La Ingeniería de Sistemas terrestres en plataformas como carros de combate y vehículos blindados se centra en la integración avanzada de subsistemas mecánicos, electrónicos y de control, aplicando metodologías como MBSE, FMECA, DFMEA, monitoreo por HIL y simulación basada en modelos. Este programa abarca áreas vitales como dinámica de sistemas, protección balística, sistemas de control de tiro (FCS), integración de sensores y comunicaciones tácticas, con soporte en herramientas CAD/CAE y análisis mediante CFD para el desarrollo modular y la optimización funcional conforme a normas de ciclo de vida y confiabilidad militar.
Los laboratorios especializados cuentan con bancos de prueba para simulación HIL/SIL, ensayos de vibración y resistencia EMI/EMC, así como adquisición de datos en tiempo real para validar la trazabilidad de seguridad bajo normativa aplicable internacional y directrices de confiabilidad operacional MIL-STD. La formación se orienta a roles profesionales como ingeniero de sistemas, integrador de plataforma, analista de confiabilidad, ingeniero de pruebas, especialista en mantenimiento predictivo y gestor de proyectos militares, garantizando competencias técnicas alineadas a los desafíos del sector de defensa terrestre.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ingeniería de sistemas terrestres, carros de combate, vehículos blindados, FCS, simulación HIL, análisis CFD, confiabilidad MIL-STD, integración de plataformas, EMI/EMC.
903.000 €
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: Conocimientos básicos de mecánica, electrónica y sistemas de control. Idioma: Se recomienda un nivel B2/C1 en español o inglés. Se proporcionarán recursos para aquellos que necesiten mejorar sus habilidades.
1.1 **Introducción a la Ingeniería de Sistemas Terrestres**: conceptos clave, alcance, funciones y diferencias con otras disciplinas de sistemas aplicados a carros de combate y vehículos blindados.
1.2 **Arquitectura de sistemas terrestres**: subsistemas (mecánico, eléctrico, electrónico, hidráulico, software), interfaces y niveles de integración en vehículos blindados y carros de combate.
1.3 **Requisitos y gestión de stakeholders**: elicitation, trazabilidad, validación de requisitos de rendimiento, seguridad, interoperabilidad y cumplimiento normativo.
1.4 **Diseño para mantenibilidad y modularidad**: principios de diseño orientados a reparación rápida, cambios/modular swaps y reducción de coste de soporte.
1.5 **Modelado y simulación en ingeniería de sistemas terrestres**: MBSE, SysML, herramientas de simulación y validación de comportamiento de sistemas complejos.
1.6 **Análisis de costo y vida útil (LCC/LCA)**: métodos para evaluación económica, coste total de propiedad y impactos ambientales.
1.7 **Confiabilidad, seguridad funcional y mantenimiento predictivo**: FMEA, MTBF, diagnóstico en campo y estrategias de mantenimiento proactivo.
1.8 **Integración de sistemas e interfaces**: gestión de interfaces entre subsistemas, proveedores y plataformas, estandarización y compatibilidad.
1.9 **Normativas, certificaciones y propiedad intelectual**: normativas aplicables a vehículos terrestres, procesos de certificación, patentes y protección de software.
1.10 **Caso práctico: go/no-go y matriz de riesgos**: ejercicio de toma de decisiones con una matriz de riesgos y criterios de viabilidad para proyectos de sistemas terrestres.
