El Diplomado en GMDSS, Comunicaciones y Cumplimiento profundiza en los conocimientos esenciales para el manejo y operación de sistemas de comunicación marítima, garantizando la seguridad en la navegación. Se enfoca en el conocimiento del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS), incluyendo el uso de equipos como radiocomunicaciones, satélites COSPAS-SARSAT y NAVTEX, cumpliendo con las regulaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI). Incluye protocolos de emergencia, búsqueda y salvamento (SAR), y la aplicación de normativas como el Convenio SOLAS.
El programa ofrece formación práctica en el uso de equipos de comunicación, procedimientos de emergencia y la interpretación de señales y alertas, necesarios para roles como operadores de GMDSS, oficiales de comunicaciones y personal de seguridad marítima. El diplomado asegura la capacitación necesaria para la operación segura y eficiente de sistemas de comunicación a bordo, cumpliendo con las regulaciones y estándares internacionales.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): GMDSS, comunicaciones marítimas, radiocomunicaciones, SOLAS, OMI, búsqueda y salvamento, seguridad marítima, NAVTEX.
449 €
## ¿Qué Aprenderás?
2. Adquisición Experta en GMDSS, Protocolos de Comunicación Marítima y Normativas Regulatorias
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.
## ¿Qué aprenderás en Excelencia en GMDSS, Transmisiones Marítimas y Observancia Normativa?
1. Dominar el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS):
* Comprender a fondo la estructura y el funcionamiento del GMDSS.
* Aprender a utilizar los equipos y sistemas de comunicación marítima (radiotelefonía, telegrafía, DSC, INMARSAT, etc.).
* Manejar los procedimientos de búsqueda y rescate (SAR) y la comunicación en situaciones de emergencia.
* Interpretar y aplicar las regulaciones del GMDSS según los estándares internacionales (SOLAS, IMO).
2. Optimizar las Transmisiones Marítimas:
* Entender los principios de la propagación de las ondas de radio en el entorno marítimo.
* Analizar y resolver problemas de interferencia y calidad de señal.
* Diseñar y optimizar sistemas de transmisión y recepción para asegurar comunicaciones efectivas.
* Conocer las técnicas de modulación y codificación de señales para la transmisión de datos.
3. Asegurar la Observancia Normativa:
* Interpretar y aplicar las regulaciones y convenios marítimos relevantes (SOLAS, MARPOL, etc.).
* Gestionar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de comunicaciones y seguridad marítima.
* Realizar inspecciones y auditorías para verificar el cumplimiento normativo.
* Implementar medidas correctivas y preventivas para garantizar el cumplimiento continuo.
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 Introducción al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS)
1.2 Estructura y Componentes del GMDSS
1.3 Convenio SOLAS y su relación con el GMDSS
1.4 Regulaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) aplicables
1.5 Principios básicos de las comunicaciones marítimas
1.6 Tipos de equipos GMDSS: VHF, MF/HF, Inmarsat, EPIRB, SART
1.7 Zonas Marítimas A1, A2, A3 y A4 y su cobertura
1.8 Procedimientos de llamadas de socorro, urgencia y seguridad
1.9 Aspectos clave del cumplimiento normativo: licencias y certificaciones
1.10 La importancia de la seguridad marítima y el GMDSS
2. 2 Fundamentos de GMDSS: Sistemas y Equipos Clave.
3. 2 Protocolos de Llamada de Socorro: Procedimientos y Prioridades.
4. 3 Comunicación de Rutina: Canales y Frecuencias de Trabajo.
5. 4 Mensajería de Seguridad Marítima (MSI): Difusión y Recepción.
6. 5 Protocolos de Radiotelefonía: Técnicas y Frases Normalizadas.
7. 6 Sistemas de Alerta y Búsqueda y Salvamento (SAR): Coordinación.
8. 7 Procedimientos de Comunicación en Caso de Emergencia.
9. 8 Regulaciones de Comunicación: IMO y ITU.
20. 9 Prácticas de Seguridad en las Comunicaciones Marítimas.
22. 20 Simulación de Casos Prácticos de Comunicación GMDSS.
