El Diplomado en Front-Ends mmWave y Packaging RF explora el diseño y la implementación de sistemas de front-end en la banda de ondas milimétricas (mmWave) y el empaquetado de radiofrecuencia (RF). Se centra en la comprensión de componentes mmWave, como amplificadores de bajo ruido (LNA) y filtros, y su integración en sistemas de comunicación inalámbrica 5G/6G y aplicaciones de radar. Incluye el estudio de técnicas de diseño de circuitos de microondas y simulación utilizando herramientas EM para la optimización del rendimiento. Se profundiza en las tecnologías de packaging RF, incluyendo el diseño de interconexiones de alta frecuencia y la gestión de señal y potencia.
El diplomado también aborda aspectos prácticos como la fabricación, el ensamblaje y las pruebas de prototipos, así como el cumplimiento de los estándares de la industria, preparando a los participantes para roles como ingenieros de diseño RF, ingenieros de packaging RF y especialistas en sistemas mmWave. Se enfatiza en el desarrollo de habilidades para el análisis de integridad de la señal, la gestión de interferencias y el cumplimiento de los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC).
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): mmWave, packaging RF, diseño RF, circuitos de microondas, sistemas de comunicación inalámbrica, 5G/6G, radar, integridad de la señal, EMC.
1.390 €
2. Optimización de Diseño Front-End mmWave y Ensamble RF de Alta Frecuencia
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. Especialización en Front-Ends mmWave, Packaging RF: Diseño, Análisis y Ensamblaje de Alta Frecuencia
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 electrónica y experiencia en diseño de RF. ES/EN B2+/C1. Proporcionamos recursos de apoyo para nivelación.
Módulo 1 — Dominio de Tecnologías mmWave Avanzadas
1.1 Introducción a las Frecuencias mmWave: Fundamentos y Aplicaciones
1.2 Diseño de Circuitos de Baja Tensión y Bajo Ruido (LNA)
1.3 Diseño de Amplificadores de Potencia (PA) mmWave
1.4 Tecnologías de Packaging RF para mmWave: Integración y Desafíos
1.5 Diseño de Antenas para Sistemas mmWave
1.6 Simulación Electromagnética (EM) y Análisis de Señal
1.7 Introducción al Diseño Front-End Avanzado: Arquitecturas y Topologías
1.8 Técnicas de Mitigación de Pérdidas en mmWave
1.9 Caracterización y Medición de Componentes mmWave
1.10 Aplicaciones Prácticas y Tendencias en la Industria mmWave
3.2 Introducción a la Optimización de Diseño Front-End mmWave
3.2 Herramientas y Técnicas Avanzadas de Simulación RF
3.3 Diseño de Circuitos mmWave de Baja Pérdida y Alta Eficiencia
3.4 Integración de Componentes Pasivos y Activos en mmWave
3.5 Ensamble RF de Alta Frecuencia: Técnicas y Mejores Prácticas
3.6 Análisis de Señal y Ruido en Sistemas mmWave
3.7 Diseño para Manufacturabilidad y Ensamblaje (DFM/DFA)
3.8 Caracterización y Medición de Componentes mmWave
3.9 Optimización de la Integridad de la Señal en Diseños mmWave
3.20 Estudio de Casos: Optimización y Ensamble de Sistemas mmWave
3.3 Introducción a las tecnologías mmWave
3.2 Diseño de circuitos Front-End mmWave
3.3 Fundamentos de Packaging RF para mmWave
3.4 Diseño de amplificadores de bajo ruido (LNA)
3.5 Diseño de mezcladores y filtros mmWave
3.6 Simulación y análisis de circuitos Front-End
3.7 Diseño de antenas y elementos de alimentación
3.8 Introducción a herramientas de diseño y simulación
2.3 Optimización de circuitos Front-End mmWave
2.2 Técnicas avanzadas de ensamble RF de alta frecuencia
2.3 Consideraciones de diseño para la fabricación
2.4 Análisis de rendimiento y optimización de diseño
2.5 Diseño de guías de onda y componentes pasivos
2.6 Integración de componentes en sistemas RF
2.7 Medición y caracterización de componentes RF
2.8 Estrategias de mitigación de interferencias
3.3 Diseño de circuitos integrados de radiofrecuencia (RFIC) mmWave
3.2 Simulación de circuitos RF mmWave
3.3 Diseño de circuitos de adaptación de impedancia
3.4 Diseño de osciladores y sintetizadores de frecuencia
3.5 Diseño de circuitos de detección y control
3.6 Simulación de campos electromagnéticos (EM)
3.7 Diseño de circuitos impresos (PCB) de alta frecuencia
3.8 Análisis de rendimiento y optimización de circuitos RF
4.3 Diseño de Packaging RF para aplicaciones mmWave