2.2 Modelado aerodinámico y dinámico de rotores en rotorcraft y VTOL
2.2 Métodos de simulación integrados (BEM, CFD, vortex lattice) y acoplamiento rotor-estructura
2.3 Optimización de geometría y operación: diámetro, paso, RPM y límites de tensiones
2.4 Diseño para mantenimiento y swaps modulares de rotor y tren de transmisión
2.5 LCA/LCC de sistemas de rotor: huella ambiental y coste a lo largo del ciclo de vida
2.6 Integración rotor-plataforma: vibraciones, ruidos y interacción con la estructura
2.7 MBSE/PLM para el diseño de rotores: modelado, trazabilidad y control de cambios
2.8 Tecnología y madurez: TRL/CRL/SRL y plan de validación
2.9 IP, certificaciones y time-to-market
2.20 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos
3.3 Diseño de tren motriz y sistemas de propulsión para vehículos terrestres de combate
3.2 Requisitos de certificación y pruebas emergentes para blindados y vehículos de combate
3.3 Gestión de energía y térmica en vehículos de combate (sistemas de enfriamiento, baterías, generación de energía)
3.4 Diseño para mantenimiento y modularidad: mantenibilidad, intercambios modulares y fiabilidad
3.5 LCA y LCC aplicado a blindados y carros de combate (huella ambiental, costos de ciclo de vida)
3.6 Operaciones y logística en terreno: integración en maniobras, mantenimiento en campo y depotización
3.7 Data y gestión del flujo de información: MBSE/PLM para control de cambios y trazabilidad
3.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL para sistemas terrestres
3.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market
3.30 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para la adopción de un nuevo blindado
4.4 Diseño conceptual y arquitectura de carros de combate: movilidad, protección y potencia
4.2 Integración de sensores, sistemas de tiro y comunicaciones en carros de combate
4.3 Tren de potencia: motores, transmisión, tren de rodaje, refrigeración y eficiencia
4.4 Protección, firmas y ergonomía: blindaje, reducción de firma y habitabilidad
4.5 Diseño para mantenimiento y swaps modulares
4.6 Simulación y análisis de desempeño en condiciones de combate
4.7 Gestión de ciclo de vida: MBSE/PLM para carros de combate
4.8 Seguridad operativa, entrenamiento y factores humanos en operaciones de carros de combate
4.9 Propiedad intelectual, certificaciones y tiempos de entrega
4.40 Case clinic: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de decisión
5.5 Modelado de Sistemas de Blindaje y Protección: Análisis de Impacto y Balística
5.5 Simulación Dinámica de Movimiento y Suspensión en Terrenos Adversos
5.3 Análisis de Sistemas de Armamento y Control de Fuego: Simulación y Optimización
5.4 Simulación de Daños y Reparaciones: Análisis de Vulnerabilidad y Mantenimiento
5.5 Modelado de Comportamiento en Escenarios de Combate: Inteligencia Artificial y Simulación
5.6 Simulación de Sistemas de Visión y Sensores: Rendimiento y Alcance
5.7 Análisis de Flujos de Trabajo y Procesos Operacionales: Simulación y Eficiencia
5.8 Evaluación de Rendimiento y Optimización de Configuraciones: Software de Simulación
5.9 Simulación de Pruebas y Validación de Diseño: Validación Virtual
5.50 Estudio de Casos: Aplicaciones de Simulación en Diseño y Operación
6.6 Modelado de vehículos blindados y carros de combate: Fundamentos y aplicaciones
6.2 Simulación de sistemas de propulsión en vehículos terrestres
6.3 Análisis de la dinámica vehicular: Estabilidad y maniobrabilidad
6.4 Simulación de escenarios de combate y entornos operativos
