Ingeniería de Electrónica y Sistemas a Bordo para Regata

Sobre nuestro Ingeniería de Electrónica y Sistemas a Bordo para Regata

La Ingeniería de Electrónica y Sistemas a Bordo para Regata

se centra en el diseño, integración y optimización de instrumentos de navegación y comunicación en embarcaciones de competición, abordando áreas críticas como routing de señales, redundancia eléctrica, gestión de energía (EMS) y protocolos de comunicación específicos para ambientes marítimos. Este campo emplea metodologías avanzadas basadas en CAN Bus, NMEA 2000, algoritmos de fusión sensorial y modelos matemáticos para sistemas GPS y INS, asegurando el cumplimiento de requisitos dinámicos en regatas de alta performance y la interacción con sistemas de control automático.

Los laboratorios asociados facilitan la validación HIL/SIL, análisis de EMC y ensayos de resistencia a interferencias electromagnéticas bajo normativa aplicable internacional, garantizando seguridad funcional y trazabilidad según estándares de fiabilidad en sistemas embebidos. Se enfatiza el alineamiento con normas marítimas y certificaciones técnicas, preparando profesionales para roles como ingeniero de integración de sistemas, especialista en electrónica embarcada, gestor de proyectos técnicos y analista de certificación naval, fomentando la innovación en la electrónica a bordo y el control de sistemas para competencias náuticas.

Ingeniería de Electrónica y Sistemas a Bordo para Regata

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Ingeniería Electrónica Náutica: Instrumentación Avanzada y Routing Estratégico para Regatas

  • Analizar la integración de instrumentación avanzada para navegación de regatas: sensores de viento, GNSS, IMU, telemetría y filtrado de señales para decisiones en tiempo real.
  • Dimensionar y validar sistemas de routing estratégico para regatas: modelos meteorológicos, algoritmos de optimización y weather routing para definir rumbo, ceñidas y virajes basados en datos históricos y condiciones actuales.
  • Implementar mantenimiento predictivo y tolerancia a fallos en la instrumentación náutica con NDT (UT/RT/termografía) y diagnóstico de cables e interfaces para asegurar continuidad operativa durante la regata.

1. Optimización Electrónica Naval: Dominio de Instrumentación y Planificación de Rutas en Competiciones

  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

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. Electrónica y Routing para Regata: Instrumentación y Estrategia Naval

  • Analizar acoplos sensores, telemetría y routing de datos a bordo, evaluando latencia, ruido e interferencias en regata.
  • Dimensionar la instrumentación y el routing de cables para condiciones marinas, asegurando redundancia, EMI shielding y compatibilidad NMEA 2000/CAN entre sensores de viento, GPS, velocidad y consumo energético.
  • Implementar estrategia de regata basada en datos y instrumentación avanzada con data fusion, modelado en tiempo real y seguridad de tripulación y embarcación, maximizando rendimiento y toma de decisiones en la prueba.

5. Ingeniería Electrónica y Routing Naval: Domina la Instrumentación y Optimiza Rutas para Regatas

  • Analizar acoplos instrumentación electrónica, routing naval y telemetría para regatas, con énfasis en ruido, interferencias y consumo energético.
  • Dimensionar redes de sensores, cables y conectividad empleando modelado y FE para asegurar tiempos de muestreo y fiabilidad.
  • Implementar seguridad de datos y mantenimiento predictivo de la instrumentación y routing para regatas mediante análisis de datos y optimización de rutas.

6. Electrónica Naval: Instrumentación y Routing Estratégico para Regatas

6. Electrónica Naval: Instrumentación y Routing Estratégico para Regatas

  • Comprender el funcionamiento de los sistemas de instrumentación naval, incluyendo sensores, transductores y procesadores de datos.
  • Dominar la instalación, calibración y mantenimiento de equipos electrónicos utilizados en regatas, como anemómetros, veletas, GPS y sistemas de navegación.
  • Analizar y optimizar la configuración de instrumentos para obtener datos precisos y confiables sobre el viento, la velocidad y la posición del barco.
  • Aplicar estrategias de routing avanzadas utilizando software especializado y datos meteorológicos para maximizar el rendimiento en regatas.
  • Interpretar datos de instrumentación para la toma de decisiones tácticas y estratégicas durante la competición.
  • Aprender a identificar y solucionar problemas comunes en los sistemas electrónicos de navegación y regata.
  • Familiarizarse con las normativas y regulaciones relevantes para la electrónica naval en competiciones.
  • Explorar el uso de tecnologías emergentes, como la telemetría y la comunicación satelital, en la gestión de regatas.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Electrónica y Sistemas a Bordo para Regata

