Diplomado en Seguridad de Firmware y PKI para 2R aborda integralmente la protección de sistemas embebidos en plataformas rotorcraft, enfocándose en arquitectura de firmware segura, cifrado criptográfico y gestión de infraestructura de clave pública (PKI) aplicada a UAS y helitransportadores. El programa profundiza en la integración de protocolos seguros dentro de entornos RTOS, empleando metodologías de análisis estático y dinámico para mitigar vulnerabilidades en MCU y SoC. Igualmente, se cubren aspectos críticos relacionados con la certificación bajo DO-178C y la implementación de medidas conforme a ARP4754A y ARP4761, garantizando la confiabilidad de AFCS/FBW y sistemas de navegación redundantes en la dinámica/control de helicópteros.
En cuanto a capacidades prácticas, el diplomado facilita ensayos HIL/SIL con instrumentación avanzada para evaluación de ciberseguridad y análisis de integridad de firmware, complementado con protocolos de adquisición de datos y análisis de EMC conforme a DO-160 y normativa aplicable. Se enfatiza la trazabilidad y validación de seguridad funcional, alineada con estándares internacionales, preparando al profesional para roles como Ingeniero de Ciberseguridad Aeroespacial, Especialista en Validación de Firmware, Consultor en PKI, y Gestor de Riesgos de Seguridad en Sistemas Embebidos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): seguridad de firmware, PKI, 2R, DO-178C, ARP4754A, DO-160, HIL/SIL, ciberseguridad aeroespacial, validación firmware.
1.695 €
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: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1.1 Fundamentos de seguridad de firmware en sistemas 2R navales
1.2 PKI y criptografía para firmware: claves, firmas y verificación
1.3 Amenazas y vectores de ataque en firmware y PKI para 2R
1.4 Estrategias de defensa: firmas digitales, verificación de integridad y control de acceso
1.5 Gestión de claves: generación, almacenamiento seguro y rotación
1.6 Desarrollo y gestión de firmware seguro en navíos y plataformas 2R
1.7 Actualización de firmware segura: firma, verificación y rollback
1.8 Gobernanza, cumplimiento y auditoría de seguridad de firmware y PKI
1.9 Pruebas de seguridad de firmware: análisis estático, dinámico y fuzzing para PKI
1.10 Caso práctico: análisis de una cadena de suministro de firmware y plan de mitigación
2.2 Seguridad de Firmware y PKI en 2R: fundamentos, amenazas y defensa en la cadena de suministro
2.2 Arquitectura PKI para 2R: emisión, validación y gestión de certificados
2.3 Arranque seguro y verificación de firmware en 2R: cadena de confianza y firmas
2.4 Gestión de claves en PKI para 2R: rotación, almacenamiento seguro y control de acceso
2.5 Firmas digitales y validación de firmware en 2R: procedimientos y herramientas
2.6 Actualización de firmware en 2R: procesos, firma, rollback y auditoría
2.7 Fortificación de la cadena de suministro de firmware para 2R: proveedores y verificación
2.8 Detección de anomalías y respuesta ante incidentes de firmware en 2R
2.9 Cumplimiento, normas y certificaciones relevantes para firmware y PKI en 2R
2.20 Caso práctico: evaluación de riesgo y decisión go/no-go para despliegue de firmware seguro en 2R
Módulo 3 — Implementación Segura de Firmware y PKI en 2R
3.3 Fundamentos de seguridad de firmware para 2R
3.2 Arquitectura de PKI y gestión de claves en 2R
3.3 Blindaje de firmware: integridad, autenticación y anti-tamper
3.4 Gestión de actualizaciones seguras: firmas, OTA y rollback en 2R
3.5 Cadena de suministro: verificación de componentes y controles de calidad
3.6 Diseño seguro de PKI: políticas, roles y permisos en 2R
3.7 Pruebas de seguridad de firmware: análisis estático, dinámico y pruebas de penetración