6.5 Análisis de elementos finitos (FEA) en blindaje y estructuras
6.6 Simulación térmica y gestión del calor en vehículos
6.7 Simulación de impacto y resistencia balística
6.8 Análisis de riesgos y fiabilidad en sistemas terrestres
6.9 Validación y verificación de modelos de simulación
6.60 Estudio de casos: Aplicaciones de simulación en diseño y evaluación de vehículos
7.7 Introducción a la Simulación de Sistemas Terrestres: Fundamentos y Herramientas
7.2 Modelado 3D y Análisis de Elementos Finitos (FEA) en Blindados y Carros de Combate
7.3 Simulación de Dinámica Vehicular: Rendimiento y Estabilidad
7.4 Simulación Balística: Impacto y Protección
7.7 Simulación de Sistemas de Armamento: Trayectorias y Efectividad
7.6 Análisis de Sistemas de Propulsión: Motores y Transmisiones
7.7 Simulación de Sistemas de Suspensión y Rodaje
7.8 Simulación de Escenarios de Combate: Estrategias y Tácticas
7.9 Análisis de Vulnerabilidad y Supervivencia
7.70 Validación y Verificación de Modelos: Pruebas y Resultados
8.8 Principios de Mecánica Aplicada a Blindados
8.8 Sistemas de Propulsión y Transmisión en Vehículos Blindados
8.3 Estructuras y Materiales en Blindados
8.4 Diseño y Fabricación de Blindajes
8.5 Sistemas de Suspensión y Movilidad Terrestre
8.6 Sistemas de Armamento y Control de Fuego
8.7 Electrónica y Sistemas de Comunicación en Blindados
8.8 Ergonomía y Diseño Interior para Tripulaciones
8.8 Pruebas y Evaluación de Blindados
8.80 Normativas y Estándares de Seguridad en Blindados
8.8 Fundamentos de Aerodinámica de Rotores
8.8 Modelado Matemático de Rotores
8.3 Análisis de Flujo y Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)
8.4 Diseño Aerodinámico de Palas de Rotor
8.5 Rendimiento y Eficiencia de Rotores
8.6 Optimización de Rotores para Diferentes Condiciones
8.7 Modelado de Vibraciones y Ruido en Rotores
8.8 Análisis de Fallos y Durabilidad de Rotores
8.8 Simulación de Vuelo de Helicópteros
8.80 Software de Simulación y Análisis de Rotores
3.8 Diseño de Chasis y Estructuras de Vehículos Terrestres
3.8 Sistemas de Propulsión para Vehículos Terrestres
3.3 Sistemas de Dirección y Control de Movimiento
3.4 Sistemas de Suspensión y Absorción de Impactos
3.5 Sistemas de Armamento y Integración de Plataformas
3.6 Diseño de Sistemas de Protección
3.7 Sistemas Electrónicos y de Comunicación en Vehículos Terrestres
3.8 Operación y Tácticas de Despliegue de Vehículos Terrestres
3.8 Gestión del Ciclo de Vida de los Vehículos Terrestres
3.80 Factores Humanos y Ergonomía en el Diseño
4.8 Diseño de Torretas y Sistemas de Armamento
4.8 Selección y Integración de Armamento Principal y Secundario
4.3 Sistemas de Control de Tiro y Sensores
4.4 Diseño de Blindaje y Protección Balística
4.5 Sistemas de Movilidad y Suspensión de Carros de Combate
4.6 Sistemas de Propulsión y Transmisión para Carros de Combate
4.7 Sistemas de Apoyo Logístico y Mantenimiento
4.8 Operaciones Tácticas y Despliegue de Carros de Combate
4.8 Análisis de Supervivencia y Protección en Combate
4.80 Diseño y Evolución de Carros de Combate
5.8 Modelado y Simulación de Sistemas de Blindaje
5.8 Análisis de Impacto y Daños en Blindados
5.3 Simulación de Trayectorias de Proyectiles
5.4 Simulación de Explosiones y Efectos de Ondas de Choque
5.5 Análisis de la Respuesta Estructural de los Blindados
5.6 Simulación de Sistemas de Armamento y Control de Fuego
5.7 Simulación de Sistemas de Suspensión y Movilidad
5.8 Uso de Software de Simulación en el Diseño de Blindados
5.8 Validación y Verificación de Modelos de Simulación
5.80 Análisis de Resultados y Toma de Decisiones