  • Ingenieros/as navales, electrónicos/as, de telecomunicaciones o afines.
  • Profesionales de la industria náutica, astilleros, empresas de electrónica naval y de regatas.
  • Patrones de yate y navegantes con conocimientos técnicos que deseen optimizar el rendimiento de sus embarcaciones.
  • Técnicos y personal de mantenimiento de equipos electrónicos a bordo.
  • 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 Arquitectura general de electrónica naval y principios de interoperabilidad
1.2 Instrumentación de navegación: GNSS, INS, giróscopo y sensores de velocidad
1.3 Radar, ECDIS y sensores de vigilancia: integración y límites
1.4 Protocolos y buses de comunicación marítimos: NMEA 2000, CAN, Ethernet marina
1.5 Gestión de energía y termodinámica de sistemas electrónicos navales
1.6 Integración de sensores y diseño de arquitectura de datos: MBSE para sensores
1.7 Adquisición, filtrado y procesamiento de datos: muestreo, jitter y filtros
1.8 Diagnóstico, mantenimiento predictivo y confiabilidad de sensores
1.9 Ciberseguridad y protección de infraestructuras electrónicas navales
1.10 Caso práctico: integración de sensores en un escenario de navegación y toma de decisiones basada en riesgos

2.1 Instrumentación Avanzada**: sensores y interoperabilidad a bordo
2.2 Integración de sistemas de datos**: NMEA 2000, CAN bus y Ethernet marítimo
2.3 Calibración y rendimiento de sensores**: métodos de calibración y trazabilidad
2.4 Diagnóstico y mantenimiento predictivo**: monitorización en tiempo real y alertas
2.5 Gestión de energía y térmica**: acondicionamiento, refrigeración y protección de sensores
2.6 Redundancia y resiliencia**: diseño de fail-safe y continuidad de datos
2.7 Fusión de datos y MBSE/PLM**: modelo de sistemas y gestión del ciclo de vida
2.8 Routing estratégico basado en datos**: planificación de rutas y decisiones en regatas
2.9 Seguridad de la información y ciberseguridad**: protección de redes y dispositivos
2.10 Caso práctico: análisis de regata**: go/no-go con matriz de riesgos y dashboard de datos

3.1 Instrumentación avanzada para regatas: sensores, GNSS, instrumentación de proa, viento y corrientes
3.2 Adquisición de datos en tiempo real: muestreo, sincronización, calibración a bordo
3.3 Integración de sensores y red a bordo: NMEA 2000, CAN, Ethernet, ZIGBEE
3.4 Diseño de arquitectura de datos para regatas: MBSE, PLM, datos maestros, ingestión y normalización
3.5 Análisis de rendimiento y predicción de tramo: modelos de velocidad, curvas polares y predicción de tramo
3.6 Routing estratégico en regatas: toma de decisiones basada en datos, rutas óptimas y manejo de viento
3.7 Análisis de datos de regata post-carrera: KPIs, dashboards, informes para entrenador
3.8 Gestión de calidad de datos y seguridad: integridad, backups, control de acceso
3.9 Simulación y entrenamiento: escenarios de regata, simuladores, pruebas de campo, Monte Carlo
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para decisiones de regata

4.1 Instrumentación avanzada y sensores para regatas: datos en tiempo real, precisión y redundancia
4.2 Certificación y homologación de instrumentación náutica: AIS, GPS, VHF, radar y autopilotos
4.3 Estrategia de routing y meteorología para regatas: integración de viento, corrientes y oleaje
4.4 Diseño para mantenimiento y swaps modulares: mantenimiento predictivo, interfaces modulares y reemplazo de sensores
4.5 LCA/LCC en sistemas de instrumentación naval: huella ambiental y coste total de propiedad
4.6 Operaciones y gestión de datos en regatas: integración de datos en tiempo real, redes de comunicaciones y seguridad de la información
4.7 Datos y hilo digital: MBSE/PLM para control de cambios en instrumentación y rutas
4.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL en instrumentación y routing
4.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market: IP, certificaciones y time-to-market
4.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos

5.1 Introducción a la Electrónica Naval en Regatas: Fundamentos y Aplicaciones
5.2 Componentes Electrónicos Esenciales en Embarcaciones
5.3 Principios de Funcionamiento de los Sistemas Electrónicos Navales
5.4 Reglas y Normativas de la Electrónica Naval
5.5 El Rol de la Electrónica en el Éxito de las Regatas
5.6 Introducción a la Instrumentación y el Routing

6.1 Sensores Náuticos: Fundamentos y Tipos
6.2 Instrumentación Electrónica: Principios de Funcionamiento
6.3 Redes de Sensores a Bordo: Estructura y Comunicación
6.4 Sensores de Posición: GPS, GNSS, y Sistemas de Referencia
6.5 Sensores de Viento: Anemómetros y Veletas
6.6 Sensores de Profundidad y Eco-sondas
6.7 Sensores de Velocidad: Correntímetros y Registro de Velocidad
6.8 Sensores de Rumbo: Girocompases y Brújulas Electrónicas
6.9 Integración de Datos: Multiplexación y Conversión de Señales
6.10 Mantenimiento y Calibración de Sensores

7.1 Principios fundamentales de la electrónica naval aplicada a regatas
7.2 Componentes básicos y su funcionamiento en sistemas embarcados
7.3 Introducción a la instrumentación y sistemas de navegación
7.4 Importancia de la electrónica en el rendimiento de regatas
7.5 Visión general de los cursos y objetivos del programa

8.1 Sensores e Instrumentación Avanzada: Fundamentos y Aplicaciones Náuticas
8.2 Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y Navegación: Optimización para Regatas
8.3 Instrumentación de Viento y Clima: Interpretación y Análisis para Estrategia
8.4 Electrónica Embarcada: Selección, Instalación y Mantenimiento
8.5 Análisis de Datos de Regata: Software y Técnicas de Interpretación
8.6 Routing Estratégico: Predicción Meteorológica y Planificación de Rutas
8.7 Estrategias de Competición: Tácticas y Toma de Decisiones en Regata
8.8 Integración de Sistemas Electrónicos y su Impacto en el Rendimiento
8.9 Software de Regata: Simulación, Análisis y Optimización de Rutas
8.10 Estudio de Casos: Análisis de Regatas y Aplicación Práctica de los Conocimientos

9.1 Sensores Electrónicos Navales: Tipos, Funcionamiento y Mantenimiento
9.2 Instrumentación para Navegación: GPS, Plotters y Sistemas de Posicionamiento
9.3 Sensores de Viento y Velocidad: Análisis y Calibración para Optimización
9.4 Electrónica de a Bordo: Autopilotos y Sistemas de Gobierno Automático
9.5 Comunicación Naval: VHF, SSB y Sistemas Satelitales
9.6 Software de Routing: Introducción y Funciones Esenciales
9.7 Análisis de Datos Meteorológicos: Previsión y Estrategia de Regata
9.8 Optimización de Rutas: Algoritmos y Herramientas de Planificación
9.9 Estrategia de Regata: Selección de Rutas y Toma de Decisiones Tácticas
9.10 Simulación de Regata: Análisis de Rendimiento y Evaluación de Estrategias

10.1 Instrumentación Electrónica Naval: Sensores y Sistemas de Adquisición de Datos para Regatas
10.2 Routing Estratégico: Predicción Meteorológica y Análisis de Datos Oceanográficos para la Navegación
10.3 Electrónica de a Bordo: Mantenimiento y Diagnóstico de Sistemas Electrónicos en Embarcaciones de Regata
10.4 Optimización de Rutas: Software de Navegación, Análisis de Rendimiento y Planificación de Trayectos
10.5 Comunicaciones Navales: Sistemas de Comunicación Satelital y Radio para Regatas
10.6 Tácticas de Regata: Estrategias de Posicionamiento, Optimización de Viento y Corrientes
10.7 Integración de Sistemas: Conexión y Configuración de Instrumentación y Software de Routing
10.8 Análisis de Datos: Interpretación de Datos de Regata para Mejorar el Rendimiento
10.9 Simulación y Pruebas: Utilización de Simuladores para Entrenamientos y Pruebas de Rutas
10.10 Análisis de Rendimiento: Evaluación del Rendimiento del Barco y la Tripulación

  • 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.

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  • 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:
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  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).

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