aborda el análisis integral de la regulación y el cumplimiento normativo en el sector aeroespacial, enfocándose en la interpretación y aplicación de ITAR, EAR y controles de exportación. El programa integra fundamentos en derecho espacial, gestión de tecnologías sensibles, y seguridad en el desarrollo de sistemas espaciales, contemplando además las implicaciones en la transferencia tecnológica y restricciones bajo USC y normativas internacionales. Las metodologías incluyen análisis de riesgos, evaluación de cumplimiento en programas tipo satélites, vehículos lanzadores y plataformas orbitales, complementadas con herramientas digitales para el seguimiento y auditoría regulatoria.
Las instalaciones técnicas permiten realizar simulaciones de cumplimiento normativo y pruebas de trazabilidad bajo estándares internacionales y nacionales, con énfasis en ISO 27001 para seguridad de la información y marcos regulatorios aplicables en contratos gubernamentales. La labor se vincula con la gestión de compliance en cadenas de suministro, aseguramiento de la integridad en datos sensibles y soporte para auditorías legales. La empleabilidad abarca roles como especialista en cumplimiento exportador, consultor jurídico espacial, analista de riesgos de tecnología dual y oficial de seguridad industrial.
7.800 €
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.
3. Especialización en Ingeniería, Política, Derecho Espacial y Regulaciones ITAR/EAR
Requisitos recomendados: Se recomienda una base sólida en áreas como aerodinámica, sistemas de control y estructuras. Se requiere un dominio del idioma español o inglés (ES/EN) a nivel B2+ o C1. Se ofrecen bridging tracks para cubrir posibles lagunas de conocimiento.
1.1 Fundamentos de Ingeniería, Política y Derecho Espacial
1.2 Análisis de Ingeniería Espacial: sistemas, subsistemas y fiabilidad
1.3 Política espacial internacional y cooperación entre naciones
1.4 Regulación ITAR/EAR aplicadas a tecnologías espaciales
1.5 Controles de exportación: clasificación, licencias y autorizaciones
1.6 Cumplimiento normativo y due diligence en contratos espaciales
1.7 Data & Digital Thread: MBSE/PLM para trazabilidad de cambios
1.8 Gestión de riesgos tecnológicos y readiness: TRL/CRL/SRL
1.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market en tecnología espacial
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos ITAR/EAR y cumplimiento
2.1 Fundamentos de Ingeniería, Política y Derecho Espacial: conceptos clave y actores
2.2 Regulación ITAR/EAR: alcance, categorías y diferencias
2.3 Controles de exportación y clasificación de tecnología espacial
2.4 Marco regulatorio y cumplimiento: roles, responsabilidades y procesos
2.5 Arquitectura de sistemas espaciales: interfaces, subsistemas y integración
2.6 Propiedad intelectual, licencias y contratos en proyectos espaciales
2.7 Regulaciones internacionales y tratados relevantes para operaciones espaciales
2.8 Gestión de riesgos regulatorios: due diligence, screening y mitigación
2.9 Consideraciones de ética, seguridad y soberanía en actividades espaciales
2.10 Caso práctico: análisis de un escenario de cumplimiento ITAR/EAR y decisión go/no-go
3.1 Panorama de Ingeniería, Política, Derecho Espacial y Regulación ITAR/EAR: alcance, actores y objetivos
3.2 Clasificación de artículos y tecnologías: artículos de defensa, uso dual y su impacto en exportación
3.3 Regulaciones ITAR y EAR: diferencias, autoridades (DDTC, BIS) y procesos
3.4 Cumplimiento normativo: programas de cumplimiento, due diligence y capacitación
3.5 Gestión de riesgos y gobernanza: marcos, responsabilidades y auditoría interna
3.6 Controles de exportación en cadenas de suministro: proveedores, socios y colaboraciones internacionales
3.7 Derecho espacial y política internacional: tratados, sanciones y normativas de licencias
3.8 ITAR/EAR en operaciones navales y tecnología espacial aplicada: sistemas críticos
3.9 Procesos de licensing y end-use/end-user: solicitudes, aprobaciones y condiciones
3.10 Casos y escenarios prácticos: análisis de incidentes y lecciones aprendidas
4.1 Fundamentos de navegación para rotorcraft: GNSS, sistemas inerciales, piloto automático y planificación de trayectorias con redundancias en entornos de rotor
4.2 Marco regulatorio y cumplimiento: normativa internacional ICAO y reglamentación civil local; consideraciones ITAR/EAR aplicables a rotorcraft y tecnologías asociadas
4.3 Planificación de vuelo y gestión del espacio aéreo: rutas, zonas restringidas, TFR, coordinación con control de tráfico y gestión de comunicaciones en condiciones de rotor
4.4 Certificación y seguridad de sistemas de navegación: estándares DO-478C/DO-254, ARP4754A/4764, pruebas de navegación e interfaces de certificación
4.5 Controles ITAR/EAR y exportación: clasificación, licencias, controles de transferencia de tecnología, registro y trazabilidad
4.6 Propiedad intelectual y transferencia de tecnología: acuerdos de confidencialidad, licencias y cumplimiento en colaboraciones internacionales
4.7 Ciberseguridad y protección de datos en sistemas de navegación: amenazas, mitigaciones, criptografía, gestión de incidentes y cumplimiento normativo
4.8 Integración de sistemas y gestión de cambios MBSE/PLM: modelado de sistemas de navegación, trazabilidad de requerimientos y control de cambios
4.9 Gestión de riesgos y seguridad operativa: RAMS, ARP4764, FMEA/hazard analysis, mitigaciones y continuidad operativa
4.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para navegación rotorcraft y cumplimiento legal