6.8 Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
6.8 Diagnóstico y Resolución de Fallos
6.3 Mantenimiento de Motores y Sistemas de Transmisión
6.4 Mantenimiento de Sistemas de Suspensión y Dirección
6.5 Mantenimiento de Sistemas de Armamento y Control de Fuego
6.6 Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y de Comunicación
6.7 Logística de Mantenimiento y Suministro de Repuestos
6.8 Diseño para la Mantenibilidad
6.8 Evaluación de la Vida Útil y Reacondicionamiento de Componentes
6.80 Seguridad en las Operaciones de Mantenimiento
7.8 Diseño Conceptual y Estudios de Viabilidad
7.8 Análisis de Requisitos y Especificaciones Técnicas
7.3 Diseño de Blindajes y Protección Balística
7.4 Análisis de Costo-Beneficio y Optimización
7.5 Gestión de Proyectos de Desarrollo de Blindados
7.6 Gestión de la Configuración y Control de Cambios
7.7 Gestión de Riesgos en el Diseño y Desarrollo
7.8 Análisis de Fiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad (RAM)
7.8 Pruebas y Evaluación del Rendimiento
7.80 Documentación Técnica y Manuales
8.8 Diseño Avanzado de Sistemas de Propulsión Híbridos y Eléctricos
8.8 Desarrollo de Nuevos Materiales y Tecnologías de Blindaje
8.3 Diseño de Sistemas de Protección Activa y Pasiva
8.4 Desarrollo de Sensores y Sistemas de Detección Avanzados
8.5 Integración de Inteligencia Artificial y Robótica en Blindados
8.6 Sistemas de Comunicación y Conectividad Avanzados
8.7 Diseño de Vehículos No Tripulados (UGV) y Plataformas Autónomas
8.8 Simulación de Escenarios de Combate Complejos
8.8 Análisis de Ciberseguridad en Sistemas de Armas
8.80 Tendencias Futuras y Desafíos en Ingeniería de Sistemas Terrestres
9.9 Introducción a los Sistemas Terrestres: Principios y Componentes
9.9 Arquitectura de Sistemas en Vehículos Terrestres
9.3 Sistemas de Propulsión: Motores y Transmisiones
9.4 Sistemas de Suspensión y Movilidad
9.5 Sistemas de Armamento y Defensa
9.6 Sensores y Sistemas de Control
9.7 Plataformas de Comunicación y Enlace de Datos
9.8 Ergonomía y Habitabilidad en Vehículos
9.9 Normativas y Estándares en Ingeniería Terrestre
9.90 Seguridad y Protección en el Diseño
9.9 Fundamentos del Modelado de Rotores: Teoría y Aplicaciones
9.9 Modelado Aerodinámico de Rotores
9.3 Análisis Estructural y Dinámico de Rotores
9.4 Modelado de Sistemas de Control de Rotores
9.5 Simulación de Rendimiento de Rotores
9.6 Optimización de Diseño de Rotores
9.7 Modelado de Ruido y Vibraciones
9.8 Metodologías de Validación de Modelos
9.9 Software y Herramientas de Modelado
9.90 Estudio de Casos: Aplicaciones de Modelado
3.9 Requisitos de Diseño de Vehículos Blindados
3.9 Selección de Materiales y Protección Balística
3.3 Diseño de Chasis y Estructuras
3.4 Sistemas de Propulsión y Movilidad en Diseño
3.5 Diseño de Sistemas de Armamento
3.6 Diseño de Sistemas de Control de Tiro
3.7 Diseño de Sistemas de Comunicación y Ciberseguridad
3.8 Ergonomía y Diseño Interior para la Tripulación
3.9 Integración de Subsistemas y Componentes
3.90 Diseño para Mantenimiento y Operabilidad
4.9 Principios de Operación de Carros de Combate
4.9 Tácticas y Estrategias de Combate Terrestre
4.3 Navegación y Orientación en el Campo de Batalla
4.4 Sistemas de Apoyo al Conductor
4.5 Operación de Sistemas de Armamento Principal
4.6 Operación de Sistemas de Defensa Activa
4.7 Comunicación y Coordinación en Equipo
4.8 Mantenimiento en Campaña y Operaciones
4.9 Evaluación y Análisis de Desempeño Operacional
4.90 Entrenamiento y Simulación de Operaciones
5.9 Principios de Simulación de Sistemas Terrestres
