Ingeniería de Navegación y Sistemas de Puente

Sobre nuestro Ingeniería de Navegación y Sistemas de Puente

Ingeniería de Navegación y Sistemas de Puente (ECDIS, GMDSS, IBS)

se enfoca en la integración avanzada de tecnologías marítimas críticas, incluyendo Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) y Integrated Bridge Systems (IBS). Este campo abarca áreas fundamentales como navegación electrónica, comunicaciones por radio VHF/DSC, automatización del puente y gestión de riesgos en operaciones marítimas. Los métodos aplicados incluyen simulación de tráfico AIS, análisis de sistemas GNSS y modelado de interfaces hombre-máquina (HMI) para mejorar la precisión y eficiencia operativa bajo normativas internacionales de seguridad y tecnología marítima.

Las capacidades de laboratorio permiten ensayos de integración HIL/SIL para validar la interoperabilidad entre sistemas ECDIS, GMDSS y IBS, junto con pruebas de EMC y vibración bajo estándares de IEC 60945 y IEC 61162. La trazabilidad en seguridad se asegura mediante protocolos de verificación y cumplimiento de la normativa aplicable internacional en navegación marítima. Los perfiles profesionales vinculados incluyen Ingeniero de Sistemas de Puente, Especialista en Navegación Electrónica, Técnico en Comunicaciones Marítimas y Analista de Seguridad Marítima, todos demandados en sectores navales comerciales y de defensa.

Ingeniería de Navegación y Sistemas de Puente

8.900 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Experto en Navegación, ECDIS, GMDSS e IBS: Ingeniería del Puente Moderno

  • Analizar ECDIS, GMDSS y IBS en puente moderno, con Bridge Resource Management y normas SOLAS/IMO.
  • Dimensionar sistemas de puente integrados, interfaces de usuario y ergonomía con enfoque en seguridad operacional y redundancia.
  • Implementar gestión de incidentes, mantenimiento predictivo y formación del personal, con procedimientos de emergencia y auditoría de sistemas.

2. Dominio de Sistemas de Navegación Avanzada: ECDIS, GMDSS, IBS e Ingeniería del Puente.

  • Analizar la interoperabilidad entre ECDIS, GMDSS e IBS y su integración con la Ingeniería del Puente para operaciones de navegación y emergencias, con interfaces y procedimientos.
  • Dimensionar la confiabilidad y la seguridad de los sistemas de navegación (ECDIS, GMDSS, IBS) y su interacción con la Ingeniería del Puente mediante modelado y simulación.
  • Implementar formación y protocolos de operación para ECDIS, GMDSS e IBS que fortalezcan la Ingeniería del Puente y la respuesta ante incidentes, con pruebas y evaluación de rendimiento.

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. Ingeniería Naval: Navegación, ECDIS, GMDSS, IBS y Control de Puentes

  • Analizar conceptos de Navegación y ECDIS, incluyendo interpretación de cartas, planificación de rutas, monitorización de posición y gestión de riesgos en puente.
  • Integrar GMDSS e IBS en la operación del puente, con manejo de comunicaciones de emergencia, mensajes, alertas y compatibilidad entre pantallas y equipos.
  • Aplicar Control de Puentes y procedimientos de seguridad operacional, maniobras de atraque y navegación asociada, y toma de decisiones en condiciones reales apoyado por ECDIS e IBS.

5. Maestría en Navegación, ECDIS, GMDSS, IBS e Ingeniería del Puente Marítimo

  • Conocer y aplicar Navegación avanzada con ECDIS, radar, ARPA, AIS y planificación de rutas para operar de forma segura y eficiente.
  • Operar y gestionar GMDSS, comunicaciones por satélite, DSC y procedimientos de rescate para salvaguardar la vida humana y la integridad de la embarcación.
  • Integrar Ingeniería del Puente Marítimo, IBS y factores humanos con el diseño de interfaces, sistemas de control y seguridad para una operación de puente cohesionada.

