aborda el desarrollo y optimización de pilas protocolarias y esquemas criptográficos PKI para la interoperabilidad en comunicaciones vehiculares basadas en 5G NR, IEEE 802.11p y ETSI ITS-G5. La integración de componentes en capas físicas, enlace y red requiere modelado avanzado mediante simuladores HIL/SIL que incorporan estándares 3GPP y SAE J2735, reforzando algoritmos de gestión de seguridad y latencia en sistemas ITS para vehículos aeronáuticos y sistemas UAM. Se enfatiza la sincronización temporal estricta y la resiliencia frente a interferencias en escenarios de certificación conforme a normativas internacionales de seguridad funcional.
Las pruebas de campo se sustentan en laboratorios equipados para mediciones EMC, análisis de espectro, pruebas de integración PKI y evaluaciones en ambientes reales con trazabilidad de seguridad conforme a normativas aplicables internacionales. La ingeniería incentiva roles profesionales en Ingeniería de Comunicaciones Vehiculares, Integración de Sistemas ITS, Seguridad en Redes V2X, Certificación y Validación y Desarrollo de Software Embebido. El enfoque combina validación funcional con adaptación a requisitos de seguridad en sistemas cooperativos de vehículos aéreos y terrestres.
7.400 €
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: Conocimientos básicos de redes de comunicación, protocolos y programación; EN/ES B2/C1. El curso puede incluir recursos de nivelación.
1.1 Introducción al V2X cooperativo: definición, objetivos y beneficios
1.2 Estándares y marcos de referencia: ITS-G5, C-V2X/ITS-G5, 3GPP NR-V2X
1.3 Arquitectura de referencia: pila de capas, interfaces y roles entre vehículo, infraestructura y nube
1.4 Seguridad y PKI en V2X: gestión de identidades, certificados, confianza y protección frente a ataques
1.5 Mensajes y formatos determinísticos: CAM, DENM, MAP/SPaT, BSM en su contexto europeo
1.6 Interoperabilidad V2I y V2V: escenarios cooperativos y perfiles de diseño
1.7 Metodologías de simulación y verificación: herramientas como SUMO, Veins, ns-3 y procesos de validación
1.8 Pruebas de campo y validación en entornos reales: plan de pruebas, métricas de rendimiento y cobertura
1.9 Despliegue y arquitectura de soporte: edge computing, gateways, gestión de claves y gobernanza
1.10 Casos de uso y evaluación de impacto: seguridad vial, gestión de tráfico, eficiencia energética y retorno de inversión
2.1 Introducción a C-V2X/ITS-G5: alcance, objetivos y diferencias clave entre C-V2X y ITS-G5
2.2 Arquitectura de la pila C-V2X/ITS-G5: capas, interfaces y flujo de mensajes
2.3 Capa física y de enlace: recursos, modulación, asignación de canales y sincronización
2.4 Capa de red y transporte: direccionamiento, QoS y entrega de mensajes en movilidad
2.5 Gestión de claves y PKI para ITS-G5/C-V2X: autoridades, certificados y ciclo de vida
2.6 Seguridad integral de la pila: autenticación, confidencialidad e integridad de mensajes
2.7 Protocolos de mensajería y aplicación: CAM, DENM, SPaT/MAP y límites de determinismo
2.8 Pruebas de la pila: entornos de simulación (SUMO/Veins), emulación y pruebas en campo
2.9 Interoperabilidad y coexistencia ITS-G5/C-V2X: compatibilidad, bordes de migración y bridiging
2.10 Laboratorio práctico: diseño y configuración de una pila C-V2X/ITS-G5 para un nodo de campo y criterios de éxito
3.1 Introducción a V2X Cooperativo: propósito, alcance y beneficios
3.2 Arquitectura de C-V2X/ITS-G5: capas, interfaces y actores
3.3 PKI en V2X: jerarquía de PKI, certificados, revocación y gestión de claves
3.4 Pila de protocolos V2X: stacks, seguridad y interoperabilidad
3.5 Pruebas en campo de V2X: plataformas, escenarios y métricas
3.6 Seguridad PKI y validación de identidad: autenticación mutua y integridad de mensajes
3.7 Ingeniería cooperativa: roles, gobernanza y coordinación entre actores
3.8 Casos de uso de V2X cooperativo: gestión de tráfico, seguridad vial y movilidad eficiente
3.9 MBSE/PLM en V2X: trazabilidad de requisitos y control de cambios
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos
4.1 Panorama de V2X: conceptos clave, V2V, V2I, V2P
4.2 Arquitecturas de comunicación V2X: C-V2X/ITS-G5 frente a redes celulares (PC5/Uu)
4.3 Pilas de C-V2X/ITS-G5: capa física, enlace, red y perfiles de aplicación
4.4 PKI y seguridad en V2X: principios de PKI, gestión de certificados y confianza
4.5 Mensajes ITS-G5 clave: CAM, DENM y MAP
4.6 Pruebas en campo y validación: enfoques, entornos y métricas
4.7 Interoperabilidad y normas: ETSI ITS-G5, 3GPP y especificaciones abiertas
4.8 Privacidad, autenticación y resiliencia: protección de datos y defensa ante ataques
4.9 Desafíos y tendencias: latencia, densidad, escalabilidad y ciberseguridad
4.10 Casos de uso en ingeniería cooperativa V2X: coordinación de vehículos, gestión de incidentes, convoyes
5.1 Introducción a V5X y la Comunicación Cooperativa
5.2 Fundamentos de C-V5X y ITS-G5: Tecnologías y Arquitecturas
5.3 Componentes Clave: Unidades de A Bordo (OBU) y Unidades de Infraestructura (RSU)
5.4 El Papel de la Seguridad: Autenticación, Confidencialidad e Integridad
5.5 Introducción a la Infraestructura de Clave Pública (PKI) en V5X
5.6 Aplicaciones de V5X: Seguridad Vial, Gestión del Tráfico y Más
5.7 Estándares y Regulaciones Clave en V5X
5.8 Arquitectura de las Pilas de Protocolos C-V5X/ITS-G5
5.9 Introducción a las Pruebas de Campo y Validación en V5X
5.10 Visión General del Ecosistema V5X y Tendencias Futuras
6. 1 Arquitectura V2X: Componentes clave y flujo de datos.
