aborda el diseño y optimización de terminales, módems, sistemas de pointing y enlaces en bandas Ka y Ku, fundamentándose en principios avanzados de telecomunicaciones satelitales, modulación digital, y gestión de enlaces dinámicos. Este campo integra la modelación de propagación, técnicas de FEC, MIMO y protocolos de capa física, con soportes en simulación RF y análisis BER, pudiendo incidir en la configuración de antenas parabólicas, PLL y sincronización en sistemas VSAT, clave para comunicaciones aeroespaciales y marítimas. Asimismo, se enfatizan los controles de pointing automático mediante algoritmos de seguimiento y estabilización adaptativa, cruciales en entornos de alta dinámica.
Los laboratorios especializados ofrecen infraestructura para ensayos HIL/SIL, análisis de interferencias electromagnéticas según normativa aplicable internacional y pruebas de robustez ante fenómenos eléctricos ambientales, alineándose con estándares de seguridad y conformidad técnica en la industria satelital. Esta formación habilita a especialistas para roles en integración de sistemas, diseño de modems satelitales, análisis de enlace, soporte técnico de campo y gestión de proyectos de comunicaciones satcom, consolidando competencias en entornos militares, civiles y aeroespaciales bajo estándares como ITU-R y recomendaciones CCIR.
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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.
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de comunicaciones, redes y modulación; EN/ES B2+ (o equivalente). Se proporciona apoyo para nivelación.
1.1 Satcom Marítimo: fundamentos, arquitectura y terminología clave
1.2 Terminales Satcom: tipos (portátiles, móviles y embarcados) e integración a buques
1.3 Módems y capa de enlace: modulación, codificación, tasas de transferencia y compatibilidad naval
1.4 Apuntamiento y tracking: azimut/elevación, calibración, uso de GNSS y compensación de errores
1.5 Enlaces Ka/Ku en entornos marítimos: diferencias, ancho de banda, pérdidas y condiciones climáticas
1.6 Antenas para satcom naval: reflector, offset, polarización y montaje en buques
1.7 Protocolos y encapsulado para Satcom: DVB-S2/DVB-S2X, IP sobre satcom, QoS y seguridad
1.8 Gestión de energía y termalidad: presupuesto, redundancia, disipación y mantenimiento a bordo
1.9 Seguridad, normativas y certificaciones: espectro, interoperabilidad, ITU/ISO y requisitos de la marina
1.10 Caso práctico: diseño rápido de un enlace satcom para un buque, go/no-go con criterios de rendimiento y riesgo
2.1 Introducción a la Ingeniería Satcom: conceptos, arquitectura y roles de terminales y módems
2.2 Terminales Satcom: tipos, interfaces, alimentación y gestión a bordo
2.3 Módems Satcom: funciones, modos de operación, configuración y rendimiento
2.4 Apuntamiento de antenas Satcom: métodos de rastreo, azimut/elevación y compensación de movimiento
2.5 Enlaces Ka/Ku: características, selección de banda, pérdidas y rendimiento
2.6 Rendimiento de enlace: SNR/BER, latencia, jitter y calidad de servicio
2.7 Protocolos y tráfico IP en Satcom: encapsulación, VPN y QoS
2.8 Seguridad y cumplimiento: cifrado, autenticación y estándares ITU/ETSI
2.9 Diagnóstico y mantenimiento: pruebas, monitorización, diagnóstico de fallos
2.10 Caso práctico: dimensionamiento básico, escenarios marítimos y criterios de aceptación
3.1 Panorama general de Satcom para usuario: conceptos clave, alcance y beneficios operativos
3.2 Terminales y Módems: funciones, interfaces y compatibilidad
3.3 Arquitectura de un sistema Satcom para usuario naval: componentes y flujo de datos
3.4 Apuntamiento y orientación de antenas: principios, herramientas y técnicas básicas
3.5 Enlaces Ka y Ku: características, diferencias y escenarios de uso
3.6 Configuración inicial y puesta en marcha de terminales/módems para usuario
3.7 Monitoreo de enlace: métricas clave (SNR, BER, throughput) y diagnóstico
3.8 Seguridad, cumplimiento y buenas prácticas para usuarios de Satcom
3.9 Mantenimiento y soporte: tareas preventivas, actualizaciones y resolución de incidencias
3.10 Casos prácticos: evaluación de requisitos, selección de equipo y validación de servicios para un buque
4.1 Introducción a Satcom de Usuario: Conceptos clave
4.2 Terminales Satcom: características, selección y compatibilidad
4.3 Módems Satcom: funciones, perfiles de velocidad e interfaces
4.4 Apuntamiento y rastreo: métodos manuales y automáticos
4.5 Enlaces Ka/Ku: bandas, rendimiento y consideraciones de instalación
4.6 Arquitectura Satcom de usuario: componentes, flujo de señal y escalabilidad
4.7 Configuración básica y seguridad: parámetros, direcciones y buenas prácticas
4.8 Mantenimiento y operación: rutinas, seguridad y entorno marítimo
4.9 Solución de problemas comunes: diagnóstico rápido y escalamiento
4.10 Caso práctico: diseño, verificación y validación de una solución Satcom de usuario
5. 1 Fundamentos de las Comunicaciones Satelitales: Órbitas, Bandas de Frecuencia (Ka/Ku), y Arquitectura General.
5. 2 Componentes Principales de un Sistema Satcom: Transpondedores, Enrutamiento y Multiplexación.
5. 3 Terminales Satelitales: Tipos, Diseño y Funcionamiento Básico.
