 Principios de Funcionamiento de Cámaras Event, Térmicas y Multiespectrales
5.5 Consideraciones sobre la Plataforma: Drones, Buques y Otros
5.6 Factores Ambientales: Luz, Temperatura, Salinidad y su Impacto
5.7 Software de Adquisición y Control de Datos
5.8 Planificación de Vuelos y Rutas de Inspección
5.9 Ejemplos de Aplicaciones en el Ámbito Naval
5.50 Ética y Normativas en el Uso de Drones y Teledetección
6.6 Fundamentos de Termografía: Principios y Aplicaciones en Entornos Navales
6.2 Cámaras Térmicas: Tipos, Especificaciones y Selección para Uso Naval
6.3 Análisis de Imágenes Térmicas: Interpretación y Diagnóstico en el Mar
6.4 Detección de Anomalías Térmicas: Identificación de Puntos Calientes y Fugas
6.5 Mantenimiento Predictivo con Termografía: Aplicaciones en Maquinaria Naval
6.6 Termografía en la Detección de Daños Estructurales: Casos de Estudio
6.7 Aplicaciones de la Termografía en la Seguridad Marítima
6.8 Normativas y Estándares en Termografía Naval
6.9 Integración de la Termografía con Otros Sensores: Fusión de Datos
6.60 Proyectos Prácticos: Análisis de Escenarios Reales en el Ámbito Naval
7.7 Fundamentos de la Fotografía Naval Especializada
7.2 Tipos de Cámaras: Evento, Térmica y Multiespectral
7.3 Principios de Funcionamiento de Cámaras No Convencionales
7.4 Componentes Clave y Especificaciones Técnicas
7.7 Selección de Cámaras según Aplicación Naval
7.6 Factores Ambientales y su Impacto en la Elección
7.7 Consideraciones de Costo y Mantenimiento
7.8 Integración con Sistemas Navales Existentes
7.9 Introducción a la Calibración y Ajuste Básico
7.70 Prácticas de Selección de Cámaras: Estudios de Caso
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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