Diplomado en Redes CAN/FlexRay/Ethernet para Telemetría

Sobre nuestro Diplomado en Redes CAN/FlexRay/Ethernet para Telemetría

Diplomado en Redes CAN/FlexRay/Ethernet para Telemetría aborda el diseño, implementación y optimización de sistemas de comunicación aerotransportada, integrando arquitecturas avanzadas basadas en CAN, FlexRay y Ethernet. El programa profundiza en la aplicación de protocolos para telemetría en plataformas eVTOL y helicópteros, vinculando conceptos de dinámica de vuelo, sistemas de control FBW, integración de sensores y seguridad funcional conforme a estándares internacionales como ARP4754A y ARP4761. El análisis técnico incluye modelado de redes, sincronización temporal y manejo de fallas en canales redundantes, con herramientas de simulación y test bench orientados al dominio aeroespacial.

Las capacitaciones prácticas comprenden entornos HIL/SIL para verificación y validación, adquisición de datos en tiempo real y pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC) siguiendo DO-160 y normativa aplicable. Se enfatiza la trazabilidad en el aseguramiento de la integridad de datos críticos y el cumplimiento de normativas aeronáuticas para sistemas de telemetría. Las habilidades desarrolladas preparan a profesionales para roles de Ingeniero de Sistemas, Especialista en Redes Aeroespaciales, Analista de Integración Telemetría, Ingeniero de Validación y Consultor en Certificación.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): CAN, FlexRay, Ethernet, telemetría aeroespacial, HIL, DO-160, ARP4754A, integración de sistemas, validación, eVTOL.

Diplomado en Redes CAN/FlexRay/Ethernet para Telemetría

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Domina CAN, FlexRay y Ethernet: Telemetría Avanzada en Redes Navales

  • Configurar y optimizar redes CAN, FlexRay y Ethernet para telemetría avanzada, abarcando topologías, sincronización y tolerancia a fallos.
  • Diseñar estrategias de telemetría para minimizar latencia, garantizar seguridad y aplicar calidad de servicio (QoS) en canales críticos de la red naval.
  • Implementar monitorización, diagnóstico y pruebas de interoperabilidad entre CAN, FlexRay y Ethernet, con enfoques de diagnóstico de red, detección de anomalías y técnicas de NDT (pruebas no destructivas) para validar la robustez de la telemetría.

2. Implementación de Redes CAN, FlexRay y Ethernet para Telemetría Naval

  • Analizar arquitecturas de redes CAN, FlexRay y Ethernet para telemetría naval, evaluando latencia, determinismo y fiabilidad en entornos marinos, con enfoque en topologías, QoS y seguridad.
  • Dimensionar nodos, gateways y switches en sistemas mixtos CAN, FlexRay y Ethernet, definiendo ancho de banda, prioridades de tráfico y criterios de interoperabilidad y redundancia para telemetría naval.
  • Implementar prácticas de seguridad y monitorización, incluyendo redundancia de enlaces, pruebas de interoperabilidad y cumplimiento con normativas marítimas, así como validación de confiabilidad y rendimiento en escenarios operativos.

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.

4. Maestría en Telemetría: Redes CAN, FlexRay y Ethernet en Entornos Navales

  • Analizar CAN, FlexRay y Ethernet en entornos navales, con énfasis en determinismo temporal, latencia y jitter para telemetría y control.
  • Dimensionar redes y topologías de telemetría con redundancia, QoS y seguridad en entornos marítimos.
  • Implementar pruebas y validación de telemetría en operación, incluyendo cybersecurity, EMC/EMI y diagnóstico de fallos en CAN, FlexRay y Ethernet.

5. Especialización en Telemetría Naval: CAN, FlexRay y Ethernet

  • Analizar acoplos CAN, FlexRay y Ethernet en telemetría naval, considerando latencia, determinismo y fiabilidad.
  • Dimensionar topologías y perfiles de tráfico en CAN, FlexRay y Ethernet para telemetría naval, con enfoque en QoS, redundancia y seguridad.
  • Implementar seguridad y diagnóstico de redes en telemetría naval, con monitorización y auditoría de eventos.

6. Redes CAN/FlexRay/Ethernet: Fundamentos y Aplicaciones en Telemetría 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:

Diplomado en Redes CAN/FlexRay/Ethernet para Telemetría

  • Ingenieros/as con títulos en Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Automática o carreras afines.
  • Profesionales que se desempeñen en empresas OEM (Original Equipment Manufacturer) en el sector de rotorcraft/eVTOL, empresas de MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul), firmas de consultoría especializadas en la industria aeroespacial, y profesionales de centros tecnológicos con foco en aeronáutica.
  • Expertos en áreas como Flight Test (Pruebas en Vuelo), certificación de aeronaves, aviónica, sistemas de control y dinámica de vuelo, que busquen una especialización avanzada en redes de comunicación para telemetría.
  • Reguladores, autoridades aeronáuticas y perfiles profesionales involucrados en el desarrollo y regulación de UAM (Urban Air Mobility) y eVTOL (electric Vertical Take-off and Landing) que deseen fortalecer sus competencias en el ámbito del compliance y las normativas aplicables.

**Requisitos recomendados:** Se sugiere contar con conocimientos básicos en aerodinámica, sistemas de control y estructuras de aeronaves. Se requiere un nivel de dominio del idioma inglés o español B2+ / C1. Se ofrecen programas de apoyo (bridging tracks) para quienes necesiten 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 Introducción a las redes navales y telemetría: conceptos y alcance
1.2 CAN, FlexRay y Ethernet en telemetría naval: fundamentos y diferencias
1.3 Arquitecturas de telemetría naval: nodos, gateways y central de datos
1.4 Topologías de red para buques y plataformas offshore
1.5 Seguridad y ciberseguridad en redes navales
1.6 Gestión de datos y interoperabilidad entre sistemas de misión
1.7 Diseño para redundancia y tolerancia a fallos en redes navales
1.8 Simulación y modelado de redes navales: MBSE/PLM
1.9 Estándares, normas y certificaciones relevantes
1.10 Caso práctico: análisis de un escenario de telemetría naval

2.2 CAN/FlexRay/Ethernet en arquitecturas de telemetría naval: topologías, gateways y redundancia
2.2 Estándares y compatibilidad para entornos marinos: MIL-STD, ISO/IEEE/IEC relevantes y compatibilidad entre buses
2.3 Diseño de redes CAN, FlexRay y Ethernet para telemetría: segmentación, determinismo y interoperabilidad
2.4 Arquitecturas de hardware: nodos, switches, bridges y módulos de telemetría embarcados; consideraciones de temperatura y vibración
2.5 Sincronización, temporización y calidad de servicio en redes mixtas: time stamping, jitter y QoS
2.6 Seguridad en redes navales: autenticación, cifrado, segmentación de red y hardening de endpoints
2.7 Diseño para mantenimiento y modularidad: swaps modulares, diagnósticos remotos y mantenimiento predictivo
2.8 MBSE/PLM para telemetría: modelado de arquitectura, trazabilidad de requisitos y gestión de cambios
2.9 Evaluación de madurez tecnológica y certificaciones: TRL/CRL/SRL, planes de certificación naval
2.20 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y planes de mitigación

3.3 Arquitectura de redes CAN/FlexRay/Ethernet para Telemetría Naval
3.2 Integración e interoperabilidad entre CAN, FlexRay y Ethernet para telemetría naval
3.3 Diseño de topologías y segmentación para redes CAN/FlexRay/Ethernet en buques
3.4 Configuración de perfiles de comunicación y QoS para telemetría naval
3.5 Seguridad, cifrado y control de acceso en redes CAN/FlexRay/Ethernet en entornos marinos
3.6 Supervisión, diagnóstico y mantenimiento predictivo de redes telemétricas
3.7 Redundancia, resiliencia y estrategias de failover en redes navales
3.8 Modelado y MBSE/PLM para diseño y gestión de cambios en redes CAN/FlexRay/Ethernet
3.9 Pruebas, certificaciones y cumplimiento normativo para redes navales
3.30 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para decisiones de diseño