4.2 Selección de materiales y procesos de fabricación
4.3 Diseño de interconexiones de alta frecuencia
4.4 Análisis térmico y gestión de la energía
4.5 Diseño de antenas integradas en el paquete
4.6 Técnicas de ensamble y prueba de paquetes RF
4.7 Consideraciones de compatibilidad electromagnética (EMC)
4.8 Diseño de sistemas de alta densidad
5.3 Implementación práctica de soluciones mmWave
5.2 Selección y adquisición de componentes
5.3 Ensamble y prueba de prototipos RF
5.4 Diseño de sistemas de transmisión y recepción
5.5 Diseño de sistemas de radar mmWave
5.6 Diseño de sistemas de comunicación mmWave
5.7 Evaluación del rendimiento del sistema
5.8 Solución de problemas y optimización del sistema
6.3 Desarrollo de sistemas Front-End mmWave
6.2 Diseño de amplificadores de potencia (PA) mmWave
6.3 Diseño de filtros y multiplexores de alta frecuencia
6.4 Simulación de sistemas completos
6.5 Implementación de técnicas de calibración
6.6 Optimización del rendimiento del sistema
6.7 Diseño de sistemas de bajo consumo
6.8 Consideraciones de diseño para la producción en masa
7.3 Análisis de rendimiento de sistemas RF mmWave
7.2 Diseño de antenas y sistemas de alimentación
7.3 Packaging de sistemas RF mmWave
7.4 Diseño de sistemas de control y monitorización
7.5 Análisis de la propagación de señales mmWave
7.6 Diseño de sistemas de pruebas y medición
7.7 Evaluación de la fiabilidad del sistema
7.8 Estudio de casos y aplicaciones específicas
8.3 Diseño de sistemas Front-End mmWave
8.2 Simulación avanzada de circuitos y sistemas RF
8.3 Packaging avanzado para aplicaciones mmWave
8.4 Optimización del rendimiento del sistema
8.5 Diseño de sistemas de comunicación mmWave
8.6 Diseño de sistemas de radar mmWave
8.7 Análisis de la viabilidad del diseño
8.8 Gestión de proyectos de diseño RF
4.4 Fundamentos de Packaging RF y su Aplicación en mmWave
4.2 Diseño de Circuitos Front-End mmWave de Alta Frecuencia
4.3 Análisis de Señal y Ruido en Sistemas mmWave
4.4 Selección de Materiales y Técnicas de Fabricación Avanzadas
4.5 Diseño y Simulación de Packaging RF para Frecuencias mmWave
4.6 Integración y Ensamblaje de Componentes de Alta Frecuencia
4.7 Caracterización y Medición de Desempeño en Sistemas mmWave
4.8 Diseño Térmico y Gestión del Calor en Dispositivos mmWave
4.9 Estrategias de Mitigación de Interferencia Electromagnética (EMI)
4.40 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales de Front-Ends mmWave
5.5 Introducción a las mmWave: Conceptos y aplicaciones
5.5 Fundamentos de Diseño Front-End: Componentes clave
5.3 Tecnologías de Packaging RF: Integración y desafíos
5.4 Diseño de Circuitos en Banda mmWave: Enfoque práctico
5.5 Caracterización y Medición de Componentes mmWave
5.6 Simulación y Análisis de Circuitos Front-End
5.7 Materiales y Tecnologías de Fabricación para mmWave
5.8 Diseño de Antenas para Aplicaciones mmWave
5.9 Consideraciones de Diseño para Bajas Potencias y Ruido
5.50 Casos de estudio: Diseño de Front-Ends mmWave
6.6 Introducción a mmWave: Conceptos y Fundamentos
6.2 Diseño de Circuitos Front-End mmWave: Amplificadores, Filtros y Mezcladores
6.3 Simulación Avanzada de Circuitos RF y mmWave
6.4 Técnicas de Optimización para Diseño mmWave
6.5 Diseño de Packaging para Aplicaciones mmWave
6.6 Análisis y Mitigación de Efectos Parasíticos
6.7 Ensamblaje de Circuitos mmWave de Alta Frecuencia
6.8 Pruebas y Medición de Sistemas mmWave
6.9 Diseño de Antenas para mmWave
6.60 Aplicaciones Prácticas y Estudios de Caso en mmWave
7.7 Introducción a las Tecnologías mmWave: Fundamentos y Aplicaciones
7.2 Principios de Diseño de Front-End: Amplificadores, Filtros y Mezcladores
7.3 Diseño de Circuitos RF en mmWave: Selección de Componentes y Topología
7.4 Empaquetado RF: Consideraciones para mmWave y Conectividad
7.7 Simulación y Análisis de Circuitos mmWave: Herramientas y Metodologías
7.6 Implementación de Front-End mmWave: Diseño de PCB y Fabricación
7.7 Mediciones y Caracterización de Circuitos mmWave: Técnicas y Equipamiento
7.8 Integración de Sistemas mmWave: Diseño y Optimización de subsistemas
7.9 Aplicaciones de mmWave: Comunicaciones, Radar y Sensores
7.70 Tendencias y Futuro de las Tecnologías mmWave
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.
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación