se centra en el desarrollo de gemelos inmersivos y entornos de entrenamiento avanzados que optimizan la ejecución de SOPs en plataformas aéreas eVTOL/UAM. Este enfoque integra técnicas de simulación HIL/SIL, modelado CFD para comportamiento aerodinámico y tecnologías de realidad aumentada aplicadas a sistemas de pilotaje FBW y automatización AFCS, facilitando la comprensión profunda de la dinámica/control y la aeroelasticidad de los componentes. Estos entornos inmersivos mejoran la eficiencia operativa y la precisión en mantenimiento predictivo, alineándose con normativas de certificación como ARP4754A y ARP4761 para la gestión integral de la ingeniería del sistema.
Los laboratorios especializados proporcionan capacidades de adquisición de datos en tiempo real, análisis de vibraciones y ensayos EMC/Lightning para validar los gemelos digitales conforme a DO-178C y DO-254, asegurando la trazabilidad y cumplimiento seguro. La formación se orienta a roles clave como ingenieros de mantenimiento, pilotos de prueba, desarrolladores de software aeronáutico, especialistas en certificación y técnicos de soporte, fortaleciendo la empleabilidad en el segmento AR/VR aplicado a la aviación urbana y sistemas tiltrotor.
7.900 €
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.
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: Se sugiere contar con conocimientos básicos en aerodinámica, teoría de control y análisis de estructuras. El dominio del inglés y/o español a un nivel B2+/C1 es fundamental para aprovechar al máximo el curso. Se ofrecen programas de nivelación (bridging tracks) para quienes lo necesiten.
1.1 AR/VR Naval: fundamentos de gemelos inmersivos y entrenamiento
1.2 Arquitectura de gemelos inmersivos para la formación naval
1.3 Modelado y simulación de sistemas navales (propulsión, estabilidad, electricidad) en AR/VR
1.4 SOPs de programación y mantenimiento para entornos AR/VR en naval
1.5 Herramientas y plataformas de desarrollo (Unity/Unreal) y su aplicación naval
1.6 Integración de datos, interfaces y simulación en tiempo real (sensores, ICS)
1.7 MBSE/PLM y digital thread para gemelos inmersivos
1.8 Gestión de riesgos y preparación tecnológica (TRL/CRL/SRL)
1.9 IP, certificaciones y cumplimiento normativo para AR/VR naval
1.10 Caso práctico: diseño y validación de un gemelo inmersivo para entrenamiento de mantenimiento naval
2.1 AR/VR Naval: definición, alcance y objetivos de aprendizaje
2.2 Gemelos inmersivos vs gemelos digitales en contextos navales
2.3 Arquitecturas de sistemas AR/VR para la Marina: hardware, software y datos
2.4 Fundamentos de interacción, UX y seguridad en simulaciones navales
2.5 Tecnologías clave: sensores, tracking, renderizado en tiempo real y headsets
2.6 Integración con SOPs, entrenamiento y mantenimiento de sistemas
2.7 Proceso de desarrollo: MBSE/PLM, gestión de requerimientos y trazabilidad
2.8 Estándares, interoperabilidad y normas de compatibilidad para AR/VR naval
2.9 Métricas de rendimiento y evaluación de simulaciones en entornos navales
2.10 Caso práctico: diseño de un módulo de entrenamiento AR/VR para una operación naval
3.1 Contexto de AR/VR Naval: definiciones, alcance y diferencias entre gemelos físicos y digitales
3.2 Arquitecturas de gemelos: gemelos inmersivos, gemelos digitales y sincronización en tiempo real
3.3 SOPs de uso y mantenimiento: estándares para creación, validación y actualización de simuladores
3.4 Diseño centrado en el usuario: ergonomía, accesibilidad y seguridad en interfaces AR/VR
3.5 Hardware y plataformas: HMDs, trackers, sensores, rendimiento y compatibilidad
3.6 Gestión de datos y ciberseguridad: confidencialidad, integridad y control de acceso
3.7 Integración de sistemas: interoperabilidad con LMS, CRM, logística y mantenimiento naval
3.8 Métodos de validación y verificación: pruebas de aceptación, calibración y pruebas de rendimiento
3.9 Métricas y gobernanza: KPIs, MBSE/PLM para gemelos y SOPs
3.10 Casos de uso y proyecto piloto: implementación de un gemelo digital inicial y SOPs de entrenamiento
4.1 Fundamentos de AR/VR Naval: conceptos clave, terminología y aplicaciones en entrenamiento y mantenimiento
4.2 Gemelos Inmersivos vs. Gemelos Digitales: diferencias, beneficios y casos de uso en entornos navales
4.3 Plataformas y herramientas de AR/VR Naval: dispositivos, motores gráficos y compatibilidad entre sistemas
4.4 Diseño instruccional para formación en AR/VR naval: metodologías, planes de estudio y evaluación de aprendizaje
4.5 Modelos de datos y sincronización: integración de sensores, simulaciones y datos en tiempo real para gemelos
4.6 SOPs de programación y mantenimiento en AR/VR: estandarización de flujos, control de cambios y documentación
4.7 Interoperabilidad con MBSE/PLM y sistemas de gestión: integración con CMMS/ERP para gemelos y simulaciones
4.8 Seguridad, ética y cumplimiento en simulaciones navales: ciberseguridad, privacidad y gobernanza de acceso
4.9 Métricas de desempeño y validación de AR/VR naval: KPIs, benchmarking y verificación de resultados de entrenamiento
4.10 Caso práctico: implementación de un módulo AR/VR en un escenario naval, con criterios go/no-go y matriz de riesgos
5.1 Fundamentos de AR/VR: Conceptos clave y tecnologías aplicables en el ámbito naval.
5.2 Plataformas y herramientas de desarrollo AR/VR: Software y hardware relevantes.
5.3 Diseño de interfaces inmersivas: Principios de usabilidad y experiencia de usuario (UX) para entornos navales.
5.4 Modelado 3D para AR/VR naval: Creación y optimización de modelos para aplicaciones inmersivas.
5.5 Desarrollo de aplicaciones AR/VR básicas: Primeros pasos en la programación y creación de prototipos.
5.6 Integración de datos en AR/VR naval: Conexión con sistemas y fuentes de información relevantes.
5.7 Consideraciones de rendimiento y optimización: Mejora del rendimiento de las aplicaciones AR/VR.
5.8 Diseño de experiencias inmersivas: Creación de escenarios y simulaciones para el entorno naval.
5.9 Aplicaciones iniciales: Exploración de casos de uso en entrenamiento, mantenimiento y operaciones navales.
5.10 Casos de estudio: Análisis de implementaciones exitosas de AR/VR en el sector naval.
6.1 Introducción a la Realidad Aumentada (AR) y la Realidad Virtual (VR) en el ámbito Naval.
6.2 Fundamentos de los Gemelos Digitales y su aplicación en entornos navales.
6.3 Componentes clave de un sistema AR/VR Naval: hardware y software.
6.4 Beneficios de AR/VR y los Gemelos Digitales: Eficiencia, Seguridad, Reducción de Costos.
6.5 Casos de uso iniciales: Inspección, Simulación, Formación y Mantenimiento Básico.
6.6 Arquitectura básica de un Gemelo Digital Naval.
6.7 Plataformas y herramientas de desarrollo AR/VR.
6.8 Fundamentos de programación para entornos AR/VR Naval.
6.9 Conceptos de modelado 3D para la representación naval.
6.10 Introducción a la seguridad y ciberseguridad en sistemas AR/VR Navales.
7.1 Fundamentos de la Realidad Aumentada (AR) y la Realidad Virtual (VR) en el ámbito naval.
7.2 Hardware AR/VR: Dispositivos, especificaciones y selección para aplicaciones navales.
7.3 Software y plataformas de desarrollo AR/VR: motores gráficos y herramientas.
7.4 Diseño de interfaces de usuario (UI) y experiencias de usuario (UX) inmersivas para entornos navales.
7.5 Modelado 3D y creación de assets para simulaciones navales.
7.6 Introducción a la programación en AR/VR: lenguajes y frameworks relevantes.
7.7 Diseño y desarrollo de gemelos digitales navales.
7.8 Casos de uso de AR/VR en entrenamiento, mantenimiento y operaciones navales.
7.9 Consideraciones de seguridad y ergonomía en el diseño de aplicaciones AR/VR.
7.10 Prácticas recomendadas y tendencias futuras en AR/VR naval.
8.1 Fundamentos de la Realidad Aumentada (RA) y la Realidad Virtual (RV) aplicadas al ámbito naval.
8.2 Arquitectura y Componentes Clave de los Sistemas AR/VR.
8.3 Aplicaciones Específicas de AR/VR en Entornos Navales: Simulación, Entrenamiento, Mantenimiento.
8.4 Hardware y Software Esenciales para el Desarrollo AR/VR Naval.
8.5 Introducción a los Gemelos Digitales en el contexto naval.
8.6 Principios de Diseño de Experiencias Inmersivas para la Marina.
8.7 Consideraciones de Seguridad y Ergonomía en Entornos AR/VR Naval.
8.8 Introducción a los Procedimientos Operativos Estandarizados (SOPs) en AR/VR.
8.9 Tendencias Actuales y Futuras en la Ingeniería AR/VR Naval.
8.10 Ética y Responsabilidad en el Desarrollo de Tecnologías Inmersivas para el Sector Naval.
9.1 Fundamentos de la Realidad Aumentada (AR) y Realidad Virtual (VR) para Aplicaciones Navales
9.2 Principios de Diseño de Interfaz de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX) Inmersivas
9.3 Plataformas y Motores de Desarrollo AR/VR (Unity, Unreal Engine, etc.)
9.4 Arquitectura de Hardware para Entornos Navales (Sensores, Dispositivos HMD/HoloLens)
9.5 Modelado 3D y Optimización de Activos para AR/VR en el Entorno Naval
9.6 Desarrollo de Gemelos Digitales Navales: Conceptos y Aplicaciones
9.7 Integración de Datos en Tiempo Real y Sistemas de Información Geográfica (GIS)
9.8 Diseño de Entornos Virtuales Inmersivos para Simulación Naval
9.9 Consideraciones de Ciberseguridad en Aplicaciones AR/VR Navales
9.10 Casos de Estudio: Aplicaciones AR/VR en la Industria Naval (Ejemplos Prácticos)
10.1 Fundamentos de la Realidad Aumentada (AR) y Realidad Virtual (VR) en el ámbito naval.
10.2 Introducción a los Gemelos Digitales: Conceptos y Aplicaciones en la Marina.
10.3 Hardware y Software Esenciales para AR/VR Naval: Dispositivos y Plataformas.
10.4 El Impacto de AR/VR en la Simulación y el Entrenamiento Naval.
10.5 Introducción a la Programación y Diseño de Gemelos Digitales.
10.6 Diseño y Modelado 3D para Entornos Navales Inmersivos.
10.7 Consideraciones de Interfaz de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX) en AR/VR Naval.
10.8 Introducción a los Procedimientos Operativos Estándar (SOPs) basados en AR/VR.
10.9 Seguridad y Salud en el uso de AR/VR en Entornos Navales.
10.10 Casos de Estudio: Aplicaciones Actuales y Futuras de AR/VR en la Industria Naval.
DO-160: ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos) y mitigación.
DO-160: ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos) y mitigación.
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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”).