5.9 Herramientas y Software de Simulación
5.3 Modelado de Comportamiento de Vehículos
5.4 Simulación de Efectos Balísticos y Explosivos
5.5 Análisis de Vulnerabilidad y Protección
5.6 Simulación de Sistemas de Control de Tiro
5.7 Simulación de Escenarios Tácticos
5.8 Validación y Verificación de Modelos de Simulación
5.9 Interpretación de Resultados de Simulación
5.90 Aplicaciones de la Simulación en el Diseño
6.9 Planificación del Mantenimiento Preventivo y Correctivo
6.9 Sistemas de Diagnóstico a Bordo y Remoto
6.3 Mantenimiento de Sistemas de Propulsión
6.4 Mantenimiento de Sistemas de Suspensión y Movilidad
6.5 Mantenimiento de Sistemas de Armamento
6.6 Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Eléctricos
6.7 Gestión de Repuestos y Logística
6.8 Mantenimiento en Operaciones de Campo
6.9 Normativas y Estándares de Mantenimiento
6.90 Mejora Continua del Mantenimiento
7.9 Diseño Conceptual y Desarrollo de Requisitos
7.9 Análisis de Costo-Beneficio y Ciclo de Vida
7.3 Gestión de Riesgos en Proyectos
7.4 Ingeniería de Confiabilidad y Disponibilidad
7.5 Gestión de Configuración y Control de Cambios
7.6 Diseño para la Fabricación y Ensamblaje
7.7 Análisis de la Cadena de Suministro
7.8 Gestión de la Calidad y Aseguramiento
7.9 Métricas de Desempeño y KPI
7.90 Estudios de Casos: Gestión de Proyectos
8.9 Arquitectura y Diseño de Sistemas Integrados
8.9 Sistemas de Propulsión Avanzados
8.3 Protección Balística y Supervivencia
8.4 Sistemas de Control de Fuego de Última Generación
8.5 Sensores y Sistemas de Observación
8.6 Automatización y Robótica en Vehículos
8.7 Ciberseguridad y Defensa Electrónica
8.8 Integración de Redes y Comunicaciones
8.9 Análisis de Rendimiento y Optimización
8.90 Tendencias Futuras en Sistemas Terrestres
9.9 Optimización de la Protección Balística
9.9 Optimización del Peso y la Movilidad
9.3 Optimización del Diseño para el Mantenimiento
9.4 Optimización de la Eficiencia Energética
9.5 Optimización de los Sistemas de Armamento
9.6 Optimización de la Ergonomía y Habitabilidad
9.7 Optimización de la Logística y el Suministro
9.8 Análisis de Costo-Efectividad
9.9 Herramientas y Metodologías de Optimización
9.90 Estudios de Casos: Aplicaciones de Optimización
1.1 Fundamentos de Ingeniería de Sistemas Terrestres: Principios y Aplicaciones
1.2 Arquitectura y Diseño de Carros de Combate: Visión General y Evolución
1.3 Sistemas de Armamento: Selección, Integración y Operación
1.4 Sistemas de Protección: Blindaje, Contramedidas y Supervivencia
1.5 Sistemas de Propulsión: Motores, Transmisiones y Rendimiento
1.6 Sistemas de Control y Automatización: Sensores, Electrónica y Software
1.7 Análisis de Rendimiento: Movilidad, Potencia de Fuego y Protección
1.8 Mantenimiento y Logística: Soporte Técnico y Sostenibilidad
1.9 Integración de Sistemas y Gestión del Ciclo de Vida
1.10 Estudio de Caso: Análisis de Plataformas Actuales y Futuras
2.1 Fundamentos del Modelado de Rotores: Teoría y Principios
2.2 Modelado Aerodinámico: CFD y Métodos de Panel
2.3 Diseño y Análisis de Perfiles Aerodinámicos
2.4 Análisis de Rendimiento del Rotor: Empuje, Potencia y Eficiencia
2.5 Modelado de Estructuras y Análisis de Tensiones
2.6 Optimización del Diseño del Rotor: Algoritmos y Métodos
2.7 Simulación de Vuelo y Dinámica del Rotor
2.8 Análisis de Vibraciones y Ruido del Rotor
2.9 Diseño y Optimización para Diferentes Aplicaciones
2.10 Estudio de Caso: Análisis y Optimización de un Diseño de Rotor Específico
3.1 Arquitectura y Diseño de Vehículos Blindados: Requisitos y Especificaciones