5.1 Introducción a la Aviación Rotorcraft: Fundamentos y Perspectivas**
5.2 Marco Legal y Regulatorio Aeronáutico: Visión General**
5.3 Conceptos Clave en Ingeniería de Rotorcraft: Aerodinámica y Mecánica de Vuelo**
5.4 Introducción a la Ley Espacial y su Aplicación en Aviación**
5.5 Fundamentos de ITAR y EAR: Controles de Exportación de Tecnología Sensible**
5.6 Diseño y Certificación de Helicópteros: Normativas y Estándares**
5.7 Análisis de Riesgos en Proyectos Aeronáuticos: Metodologías y Herramientas**
5.8 Propiedad Intelectual en el Sector Aeronáutico: Protección y Gestión**
5.9 Estudios de Caso: Aplicación Práctica de los Principios y la Legalidad**
5.10 Tendencias Futuras y Desafíos en la Aviación Rotorcraft: Cumplimiento y Adaptación**
6.1 Diseño y principios de aerodinámica de rotores.
6.2 Estructuras y materiales aeronáuticos para rotorcraft.
6.3 Sistemas de control de vuelo en helicópteros y eVTOL.
6.4 Propulsión y sistemas de transmisión: turbinas, motores eléctricos, sistemas híbridos.
6.5 Integración de sistemas y aviónica en plataformas rotorcraft.
6.6 Normativa de aeronavegabilidad y certificación de helicópteros.
6.7 Análisis de seguridad y gestión de riesgos en operaciones rotorcraft.
6.8 Ingeniería de sistemas y gestión del ciclo de vida de rotorcraft.
6.9 Aplicación de la ingeniería de sistemas en el diseño y desarrollo de eVTOL.
6.10 Legislación espacial y su impacto en el desarrollo de la tecnología rotorcraft.
7.1 Principios de funcionamiento de rotorcraft: sustentación, control y estabilidad.
7.2 Introducción a la normativa aeroespacial internacional y nacional.
7.3 Marco legal aplicable a la aviación, incluyendo regulaciones ITAR/EAR.
7.4 Diseño y fabricación de rotorcraft: consideraciones legales y de cumplimiento.
7.5 Comercialización y exportación de rotorcraft: directrices ITAR/EAR.
7.6 Seguridad en la aviación y responsabilidad legal.
7.7 Estudios de casos de cumplimiento legal en la industria rotorcraft.
7.8 Tendencias futuras en la regulación de rotorcraft y su impacto en el cumplimiento.
7.9 Introducción a la ingeniería de sistemas y gestión de proyectos.
7.10 Principios de gestión de riesgos y mitigación en proyectos de aviación.
8.1 Introducción a la Ingeniería Aeroespacial y Naval: Fundamentos y Alcance.
8.2 Panorama General de la Política Espacial: Actores Clave y Tendencias Globales.
8.3 Principios Fundamentales del Derecho Espacial: Tratados y Acuerdos Internacionales.
8.4 Controles ITAR/EAR: Marco Regulatorio y Ámbito de Aplicación.
8.5 Navegación y Sistemas de Propulsión Naval.
8.6 Diseño y Construcción Naval: Principios Básicos y Materiales.
8.7 Legislación y Normativas Marítimas: Convenios Internacionales y Códigos.
8.8 La Política de Defensa y sus Implicaciones en el Sector Naval.
8.9 Evaluación de Riesgos y Cumplimiento Normativo Inicial.
8.10 Estudio de caso: Introducción a proyectos navales y espaciales.
9. 1 Principios de aerodinámica de rotorcraft y eVTOL
9. 2 Introducción a los sistemas de control de vuelo y estabilidad
9. 3 Componentes clave de la aeronavegabilidad: motores, hélices, rotores
9. 4 Marco legal de la aviación y regulaciones aplicables
9. 5 Introducción a los controles ITAR/EAR y su aplicabilidad
9. 6 Clasificación de artículos y datos técnicos sujetos a ITAR/EAR
9. 7 Licencias de exportación y exenciones: conceptos clave
9. 8 Cuestiones de cumplimiento: registros, auditorías y capacitación
9. 9 Estrategias de mitigación de riesgos para el cumplimiento
9. 10 Integración de consideraciones ITAR/EAR en el diseño y desarrollo
10.1 Fundamentos de la aerodinámica de rotorcraft: sustentación, resistencia y control.
10.2 Diseño de rotores: configuración, perfiles aerodinámicos y materiales.
10.3 Sistemas de transmisión y control de vuelo: componentes y funcionamiento.
10.4 Estructura y materiales de aeronaves rotorcraft: selección y análisis.
10.5 Motores de rotorcraft: tipos, rendimiento y eficiencia.
10.6 Legislación espacial y aeronáutica: marco legal y regulaciones.
10.7 Normativa ITAR/EAR aplicable a rotorcraft: controles de exportación.
10.8 Propiedad intelectual en la industria rotorcraft: patentes y licencias.
10.9 Certificación de aeronaves rotorcraft: procesos y requisitos.
10.10 Estudios de caso: análisis de fallos y cumplimiento normativo.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos) 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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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”).
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