6. Ingeniería de Navegación: ECDIS, GMDSS, IBS y Sistemas de Puente

6. Ingeniería de Navegación: ECDIS, GMDSS, IBS y Sistemas de Puente

  • Dominar el Sistema de Información y Visualización de Cartas Electrónicas (ECDIS): comprender su funcionamiento, interpretación de datos y aplicación para la navegación segura.
  • Operar y mantener el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS): conocer los equipos de comunicación, procedimientos de llamada de socorro y garantizar la seguridad en situaciones de emergencia.
  • Integrar Sistemas de Gestión de Buques (IBS): comprender la integración de los sistemas de navegación, control y comunicación en el puente de mando para mejorar la eficiencia y seguridad.
  • Gestionar y operar los Sistemas de Puente: comprender la funcionalidad de los equipos del puente, incluyendo radar, GPS, sistemas de gobierno automático y otros instrumentos de navegación.
  • Analizar la información de navegación y tomar decisiones: interpretar la información de los sistemas, evaluar riesgos y tomar decisiones informadas para la navegación segura y eficiente.
  • Cumplir con las regulaciones marítimas internacionales: conocer y aplicar las regulaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) y otras autoridades pertinentes relacionadas con la navegación y seguridad marítima.
  • Implementar procedimientos de seguridad y respuesta a emergencias: desarrollar habilidades para responder a situaciones de emergencia, como fallos de equipos, colisiones y otros incidentes.
  • Optimizar la navegación: aplicar técnicas para optimizar la ruta, el consumo de combustible y la eficiencia general de la operación del buque.
  • Comprender los principios de la cartografía electrónica: entender la estructura, formato y uso de las cartas electrónicas en el ECDIS.
  • Utilizar software de simulación de navegación: practicar y simular situaciones de navegación complejas utilizando software especializado.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Navegación y Sistemas de Puente

  • Oficiales de la Marina Mercante y profesionales con experiencia en navegación marítima que busquen actualizar sus conocimientos y obtener certificaciones en ECDIS, GMDSS e IBS.
  • Ingenieros navales, electrónicos y de telecomunicaciones interesados en especializarse en los sistemas de navegación modernos.
  • Capitanes y oficiales de puente que deseen mejorar su competencia en el manejo de equipos de navegación y comunicación avanzados.
  • Profesionales del sector marítimo (armadores, gestores de flotas, inspectores de seguridad marítima) que necesiten entender y supervisar el uso de ECDIS, GMDSS e IBS a bordo de los buques.
  • Estudiantes y recién graduados de carreras relacionadas con la navegación y la ingeniería naval que busquen una formación especializada.
  • 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. Evolución de la navegación marítima y transformación tecnológica de los sistemas de puente