5. 4 Módems Satcom: Funciones, Modulación y Demodulación.
5. 5 Antenas Satelitales: Principios de Funcionamiento, Ganancia y Directividad.
5. 6 Diagrama de Enlace Satelital: Parámetros Críticos y Presupuesto de Enlace.
5. 7 Interferencias y Degradación de Señal: Causas, Efectos y Mitigación.
5. 8 Conceptos de Apuntamiento: Cálculo de Azimut y Elevación.
5. 9 Normativa Satcom: Estándares y Regulaciones Internacionales.
5. 10 Casos de Estudio: Introducción a Aplicaciones Satcom.
6.1 Fundamentos de las Comunicaciones por Satélite: Órbitas, bandas de frecuencia y tipos de satélites.
6.2 Arquitectura General de un Sistema Satcom: Segmento espacial, segmento terrestre y enlace de radiofrecuencia.
6.3 Terminales Satelitales para Usuarios: Tipos, componentes y funcionalidades básicas.
6.4 Módems Satelitales: Funciones, modulación, codificación y protocolos de acceso.
6.5 Apuntamiento de Antenas: Conceptos básicos, alineación y optimización para la recepción y transmisión de señal.
6.6 Enlaces Ka/Ku: Características, ventajas y desventajas de estas bandas de frecuencia.
6.7 Introducción a la Calidad de Servicio (QoS) en Satcom: Conceptos básicos y métricas.
6.8 Seguridad en las Comunicaciones Satelitales: Cifrado y protección de datos.
6.9 Casos de Uso de Satcom para Usuarios: Aplicaciones en diferentes sectores (militar, civil, etc.).
6.10 Panorama general de la industria Satcom y las tendencias futuras.
7.1 Fundamentos de las comunicaciones por satélite: Órbita geoestacionaria (GEO), órbita de baja altitud terrestre (LEO), bandas de frecuencia (C, Ku, Ka).
7.2 Arquitectura básica de un sistema Satcom: Segmento espacial (satélites), segmento terrestre (terminales, estaciones base, gateways).
7.3 Componentes clave de una terminal satelital: Antenas (tipos y características), amplificadores (HPA, LNA), transceptores.
7.4 Modulación y demodulación: Tipos de modulación (QPSK, 8PSK, etc.), técnicas de multiplexación (FDMA, TDMA, CDMA).
7.5 Enlaces ascendentes (uplink) y descendentes (downlink): Frecuencias, potencias, pérdidas en el espacio libre.
7.6 Parámetros críticos del enlace: EIRP, G/T, margen de desvanecimiento (fading margin).
7.7 Introducción a los tipos de enlaces Satcom: Datos, voz, video.
7.8 Diseño básico de un enlace Satcom: Cálculo del presupuesto del enlace.
7.9 El papel de los Módems en las comunicaciones Satcom: Funciones y tipos.
7.10 Normativas y estándares internacionales en comunicaciones satelitales: ITU, FCC.
8. 1 Introducción a la Ingeniería Satcom: Visión General
8. 2 Fundamentos de las Comunicaciones Satelitales: Órbita, Frecuencias, y Banda Ancha
8. 3 Tipos de Terminales Satelitales: VSAT, Terminals Móviles, y Terrenas
8. 4 Componentes de una Terminal Satelital: Antenas, Transceptores, y Sistemas de Alimentación
8. 5 Protocolos de Comunicación Satelital: TCP/IP, UDP, y Protocolos Propietarios
8. 6 Modulación y Codificación: Técnicas Clave en Satcom
8. 7 Introducción a los Módems Satelitales: Funciones y Estructura
8. 8 Estándares y Normativas: Cumplimiento en la Industria Satcom
8. 9 Conceptos de Seguridad en Satcom: Cifrado y Protección de Datos
8. 10 Estudio de Casos: Ejemplos Prácticos de Implementación de Terminales y Protocolos
9. 1 Introducción a las Comunicaciones Satelitales: Historia y Evolución.
9. 2 Órbitas Satelitales: GEO, MEO, LEO y sus Aplicaciones.
9. 3 Segmentos Satelitales: Espacial y Terrestre.
9. 4 El Espectro de Frecuencias: Bandas de Frecuencia (L, S, C, Ku, Ka).
9. 5 Terminología Clave: EIRP, G/T, Enlace Ascendente y Descendente.
9. 6 Conceptos de Modulación y Codificación.
9. 7 Introducción a las Terminales Satelitales y sus Componentes.
9. 8 Diagrama de Enlace: Cálculos Básicos y Parámetros Críticos.
9. 9 Antenas Satelitales: Tipos, Ganancia y Diagrama de Radiación.
9. 10 Introducción a los Módems Satelitales y sus Funciones.
10. 1 Introducción a las Comunicaciones Satelitales: Historia y Evolución
10. 2 Bandas de Frecuencia Satelital: Ka y Ku – Características y Ventajas
10. 3 Arquitectura General de un Sistema Satcom: Segmento Espacial y Terrestre
10. 4 Elementos Clave de un Enlace Satelital: Uplink, Downlink, Margen de Enlace
10. 5 Tipos de Satélites: Geoestacionarios, MEO, LEO y sus Aplicaciones
10. 6 Introducción a las Terminales Satelitales: Componentes y Funciones
10. 7 Conceptos Básicos de Modulación y Codificación para Satcom
10. 8 Análisis de la Propagación de Señales: Atenuación, Desvanecimiento
10. 9 Conceptos de Apuntamiento de Antenas: Azimut y Elevación
10. 10 Introducción a las Redes Satelitales: Topologías y Protocolos
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
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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