aborda el diseño e implementación de sistemas integrales para la gestión del riesgo en instalaciones marítimas conforme a las normativas ISPS, IMO y estándares internacionales de seguridad operacional. Esta disciplina integra áreas técnicas de evaluación de amenazas, ciberseguridad aplicada, sistemas de vigilancia y control de accesos, así como análisis de vulnerabilidades mediante metodologías de RAMS, HACCP y simulaciones con herramientas avanzadas de SCADA y GIS. El enfoque incorpora procedimientos de operaciones y compliance que garantizan la protección física y lógica frente a desafíos emergentes en la infraestructura portuaria crítica y las cadenas logísticas globales.
Los laboratorios especializados facilitan la experimentación en ambientes controlados con tecnologías HIL/SIL, monitoreo en tiempo real y modelado predictivo para garantizar la trazabilidad del cumplimiento normativo y la certificación según la normativa aplicable internacional en seguridad marítima. Este marco asegura la alineación con requisitos regulatorios y estándares ISO/IEC, apoyando el desarrollo profesional en roles clave como especialistas en compliance, auditores ISPS, analistas de riesgos, coordinadores de seguridad portuaria y consultores en protección de infraestructuras críticas.
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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.
1.1 ISPS Code: fundamentos, objetivos y alcance
1.2 SOLAS y normativa relacionada: base legal para ISPS
1.3 Roles y responsabilidades: PFSO, CSO, SSO
1.4 Planes de seguridad: Port Facility Security Plan (PFSP) y Ship Security Plan (SSP)
1.5 Niveles de seguridad y medidas correspondientes
1.6 Evaluación de riesgos y amenazas: metodologías ISPS
1.7 Gestión de accesos y controles en puertos: vigilancia, CCTV y control de identidad
1.8 Formación y cultura de seguridad: competencias y entrenamiento
1.9 Auditoría, verificación y certificación ISPS
1.10 Caso práctico: implementación ISPS en un puerto y go/no-go con matriz de riesgo
2.1 Operaciones ISPS: Gestión de Seguridad Portuaria y Operativa
2.2 Evaluación de Riesgos ISPS: Amenazas, Vulnerabilidades y Probabilidad
2.3 Controles de Seguridad y Medidas de Protección: Acceso, Vigilancia y Patrullaje
2.4 Planes de Respuesta a Incidentes y Gestión de Crisis
2.5 Coordinación con Autoridades y Entidades de Seguridad Marítima
2.6 Seguridad en la Interfaz Buque-Puerto: Procedimientos, Carga y Salvaguardias
2.7 Auditorías, Cumplimiento y Certificación ISPS: Requisitos y Ciclos
2.8 Formación y Competencias del Personal ISPS: Capacitación y Evaluación
2.9 Simulacros y Ejercicios de Seguridad: Pruebas Operativas y Mejora Continua
2.10 Caso Práctico: Go/No-Go con Matriz de Riesgo
3.1 Fundamentos ISPS: Contexto, objetivos y alcance
3.2 Normativa base: SOLAS, ISPS Code y resoluciones de la OMI
3.3 Estructura del ISPS Code: Parte A y Parte B
3.4 Alcance y actores clave: buques, instalaciones portuarias y autoridades
3.5 Evaluación de riesgos ISPS: metodologías y clasificación de amenazas
3.6 PFSP y SSP: conceptos, componentes y requisitos mínimos
3.7 Controles de acceso y verificación de credenciales
3.8 Vigilancia, detección de intrusiones y seguridad perimetral
3.9 Gestión de incidentes: respuesta, comunicaciones y continuidad operativa
3.10 Cumplimiento, auditoría, sanciones y mejora continua
4.1 ISPS Code: fundamentos legales y alcance
4.2 Roles y responsabilidades: PFSO, CSO, SSO
4.3 PFSA y SSA: evaluación de seguridad portuaria y buques
4.4 Planes de seguridad: PFSP y SSP
4.5 Controles de acceso, vigilancia y seguridad perimetral
4.6 Gestión de incidentes, respuesta operativa y coordinación con autoridades
4.7 Formación, ejercicios y simulacros ISPS
4.8 Auditoría y cumplimiento: inspecciones, certificaciones y sanciones
4.9 Ciberseguridad portuaria y protección de infraestructuras críticas
4.10 Casos de estudio: análisis de incidentes y lecciones aprendidas
5.1 Marco Regulatorio Internacional: Convenios SOLAS y Código ISPS
5.2 Definiciones Clave: Términos y conceptos fundamentales en seguridad portuaria
5.3 Estructura de un Plan de Protección del Puerto (PPP)
5.4 Evaluación de la Protección del Puerto: Metodología y análisis de riesgos
5.5 Niveles de Protección: Determinación y respuesta a amenazas
5.6 Roles y Responsabilidades: Personal clave en seguridad portuaria