3.3 Fundamentos de GMDSS: Estructura y Componentes
3.2 Equipamiento GMDSS: Radiobalizas, EPIRBs, y SARTs
3.3 Protocolos de Comunicación: Operaciones VHF, MF/HF y Inmarsat
3.4 Procedimientos de Emergencia: Llamadas de socorro y seguridad
3.5 Regulaciones Marítimas: Convenios SOLAS y STCW
3.6 Radiocomunicaciones: Conceptos y prácticas de transmisión
3.7 Navegación y Seguridad: Uso de sistemas de alerta y búsqueda
3.8 Mantenimiento GMDSS: Inspección y pruebas de equipos
3.9 Supervisión y Control: Responsabilidades de los operadores
3.30 Cumplimiento Normativo: Auditorías y documentación
4.4 Fundamentos de GMDSS: Sistema Global de Socorro y Seguridad Marítima.
4.2 Equipos y Tecnologías GMDSS: Descripción y funcionamiento.
4.3 Protocolos de Comunicación: Procedimientos de emergencia y rutina.
4.4 Radiocomunicaciones Marítimas: VHF, MF, HF y satelitales.
4.5 Transmisiones de Seguridad: Avisos de socorro y seguridad marítima.
4.6 Normativa y Regulaciones: Marco legal y cumplimiento.
4.7 Procedimientos de Búsqueda y Rescate: Coordinación SAR.
4.8 Operaciones y Mantenimiento: Prácticas operacionales y preventivas.
4.9 Análisis de Casos Prácticos: Escenarios de comunicación GMDSS.
4.40 Actualizaciones y Tendencias: Avances tecnológicos y normativos.
5.5 Fundamentos de GMDSS: Sistemas, componentes y funcionamiento.
5.5 Protocolos de intercambio de datos marítimos: Estándares y formatos.
5.3 Equipos GMDSS avanzados: Operación y mantenimiento.
5.4 Procedimientos de emergencia: Uso de GMDSS en situaciones críticas.
5.5 Análisis de datos marítimos: Interpretación y aplicación.
5.6 Navegación por datos: Uso de información GMDSS para la navegación.
5.7 Legislación marítima: Cumplimiento normativo y regulaciones.
5.8 Simulación y práctica: Ejercicios prácticos con equipos y escenarios.
5.9 Gestión de la seguridad marítima: Implementación de planes y protocolos.
5.50 Tendencias futuras: Avances tecnológicos en GMDSS y comunicaciones marítimas.
6.6 Fundamentos de GMDSS: Introducción a las radiocomunicaciones marítimas
6.2 Equipos GMDSS: Operación y mantenimiento básico
6.3 Procedimientos de llamada y socorro: Uso del DSC y EPIRB
6.4 Comunicaciones de rutina: Técnicas y protocolos
6.5 Navegación y seguridad marítima: Intercambio de información relevante
6.6 Marco regulatorio: Convenios y normativas internacionales
6.7 Operaciones de rescate: Coordinación y respuesta en emergencias
6.8 Aspectos técnicos avanzados: Sistemas de radiocomunicación
6.9 Auditorías y cumplimiento: Verificación de la conformidad
6.60 Ética y responsabilidad: Protocolos y estándares de seguridad
7.7 Fundamentos de la GMDSS: Revisión y Refinamiento
7.2 Protocolos de Intercambio de Datos Marítimos: Estándares y Prácticas
7.3 Sistemas de Comunicación Satelital: Aplicaciones y Avances
7.4 Tecnologías de Radiocomunicación: Actualización y Optimización
7.7 Gestión de Incidentes y Protocolos de Emergencia: Análisis y Adaptación
7.6 Sistemas de Búsqueda y Rescate: Coordinación y Eficiencia
7.7 Normativa Marítima: Interpretación y Aplicación
7.8 Evaluación de Riesgos y Cumplimiento Normativo
7.9 Actualización de Equipos GMDSS: Mantenimiento y Funcionamiento
7.70 Casos Prácticos: Análisis de Scenarios y Soluciones
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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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