6. 2 Protocolos de Comunicación: ITS-G5, C-V2X y sus diferencias.
6. 3 Fundamentos de Redes: TCP/IP, UDP y su aplicación en V2X.
6. 4 Estándares V2X: IEEE 802.66p, ETSI, 3GPP y su importancia.
6. 5 Tipos de Mensajes V2X: Denominación y clasificación.
6. 6 Estructura de Mensajes: BSM, CAM, DENM y sus campos clave.
6. 7 Seguridad V2X: Conceptos de PKI y firma digital.
6. 8 Pruebas de V2X: Simulación y escenarios de prueba básicos.
6. 9 Despliegue V2X: Infraestructura y consideraciones iniciales.
6.10 Estudio de caso: Ejemplos de aplicaciones V2X y su funcionamiento.
7. 1 Fundamentos de V2X y la Comunicación Cooperativa
7. 2 Arquitectura General de C-V2X/ITS-G7
7. 3 Componentes Clave: Unidades de A Bordo (OBU) y Unidades de Infraestructura (RSU)
7. 4 El Rol de la PKI en la Seguridad V2X
7. 5 Protocolos de Comunicación y Estándares (IEEE 802.77p/DSRC y 3GPP C-V2X)
7. 6 Aplicaciones Básicas: Seguridad Vial, Gestión del Tráfico y Eficiencia
7. 7 Ventajas y Desafíos de la Implementación V2X
7. 8 El Futuro de V2X: Tendencias y Evolución
7. 9 Integración de V2X con Otras Tecnologías (ADAS, IoT)
7. 10 Introducción a las Pruebas de Campo y Validación
8. 1 Fundamentos de V8X: Conceptos Clave y Terminología
8. 2 Arquitectura V8X: Componentes y Protocolos
8. 3 C-V8X vs. ITS-G5: Comparativa y Aplicaciones
8. 4 Beneficios y Desafíos de la Comunicación Cooperativa
8. 5 Casos de Uso V8X: Ejemplos Prácticos
8. 6 Estándares y Normativas V8X
8. 7 Arquitectura de Seguridad V8X: Visión General
8. 8 Infraestructura V8X: Componentes y Despliegue
8. 9 El Papel de la PKI en V8X
8. 10 Tendencias Futuras en V8X
9.1 Fundamentos de V9X: Introducción a la comunicación Vehículo a Todo (V9X).
9.2 Arquitectura C-V9X/ITS-G5: Componentes y protocolos clave.
9.3 Caso de uso: aplicaciones cooperativas de seguridad vial.
9.4 Estándares de comunicación: 3GPP y IEEE 809.99p.
9.5 Topologías de red: comunicación directa, infraestructura-a-vehículo (I9V), vehículo-a-infraestructura (V9I).
9.6 Conceptos básicos de PKI (Infraestructura de Clave Pública) para V9X.
9.7 Consideraciones de seguridad: autenticación, autorización y cifrado.
9.8 Introducción a las pruebas de campo: diseño y ejecución.
9.9 Plataformas y herramientas de simulación y prueba.
9.10 El futuro de V9X: tendencias y desafíos.
10.1 Introducción a V2X y la Movilidad Conectada
10.2 Conceptos Fundamentales: C-V2X y ITS-G5
10.3 Arquitectura V2X: Componentes y Protocolos
10.4 Seguridad PKI: Fundamentos y Aplicaciones en V2X
10.5 Pilas de Protocolos V2X: Estructura y Funciones
10.6 Casos de Uso V2X: Aplicaciones Cooperativas
10.7 Entornos de Prueba y Validación V2X
10.8 Legislación y Estándares V2X
10.9 Desafíos y Tendencias en la Ingeniería V2X
10.10 Introducción a las Pruebas en Campo V2X
DO-160: Ensayos ambientales (vib./temp./EMI) y mitigación.
DO-160: Ensayos ambientales (vib./temp./EMI) 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”).