Módulo 4 — Protocolos CAN/FlexRay/Ethernet: Profundización Naval
4.4 CAN/FlexRay/Ethernet en telemetría naval: fundamentos y requerimientos de interoperabilidad
4.2 Arquitecturas de red CAN, FlexRay y Ethernet para plataformas marítimas
4.3 Diseño, cableado e implementación de redes CAN en sensores y actuadores de buques
4.4 FlexRay en telemetría naval: topologías, sincronización y determinismo en sistemas críticos
4.5 Ethernet para telemetría naval: TSN, QoS, seguridad y gestión de tráfico
4.6 Integración de redes CAN/FlexRay/Ethernet: gateways, switches y redundancias
4.7 Time synchronization y clock distribution en redes multimodal navales
4.8 Estrategias de pruebas y validación de rendimiento: latencia, jitter y determinismo
4.9 Seguridad, cifrado y gestión de incidentes en CAN/FlexRay/Ethernet en entornos navales
4.40 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para implementación de redes telemétricas

5.5 Introducción a la Telemetría Naval y sus Sistemas de Redes
5.5 Fundamentos de CAN (Controller Area Network) para Telemetría
5.3 Fundamentos de FlexRay para Aplicaciones Navales
5.4 Fundamentos de Ethernet para Entornos Marítimos
5.5 Implementación de CAN en Sistemas de Telemetría Naval
5.6 Implementación de FlexRay en Sistemas de Telemetría Naval
5.7 Implementación de Ethernet en Sistemas de Telemetría Naval
5.8 Interconexión y Comunicación entre CAN, FlexRay y Ethernet
5.9 Protocolos de Comunicación Específicos para Telemetría Naval
5.50 Análisis y Optimización de Redes para Telemetría Marítima

6.6 Introducción a la Telemetría Naval y sus Componentes
6.2 Arquitectura de Redes CAN en Entornos Navales
6.3 Arquitectura de Redes FlexRay en Entornos Navales
6.4 Arquitectura de Redes Ethernet en Entornos Navales
6.5 Protocolos de Comunicación en Redes CAN/FlexRay/Ethernet
6.6 Diseño de Hardware para Telemetría: Sensores y Actuadores
6.7 Implementación de Software para Telemetría: Recopilación y Transmisión de Datos
6.8 Análisis de Datos y Visualización en Sistemas de Telemetría Naval
6.9 Seguridad y Protección de Datos en Redes de Telemetría Naval
6.60 Ejemplos Prácticos y Estudios de Caso en Telemetría Naval

7.7 Introducción a la telemetría naval y su importancia.
7.2 Arquitectura de redes CAN, FlexRay y Ethernet: comparación y contraste.
7.3 Fundamentos de CAN: estructura de mensajes, protocolos y aplicaciones.
7.4 FlexRay: características avanzadas, desempeño y aplicaciones en telemetría.
7.7 Ethernet en entornos navales: protocolos, velocidades y compatibilidad.
7.6 Diseño de redes para telemetría: selección de componentes y topologías.
7.7 Implementación de redes: configuración, pruebas y puesta en marcha.
7.8 Captura y procesamiento de datos de telemetría: sensores y acondicionamiento.
7.9 Análisis de datos de telemetría: visualización, interpretación y diagnóstico.
7.70 Casos de estudio: aplicaciones reales de CAN, FlexRay y Ethernet en telemetría naval.

8.8 Introducción a la Telemetría Naval: Panorama General y Tendencias
8.8 Protocolos CAN, FlexRay y Ethernet: Fundamentos y Comparativa
8.3 Selección de Redes: Criterios para Aplicaciones de Telemetría Específicas
8.4 Diseño de Topologías de Red: Consideraciones para Entornos Navales
8.5 Implementación de Hardware: Sensores, Actuadores e Interfaces
8.6 Configuración y Programación de Dispositivos de Red
8.7 Gestión de Datos en Telemetría Naval: Recolección, Almacenamiento y Análisis
8.8 Ciberseguridad en Redes de Telemetría: Protección de Datos Críticos
8.8 Pruebas y Validación de Sistemas de Telemetría Naval
8.80 Mantenimiento y Actualización de Redes de Telemetría

  • 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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