El Curso de Integración de IoT y 5G en Infraestructuras Urbanas explora la convergencia de Internet de las Cosas (IoT) y la tecnología 5G para transformar las ciudades inteligentes. Aborda el diseño e implementación de soluciones que optimizan la gestión urbana, desde redes de sensores inteligentes para monitoreo ambiental y de tráfico hasta el despliegue de comunicaciones de alta velocidad. Se enfoca en la integración de plataformas IoT, análisis de datos en tiempo real y la seguridad de redes, cruciales para mejorar la eficiencia energética y la calidad de vida urbana.
El programa brinda conocimientos prácticos sobre arquitecturas IoT, protocolos de comunicación inalámbrica y el uso de herramientas de análisis de datos. Los participantes aprenderán a desarrollar e implementar soluciones de smart city, considerando aspectos como la ciberseguridad, la escalabilidad y la interoperabilidad de los sistemas. Esta formación prepara para roles profesionales en el desarrollo de aplicaciones IoT, gestión de redes 5G y la planificación de ciudades inteligentes, impulsando la innovación en el sector.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): IoT, 5G, infraestructuras urbanas, ciudades inteligentes, gestión urbana, redes de sensores, plataformas IoT, análisis de datos, ciberseguridad, smart city.
349 €
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.
6. Implementación Estratégica de IoT y 5G en Entornos Urbanos Conectados
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de redes de comunicación, programación y sistemas embebidos. Se valorará experiencia en proyectos relacionados con IoT y/o 5G. Dominio del ES/EN a nivel B2 o superior.
1.1 Introducción a IoT y 5G: Conceptos Clave y Beneficios para Ciudades Inteligentes
1.2 Arquitectura de Redes 5G: Componentes y Funcionamiento
1.3 Fundamentos de IoT: Sensores, Dispositivos y Plataformas
1.4 Integración IoT y 5G: Desafíos y Oportunidades
1.5 Aplicaciones de IoT y 5G en la Ciudad: Ejemplos Prácticos (Movilidad, Energía, Seguridad)
1.6 Tecnologías de Comunicación: Protocolos y Estándares para IoT
1.7 Ciberseguridad en IoT y 5G: Riesgos y Medidas de Protección
1.8 Análisis de Datos en IoT: Recolección, Procesamiento y Visualización
1.9 El Papel de la Nube en IoT y 5G: Almacenamiento y Análisis de Datos
1.10 Casos de Estudio: Implementaciones Exitosas de IoT y 5G en Ciudades Inteligentes
2.2 Fundamentos de la arquitectura IoT-5G
2.2 Componentes clave de la arquitectura IoT-5G
2.3 Diseño de la red de área extensa de baja potencia (LPWAN) para IoT
2.4 Implementación de la red 5G para aplicaciones IoT
2.5 Interoperabilidad y estándares en IoT y 5G
2.6 Seguridad en la arquitectura IoT-5G
2.7 Plataformas y herramientas para el desarrollo de soluciones IoT-5G
2.8 Diseño de sistemas de gestión de datos en entornos urbanos
2.9 Integración de sensores y dispositivos IoT
2.20 Consideraciones de escalabilidad y rendimiento
3.3 Diseño de redes IoT-5G para ciudades inteligentes
3.2 Arquitectura de red y selección de componentes
3.3 Protocolos de comunicación y estándares 5G
3.4 Optimización de la cobertura y capacidad de la red
3.5 Gestión y seguridad de datos en entornos urbanos
3.6 Diseño de aplicaciones IoT para servicios urbanos
3.7 Análisis de datos y visualización para la toma de decisiones
3.8 Modelado y simulación de ciudades conectadas
3.9 Integración de sistemas y plataformas IoT-5G
3.30 Casos de estudio: Mejores prácticas en diseño y optimización
4.4 Sensores IoT: Selección y Despliegue en Entornos Urbanos
4.2 Redes 5G: Diseño y Configuración para Conectividad IoT
4.3 Plataformas IoT: Integración y Gestión de Datos
4.4 Ciberseguridad IoT: Protección de Datos y Dispositivos Conectados
4.5 Aplicaciones Inteligentes: Desarrollo para Ciudades Conectadas
4.6 Análisis de Datos: Extracción de Valor de la Información IoT-5G
4.7 Casos de Uso: Implementación en Movilidad Urbana, Energía y Seguridad
4.8 Pruebas y Validación: Asegurando el Rendimiento de la Solución
4.9 Escalabilidad: Diseño para el Crecimiento de la Infraestructura
4.40 Sostenibilidad: Impacto Ambiental y Eficiencia Energética
5.5 Sensores y Dispositivos IoT: Fundamentos y Selección para Entornos Urbanos.
5.5 Redes 5G: Arquitectura, Despliegue y Consideraciones de Seguridad.
5.3 Integración IoT y 5G: Protocolos y Estándares de Comunicación.
5.4 Plataformas de Datos y Análisis: Recolección, Procesamiento y Visualización de Datos IoT.
5.5 Modelado de Ciudades Conectadas: Simulación y Diseño de Infraestructuras Inteligentes.
5.6 Aplicaciones IoT-5G: Casos de Uso en Movilidad Urbana, Gestión de Recursos y Servicios Públicos.
5.7 Ciberseguridad en Ciudades Conectadas: Protección de Datos y Sistemas.
5.8 Sostenibilidad y Eficiencia Energética: Optimización de Recursos a través de IoT y 5G.
5.9 Marco Regulatorio y Políticas: Cumplimiento y Desafíos en la Implementación de Ciudades Inteligentes.
5.50 Futuro de las Ciudades Conectadas: Tendencias, Innovación y Impacto Social.
6.6 Planificación Estratégica y Evaluación de Necesidades en Ciudades Conectadas
6.2 Selección de Tecnologías IoT y 5G Adecuadas para Entornos Urbanos
6.3 Diseño de Arquitecturas de Redes IoT/5G para la Cobertura Urbana Óptima
6.4 Implementación de Plataformas y Sensores IoT para la Recopilación de Datos
6.5 Integración de 5G para la Conectividad de Alta Velocidad y Baja Latencia
6.6 Consideraciones de Seguridad y Ciberseguridad en Entornos Conectados
6.7 Gestión y Análisis de Datos para la Toma de Decisiones Inteligentes
6.8 Implementación de Aplicaciones y Servicios en Ciudades Inteligentes
6.9 Escalabilidad y Mantenimiento de la Infraestructura IoT/5G Urbana
6.60 Evaluación de Impacto y Sostenibilidad de las Implementaciones
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.
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
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