5.7 Amenazas y Vulnerabilidades: Identificación y análisis
5.8 Medidas de Seguridad: Control de acceso, vigilancia y protección de la carga
5.9 Comunicación y Coordinación: Protocolos y procedimientos
5.10 Ejercicios y Simulacros: Prácticas para la preparación y respuesta a emergencias
6.1 Introducción al Código ISPS: Orígenes, Propósito y Alcance
6.2 Estructura del Código ISPS: Partes A y B, Enmiendas y Actualizaciones
6.3 Legislación Nacional e Internacional: Marco Legal de la Seguridad Portuaria
6.4 Roles y Responsabilidades: Autoridades Portuarias, Compañías de Navegación, Instalaciones Portuarias
6.5 Evaluación de la Protección de la Instalación Portuaria (PFSA): Metodología y Proceso
6.6 Plan de Protección de la Instalación Portuaria (PFSP): Desarrollo y Contenido
6.7 Niveles de Protección Marítima: Implementación y Respuesta
6.8 Medidas de Control de Acceso: Personas, Vehículos y Mercancías
6.9 Vigilancia y Monitoreo: Sistemas de Seguridad y Equipos de Detección
6.10 Auditorías y Cumplimiento: Verificación del Código ISPS
7.1 Marco Regulatorio Internacional: SOLAS y Código ISPS
7.2 Fundamentos de la Seguridad Portuaria: Amenazas y Vulnerabilidades
7.3 Roles y Responsabilidades: Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (PFSO)
7.4 Evaluación de la Protección Portuaria: Planificación y Ejecución
7.5 Medidas de Protección Portuaria: Niveles de Seguridad y Contramedidas
7.6 Equipos de Seguridad Portuaria: Tipos y Aplicaciones
7.7 Gestión de Accesos y Control de Personas: Identificación y Registro
7.8 Protección de la Carga y de las Instalaciones: Inspección y Vigilancia
7.9 Respuesta a Incidentes: Procedimientos y Protocolos
7.10 Ejercicios y Simulacros: Prácticas de Seguridad Portuaria
8.1 Fundamentos de ISPS: Marco normativo y legislativo.
8.2 Evaluación de riesgos y vulnerabilidades portuarias.
8.3 Plan de Protección del Puerto (PPP): elaboración e implementación.
8.4 Medidas de seguridad: control de acceso y vigilancia.
8.5 Operaciones portuarias seguras: gestión de buques y cargas.
8.6 Cumplimiento normativo: auditorías e inspecciones ISPS.
8.7 Protección de la infraestructura portuaria y los recursos humanos.
8.8 Incidentes y emergencias: respuesta y gestión.
8.9 Defensa portuaria: estrategias y tecnologías.
8.10 Simulacros y ejercicios: preparación y respuesta ante amenazas.
9.1 El Código ISPS: Origen y Contexto Global
9.2 El Marco Legal Internacional: SOLAS y sus Enmiendas
9.3 Estructura del Código ISPS: Parte A y Parte B
9.4 Autoridades y Responsabilidades: Roles Clave en la Seguridad
9.5 Definiciones y Terminología Esencial ISPS
9.6 Evaluaciones de Protección del Buque (SSP) y del Puerto (PFSP)
9.7 Niveles de Protección: 9, 9 y 3 y sus Implicaciones
9.8 Organización de Protección Marítima (OSPM): Funciones y Responsabilidades
9.9 Declaración de Protección Marítima (DPM): Procedimientos y Contenido
9.10 Auditorías y Cumplimiento Normativo ISPS
10.1 Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades Portuarias: Identificación de amenazas y puntos débiles.
10.2 Plan de Protección del Puerto (PPP): Desarrollo y actualización según la normativa ISPS.
10.3 Medidas de Seguridad: Implementación de barreras físicas, control de accesos y sistemas de vigilancia.
10.4 Inspecciones y Auditorías: Procedimientos para verificar el cumplimiento de las normas ISPS.
10.5 Control de Acceso: Verificación de identificación, registro de personal y vehículos.
10.6 Gestión de la Carga: Inspección y seguridad de la carga, contenedores y mercancías peligrosas.
10.7 Respuesta a Incidentes: Protocolos para enfrentar amenazas a la seguridad, incluyendo derrames y explosiones.
10.8 Comunicación y Coordinación: Establecimiento de canales de comunicación efectivos con las autoridades y partes interesadas.
10.9 Entrenamiento y Capacitación: Programas para el personal, incluyendo simulacros y ejercicios de seguridad.
10.10 Revisión y Actualización: Adaptación continua del plan de protección a nuevos riesgos y regulaciones.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos ambientales (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
**Proyectos Tipo Capstone:**
Ensayos DO-160: evaluación estructural, térmica y electromagnética; documentación y mitigación de fallos.
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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