El Diplomado en Redes a Bordo, Satcom y Ciberseguridad explora la convergencia de tecnologías clave para la conectividad y seguridad en plataformas de aviación, abarcando el diseño e implementación de redes de comunicación a bordo de aeronaves, sistemas de comunicaciones satelitales (SATCOM) y las medidas de ciberseguridad necesarias para proteger la integridad de los sistemas. Se centra en la aplicación de protocolos y estándares en el campo de telecomunicaciones, desde enlaces de datos hasta la seguridad de ciberataques. El enfoque incluye el estudio de arquitecturas de red, protocolos de comunicaciones inalámbricas, criptografía y gestión de riesgos en entornos aeronáuticos, además de las regulaciones como ARINC.
El programa profundiza en la mitigación de riesgos, utilizando herramientas para la detección y respuesta a incidentes, la implementación de firewalls y sistemas de detección de intrusos (IDS), así como el diseño de estrategias de seguridad integral. Formación práctica en laboratorios especializados y experiencia en el análisis de vulnerabilidades, y la aplicación de las regulaciones de seguridad cibernética para la aeronáutica, tales como DO-326A/ED-202A. Esta capacitación prepara profesionales para roles como analistas de seguridad cibernética, administradores de redes, ingenieros de telecomunicaciones y especialistas en seguridad de sistemas, con oportunidades en la industria aeroespacial y de defensa.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): redes a bordo, comunicaciones satelitales, ciberseguridad aeronáutica, seguridad de redes, telecomunicaciones, protocolos ARINC, detección de intrusos, diplomado aeronáutico.
380 €
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.
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5. Experto en Redes Marítimas, Satcom y Ciberseguridad a Bordo
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.
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Requisitos recomendados: conocimientos básicos de redes informáticas y familiaridad con entornos marítimos.
Módulo 1 — Introducción a Redes Navales y Satcom
1.1 Fundamentos de las Redes Navales: Arquitectura y Componentes
1.2 Protocolos de Comunicación Marítima: TCP/IP, UDP y protocolos específicos
1.3 Introducción a la Satcom: Bandas de Frecuencia y Sistemas Satelitales
1.4 Estaciones Terrenas y Equipos a Bordo: Diseño y Funcionamiento
1.5 Topología de Redes Navales: Estructura y Configuración
1.6 Seguridad Básica en Redes Marítimas: Autenticación y Cifrado
1.7 Introducción a la Ciberseguridad Naval: Amenazas y Vulnerabilidades
1.8 Conceptos Básicos de Satcom: Enlaces, Tráfico y Servicios
1.9 Interconexión de Redes: Enrutamiento y Switching a Bordo
1.10 Marco Regulatorio: Normativas y Estándares Internacionales
2.2 Fundamentos de Redes Navales: Arquitectura y Protocolos
2.2 Seguridad en Redes Navales: Cifrado y Autenticación
2.3 Implementación de Firewalls y Sistemas de Detección de Intrusos a Bordo
2.4 Diseño de Redes Seguras: VLANs y Segmentación
2.5 Comunicaciones Satelitales: Configuración y Optimización para Entornos Marítimos
2.6 Ciberseguridad Marítima: Amenazas y Vulnerabilidades
2.7 Análisis de Riesgos y Evaluación de la Postura de Seguridad
2.8 Respuesta a Incidentes y Recuperación Ante Desastres en Redes Navales
2.9 Cumplimiento Normativo y Estándares de Ciberseguridad Marítima
2.20 Prácticas de Seguridad en el Diseño y Operación de Sistemas de Redes Navales
3.3 Fundamentos de las Redes Navales: Protocolos y Estándares
3.2 Arquitectura de Redes a Bordo: Topologías y Diseño
3.3 Componentes de Red: Routers, Switches y Firewalls
3.4 Seguridad Básica en Redes Navales: Autenticación y Autorización
3.5 Comunicación por Radiofrecuencia en Entornos Marítimos
3.6 Introducción a la Satcom: Conceptos Básicos y Funcionamiento
3.7 Ciberseguridad Marítima: Amenazas y Vulnerabilidades Iniciales
3.8 El Papel del Administrador de Redes a Bordo
3.9 Prácticas de Configuración y Mantenimiento Preventivo
3.30 Estudio de Casos: Análisis de Redes Navales Comunes
4.4 Arquitectura de Redes a Bordo: Diseño y Configuración
4.2 Protocolos de Comunicación Marítima: TCP/IP, Ethernet, y otros
4.3 Seguridad en Redes a Bordo: Firewalls, IDS/IPS, y Control de Acceso
4.4 Satcom: Fundamentos y Tecnologías de Comunicación Satelital
4.5 Sistemas VSAT y MSS: Configuración y Operación
4.6 Ciberseguridad Marítima: Amenazas y Vulnerabilidades
4.7 Defensa Cibernética: Detección y Respuesta a Incidentes
4.8 Planificación y Gestión de la Seguridad Cibernética Naval
4.9 Normativas y Estándares: IMO, ISO, y Otros
4.40 Estudios de Caso: Implementación de Ciberseguridad en Entornos Marítimos
5.5 Fundamentos de Ciberseguridad Marítima: Amenazas y Vulnerabilidades
5.5 Protocolos de Comunicación Satelital: Arquitectura y Funcionamiento
5.3 Análisis de Riesgos y Evaluación de Vulnerabilidades en Redes Navales
5.4 Implementación de Medidas de Seguridad en Redes a Bordo
5.5 Satcom: Configuración y Mantenimiento de Enlaces Satelitales
5.6 Detección y Respuesta a Incidentes Cibernéticos en Entornos Marítimos
5.7 Criptografía y Seguridad de Datos en Comunicaciones Marítimas
5.8 Protección de Sistemas de Control Industrial (ICS) en Buques
5.9 Marco Regulatorio y Estándares de Ciberseguridad Marítima
5.50 Prácticas de Seguridad y Mejores Prácticas para la Industria Naval
6.6 Introducción a las Redes Navales: Tipos y Topologías
6.2 Protocolos de Comunicación Marítima: TCP/IP, UDP, y más
6.3 Fundamentos de Satcom: Principios y Funcionamiento
6.4 Equipos Satelitales a Bordo: Tipos y Aplicaciones
6.5 Estándares y Regulaciones de Redes Navales y Satcom
6.6 Arquitectura de Redes Navales: Diseño y Planificación
6.7 Introducción a la Ciberseguridad Marítima: Amenazas y Vulnerabilidades
6.8 Seguridad de las Redes a Bordo: Controles de Acceso y Autenticación
6.9 Introducción a la Criptografía: Cifrado y Descifrado
6.60 Marco Regulatorio: IMO y otros organismos
7.7 Fundamentos de Ciberseguridad Marítima: Amenazas y Vulnerabilidades
7.2 Arquitectura de Redes a Bordo: Diseño y Configuración Segura
7.3 Protocolos de Comunicación Satelital: Principios y Aplicaciones
7.4 Cifrado y Autenticación en Comunicaciones Marítimas
7.7 Detección y Prevención de Intrusiones en Redes Navales
7.6 Gestión de Riesgos en Ciberseguridad para Entornos Marítimos
7.7 Seguridad en Sistemas de Navegación y Control de Buques
7.8 Protección de Datos y Cumplimiento Normativo en el Sector Marítimo
7.9 Análisis Forense Digital en Incidentes de Ciberseguridad Naval
7.70 Planificación de la Resiliencia Cibernética y Recuperación ante Desastres
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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