1.2. Principios fundamentales de navegación oceánica, costera y de aguas restringidas

1.3. Organización del puente de mando y distribución de funciones operativas

1.4. Responsabilidades del capitán, oficiales de navegación y equipos de apoyo en la gestión del puente

1.5. Conceptos de seguridad operacional, conciencia situacional y toma de decisiones marítimas

1.6. Reglamentación internacional aplicable a la navegación: COLREG, SOLAS y estándares IMO

1.7. Factores humanos en operaciones de puente y prevención de errores de navegación

1.8. Integración entre navegación tradicional, sistemas electrónicos y automatización

1.9. Gestión de información náutica para planificación y ejecución de una derrota segura

1.10. Diseño de una estrategia integral de operación de un puente moderno

2.1. Principios de planificación de viajes marítimos y elaboración de derrotas

2.2. Cartografía náutica, cartas electrónicas y fuentes de información hidrográfica

2.3. Preparación de rutas mediante sistemas digitales de planificación de navegación

2.4. Evaluación de peligros, restricciones y zonas especiales de navegación

2.5. Cálculo de derrota, rumbo verdadero, rumbo magnético y correcciones de navegación

2.6. Influencia de viento, corrientes, mareas y condiciones meteorológicas sobre la derrota

2.7. Planificación de navegación oceánica, costera y portuaria

2.8. Optimización de rutas considerando seguridad, consumo y eficiencia operacional

2.9. Verificación y actualización de planes de navegación durante el viaje

2.10. Desarrollo completo de un plan de navegación profesional para un buque comercial

3.1. Arquitectura general de los sistemas electrónicos de navegación embarcados

3.2. Sistemas ECDIS y gestión digital de cartas electrónicas

3.3. Sistemas GNSS/GPS y posicionamiento global aplicado a navegación marítima

3.4. Radar marítimo y análisis de información para navegación segura

3.5. AIS y seguimiento de tráfico marítimo en tiempo real

3.6. Sistemas de navegación integrados (INS/IBS) y gestión centralizada de información

3.7. Sensores de navegación: girocompás, corredera, ecosonda y sensores ambientales

3.8. Integración de datos procedentes de múltiples equipos del puente

3.9. Gestión de alarmas, errores y limitaciones de sistemas electrónicos

3.10. Diseño de una arquitectura integrada de navegación electrónica para un buque moderno

4.1. Principios físicos y operativos del radar marítimo

4.2. Interpretación de ecos, blancos y seguimiento automático de objetivos

4.3. Sistemas ARPA y análisis de riesgo de colisión

4.4. Aplicación práctica del Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (COLREG)

4.5. Evaluación del punto de aproximación máxima (CPA) y tiempo hasta aproximación (TCPA)

4.6. Navegación en condiciones de baja visibilidad y tráfico intenso

4.7. Integración radar-AIS para mejora de conciencia situacional

4.8. Gestión de maniobras evasivas y toma de decisiones en puente

4.9. Limitaciones técnicas y errores frecuentes en interpretación radar

4.10. Desarrollo de procedimientos avanzados de vigilancia y prevención de abordajes

5.1. Sistemas de gobierno y control de rumbo del buque

5.2. Pilotos automáticos y sistemas automáticos de mantenimiento de trayectoria

5.3. Integración entre navegación, propulsión y sistemas de control

5.4. Sistemas de maniobra en puerto y control de precisión

5.5. Sistemas dinámicos de posicionamiento (DP) y aplicaciones operativas

5.6. Automatización avanzada del puente de mando

5.7. Sistemas de apoyo a la decisión para oficiales de navegación

5.8. Gestión de alarmas y supervisión de sistemas automatizados

5.9. Diagnóstico de fallos en equipos críticos del puente

5.10. Diseño de un sistema integrado de control y asistencia a la navegación

6.1. Fundamentos de meteorología aplicada a la navegación marítima

6.2. Interpretación de cartas meteorológicas y predicciones oceánicas

6.3. Análisis de viento, oleaje, presión atmosférica y sistemas frontales

6.4. Influencia de corrientes oceánicas y mareas en la navegación

6.5. Planificación de derrotas frente a condiciones meteorológicas adversas

6.6. Navegación en tormentas, ciclones y situaciones extremas

6.7. Uso de herramientas digitales de predicción meteorológica

6.8. Toma de decisiones operativas basadas en información ambiental

6.9. Gestión del riesgo meteorológico en navegación oceánica

6.10. Desarrollo de estrategias de navegación segura bajo condiciones extremas

7.1. Sistemas de comunicación marítima VHF, MF/HF y satélite

7.2. Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS)

7.3. Comunicaciones de emergencia, alerta y coordinación SAR

7.4. Procedimientos de comunicación con autoridades marítimas y otros buques

7.5. Gestión de información durante emergencias operacionales

7.6. Coordinación del puente durante incendios, averías y abandono del buque

7.7. Uso de sistemas de identificación y localización durante emergencias

7.8. Protocolos de comunicación en incidentes marítimos complejos

7.9. Registro documental de comunicaciones y eventos críticos

7.10. Desarrollo de procedimientos de comunicación para gestión de emergencias marítimas

8.1. Gestión de recursos del puente (Bridge Resource Management – BRM)

8.2. Coordinación del equipo de navegación y distribución de responsabilidades

8.3. Comunicación efectiva y toma de decisiones bajo presión

8.4. Gestión de fatiga y rendimiento humano en operaciones marítimas

8.5. Prevención de errores humanos en navegación

8.6. Procedimientos normalizados de operación del puente

8.7. Auditorías internas de navegación y evaluación del desempeño

8.8. Cultura de seguridad aplicada a operaciones de puente

8.9. Investigación de errores y eventos relacionados con navegación

8.10. Diseño de un modelo de gestión avanzada del puente de mando

9.1. Transformación digital de los sistemas de navegación marítima

9.2. Inteligencia artificial aplicada a asistencia y optimización de navegación

9.3. Sistemas autónomos y remotamente operados (MASS)

9.4. Fusión avanzada de datos procedentes de sensores marítimos

9.5. Visión artificial y percepción automática del entorno marítimo

9.6. Gemelos digitales aplicados a navegación y operación del buque

9.7. Ciberseguridad aplicada a sistemas electrónicos de puente

9.8. Automatización avanzada de decisiones de navegación

9.9. Nuevas tecnologías para mejorar seguridad y eficiencia marítima

9.10. Desarrollo de estrategias para el puente inteligente del futuro

10.1. Selección de un buque y definición de requisitos operativos de navegación

10.2. Diseño de la arquitectura del puente integrado

10.3. Selección e integración de sistemas electrónicos de navegación

10.4. Desarrollo del plan de navegación y gestión de derrotas

10.5. Configuración de sistemas radar, AIS, ECDIS y comunicaciones

10.6. Diseño de procedimientos operacionales del puente

10.7. Evaluación de seguridad, factores humanos y gestión de recursos

10.8. Integración de tecnologías inteligentes y automatización avanzada

10.9. Análisis de rendimiento, fiabilidad y mejora operacional del sistema

10.10. Presentación y defensa del proyecto integral de ingeniería de navegación y sistemas de puente aplicado a un buque moderno.

  • 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

CUERPO DOCENTE Y EXPERTOS

Conoce a nuestros profesores

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

¿Tienes dudas?

Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.

F. A. Q

Preguntas frecuentes

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 & trayectorias

Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación

Seium - Universidad de ingeniería avanzada
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.