3.8 Evaluación de riesgos y estrategias de mitigación para 2R
3.9 Cumplimiento normativo y certificaciones: ISO, NIST, DO-378C/DO-326A adaptado a firmware y PKI
3.30 Caso práctico: plan de implementación segura de firmware y PKI en un entorno 2R con matriz de riesgo
4.4 Auditoría de Firmware/PKI para 2R: alcance, objetivos, marco de evaluación y herramientas (análisis estático/dinámico, SBOM, estándares ISO/NIST)
4.2 Fortificación de PKI para 2R: gestión de claves y certificados, CA raíz, HSM, políticas de rotación y revocación, cifrado de repositorio y firmas
4.3 Análisis de vulnerabilidades de firmware y PKI para 2R: mapeo de amenazas, gestión de CVE, mitigaciones y planes de parcheo
4.4 Diseño para mantenimiento y actualizaciones seguras de firmware: firmas de imágenes, verificación de integridad, actualizaciones modulares, rollback y fail-safe
4.5 LCA/LCC de firmware y PKI: huella ambiental y costo de ciclo de vida, estrategias de reducción de impacto y costos operativos
4.6 Operaciones y gobernanza: integración en CI/CD seguro, control de cambios, trazabilidad de versiones, monitoreo de PKI y respuesta a incidentes
4.7 Data & Digital Thread: MBSE/PLM para change control de firmware y PKI, trazabilidad de requisitos y verificación
4.8 Riesgo tecnológico y readiness: TRL/CRL/SRL aplicados a firmware PKI, evaluación de madurez y planes de mitigación
4.9 Propiedad intelectual, certificaciones y time-to-market: protección de IP, patentes, acuerdos de confidencialidad, certificaciones de seguridad y cumplimiento
4.40 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para auditoría y fortificación de 2R
5.5 Fundamentos de Firmware y PKI para 5R: Introducción y Conceptos Clave
5.5 Análisis de Amenazas y Vulnerabilidades en Sistemas 5R
5.3 Implementación de Controles de Seguridad en Firmware
5.4 Diseño e Implementación de PKI para Autenticación y Cifrado en 5R
5.5 Protección de Datos Sensibles en Sistemas 5R
5.6 Aseguramiento del Firmware: Pruebas y Verificación
5.7 Gestión del Ciclo de Vida de Firmware Seguro
5.8 Recuperación y Respuesta ante Incidentes de Seguridad en 5R
5.9 Cumplimiento Normativo y Estándares de Seguridad para 5R
5.50 Casos de Estudio: Análisis de Ataques y Defensas en Sistemas 5R
6.6 Fundamentos de Firmware y PKI: Arquitectura y Funcionamiento
6.2 Amenazas y Vulnerabilidades en Sistemas 2R: Análisis Profundo
6.3 PKI para 2R: Diseño e Implementación de Infraestructuras Clave
6.4 Seguridad del Firmware: Protección Contra Ataques Comunes
6.5 Criptografía Aplicada a 2R: Cifrado, Autenticación y Integridad
6.6 Hardening del Firmware: Técnicas Avanzadas de Blindaje
6.7 Gestión de Certificados y Claves: Ciclo de Vida Seguro
6.8 Monitoreo y Detección de Intrusiones en Firmware
6.9 Recuperación y Respuesta ante Incidentes de Seguridad
6.60 Cumplimiento Normativo y Estándares de Seguridad en 2R
7.7 Fundamentos de la Seguridad de Firmware y PKI en 2R
7.2 Amenazas y Vulnerabilidades Específicas en Firmware de 2R
7.3 Protección de Firmware: Técnicas de Blindaje y Cifrado
7.4 Infraestructura de Clave Pública (PKI) para 2R: Implementación y Gestión
7.7 Autenticación y Autorización Segura en Sistemas 2R
7.6 Auditoría y Monitoreo de la Seguridad del Firmware
7.7 Respuesta a Incidentes y Recuperación ante Ataques en 2R
7.8 Análisis de Riesgos y Evaluación de la Seguridad en 2R
7.9 Cumplimiento Normativo y Estándares de Seguridad en 2R
7.70 Estudios de Caso: Implementación de Seguridad Firmware y PKI en 2R
DO-160: plan de ensayos (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) y mitigación.
DO-160: plan de ensayos (vibración, temperatura, EMI, rayos/HIRF) 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.
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