3.2 Selección de Materiales: Blindaje, Estructuras y Componentes
3.3 Sistemas de Propulsión: Motores, Transmisiones y Rendimiento
3.4 Sistemas de Suspensión: Diseño y Optimización
3.5 Sistemas de Armamento: Selección e Integración
3.6 Sistemas de Control de Tiro y Sensores
3.7 Simulación y Análisis de Rendimiento en Diversos Terrenos
3.8 Operación y Tácticas: Empleo de Vehículos Blindados
3.9 Gestión del Ciclo de Vida y Mantenimiento
3.10 Estudio de Caso: Diseño y Operación de un Vehículo Blindado Específico
4.1 Requisitos de Diseño: Especificaciones y Objetivos
4.2 Arquitectura del Vehículo: Diseño de la Plataforma
4.3 Selección de Componentes: Motores, Transmisiones y Suspensión
4.4 Diseño del Blindaje: Materiales y Protección Balística
4.5 Diseño de Sistemas de Armamento: Torreta y Armamento Principal
4.6 Sistemas de Control y Automatización: Electrónica y Sensores
4.7 Análisis de Rendimiento y Simulación
4.8 Procedimientos de Operación: Tácticas y Técnicas
4.9 Mantenimiento y Logística: Soporte Técnico en Campo
4.10 Estudio de Caso: Análisis de un Diseño Existente
6.1 Introducción a la Simulación: Herramientas y Métodos
6.2 Modelado del Vehículo: Geometría, Materiales y Componentes
6.3 Simulación de la Movilidad: Terreno, Resistencia y Dinámica
6.4 Simulación de Armamento: Trayectorias, Impactos y Efectos
6.5 Simulación del Blindaje: Protección Balística y Supervivencia
6.6 Simulación de Sistemas de Control y Sensores
6.7 Análisis de Rendimiento: Optimización y Evaluación
6.8 Escenarios de Simulación: Tácticas y Operaciones
6.9 Validación y Verificación de Modelos
6.10 Estudio de Caso: Simulación de un Escenario de Combate
6.1 Diseño para el Mantenimiento: Accesibilidad y Modularidad
6.2 Sistemas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
6.3 Mantenimiento de Motores y Transmisiones
6.4 Mantenimiento de Sistemas de Armamento
6.5 Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Sensores
6.6 Logística de Suministro de Piezas y Repuestos
6.7 Diseño del Entorno de Mantenimiento
6.8 Capacitación del Personal de Mantenimiento
6.9 Gestión del Ciclo de Vida del Vehículo
6.10 Estudio de Caso: Plan de Mantenimiento para un Vehículo Específico
7.1 Diseño Conceptual y Requisitos del Sistema
7.2 Análisis de Costos y Beneficios: LCC y ROI
7.3 Gestión de Proyectos: Planificación y Ejecución
7.4 Gestión de Riesgos: Identificación y Mitigación
7.5 Análisis de Sensibilidad y Optimización
7.6 Diseño Detallado y Selección de Componentes
7.7 Análisis de Fabricación y Ensamblaje
7.8 Pruebas y Validación del Sistema
7.9 Gestión de la Cadena de Suministro
7.10 Estudio de Caso: Gestión de un Proyecto de Desarrollo de Vehículos
8.1 Diseño y Arquitectura Avanzada de Carros de Combate
8.2 Optimización de la Protección: Blindaje y Sistemas Activos
8.3 Sistemas de Armamento de Última Generación
8.4 Propulsión y Movilidad: Motores y Transmisiones de Alta Eficiencia
8.5 Sistemas de Control de Tiro y Sensores Avanzados
8.6 Integración de Redes y Comunicación en el Campo de Batalla
8.7 Inteligencia Artificial y Automatización en Vehículos
8.8 Mantenimiento Predictivo y Logística Inteligente
8.9 Análisis del Ciclo de Vida y Sostenibilidad
8.10 Proyecto Final: Diseño de un Carro de Combate del Futuro
DO-160: ensayos ambientales y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales 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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Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
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