El Curso de Auditoría de Software en Aeronáutica capacita en la aplicación de metodologías y estándares para la verificación y validación de software en sistemas aeronáuticos, abarcando desde el desarrollo seguro hasta la certificación de vuelo. Se centra en la evaluación de la calidad del software, la seguridad funcional y el cumplimiento de normativas como DO-178C, esenciales para la integridad de los sistemas de control de vuelo y otros componentes críticos.
El curso proporciona conocimientos prácticos sobre técnicas de análisis estático y dinámico de código, pruebas unitarias y de integración, y gestión de la configuración. Además, aborda la auditoría de procesos de desarrollo y la revisión de documentación técnica, preparando a los participantes para roles como auditores de software aeronáutico, ingenieros de verificación y validación (V&V) y especialistas en seguridad de software, mejorando su empleabilidad en la industria aeroespacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): auditoría de software, certificación aeronáutica, DO-178C, seguridad funcional, verificación y validación (V&V), calidad del software, desarrollo seguro.
349 €
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.
4. Auditoría de Software Aeronáutico: Principios y Prácticas
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
2.1. Diseño y Arquitectura de Rotores: Principios Fundamentales
2.2. Dinámica de Vuelo de Helicópteros: Teoría y Aplicaciones
2.3. Aerodinámica de Rotores: Modelado y Simulación
2.4. Estructuras de Rotores: Análisis de Fatiga y Durabilidad
2.5. Análisis de Rendimiento de Helicópteros: Métricas y Optimización
2.6. Diseño de Palas de Rotor: Selección de Perfiles y Geometría
2.7. Vibraciones y Ruido en Helicópteros: Mitigación y Control
2.8. Modelado Numérico de Rotores: CFD y FEA
2.9. Sistemas de Control de Vuelo para Helicópteros: Diseño y Validación
2.10. Análisis de Fallos y Fiabilidad de Rotores
3.1. Estándares de Software Aeronáutico: DO-178C y Similares
3.2. Proceso de Auditoría de Software: Planificación y Ejecución
3.3. Métodos de Verificación de Software: Revisión, Prueba y Análisis
3.4. Análisis de Código Fuente: Herramientas y Técnicas
3.5. Gestión de Requisitos de Software: Trazabilidad y Control
3.6. Diseño de Pruebas de Software: Cobertura y Efectividad
3.7. Análisis de Riesgos de Software: Identificación y Mitigación
3.8. Documentación de Software: Estándares y Mejores Prácticas
3.9. Herramientas de Auditoría de Software: Selección y Uso
3.10. Informes de Auditoría: Estructura y Contenido
4.1. Principios de Auditoría: Ética y Profesionalismo
4.2. Normativas y Regulaciones de la Auditoría Aeronáutica
4.3. El Papel del Auditor: Responsabilidades y Cualificaciones
4.4. Planificación de la Auditoría: Alcance y Objetivos
4.5. Ejecución de la Auditoría: Recopilación y Evaluación de Evidencias
4.6. Entrevistas y Cuestionarios en Auditoría
4.7. Revisión de Documentación: Manuales, Procedimientos y Registros
4.8. Identificación de No Conformidades y Deficiencias
4.9. Informes de Auditoría: Redacción y Comunicación
4.10. Seguimiento y Verificación de Acciones Correctivas
5.1. Metodologías de Auditoría: ISO 9001, AS9100 y Similares
5.2. Evaluación de Riesgos en Software Aeronáutico
5.3. Evaluación de la Conformidad: Técnicas y Herramientas
5.4. Análisis de Brechas: Identificación de Deficiencias
5.5. Auditorías de Procesos: Evaluación de la Eficiencia
5.6. Auditorías de Productos: Evaluación de la Calidad
5.7. Auditorías de Proveedores: Selección y Evaluación
5.8. Evaluación del Cumplimiento Regulatorio
5.9. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) en Auditoría
5.10. Mejora Continua: Ciclo PDCA en Auditoría
6.1. Diseño de Software Aeronáutico: Principios y Mejores Prácticas
6.2. Validacion de Requisitos de Software: Técnicas y Herramientas
6.3. Diseño de Pruebas de Validación: Cobertura y Eficacia
6.4. Análisis de Datos de Prueba: Interpretación y Evaluación
6.5. Validación del Software en Entornos Reales
6.6. Pruebas de Integración y Sistema: Estrategias y Técnicas
6.7. Validación de la Interfaz Usuario: Usabilidad y Funcionalidad
6.8. Validación de la Seguridad del Software: Amenazas y Contramedidas
6.9. Verificación de la Conformidad con los Requisitos
6.10. Informes de Validación: Resultados y Conclusiones
7.1. Principios de Auditoría: Ética y Profesionalismo
7.2. Normativas y Regulaciones de la Auditoría Aeronáutica
7.3. El Papel del Auditor: Responsabilidades y Cualificaciones
7.4. Planificación de la Auditoría: Alcance y Objetivos
7.5. Ejecución de la Auditoría: Recopilación y Evaluación de Evidencias
7.6. Entrevistas y Cuestionarios en Auditoría
7.7. Revisión de Documentación: Manuales, Procedimientos y Registros
7.8. Identificación de No Conformidades y Deficiencias
7.9. Informes de Auditoría: Redacción y Comunicación
7.10. Seguimiento y Verificación de Acciones Correctivas
8.1. Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
8.2. Control de Cambios en Software Aeronáutico
8.3. Gestión de la Configuración del Software: Versiones y Control
8.4. Aseguramiento de la Calidad del Software: Actividades y Roles
8.5. Técnicas de Control de Calidad: Inspección, Revisión y Prueba
8.6. Medición y Monitoreo de la Calidad del Software: Métricas
8.7. Análisis de Datos de Calidad: Identificación de Tendencias
8.8. Acciones Correctivas y Preventivas: Implementación y Seguimiento
8.9. Auditorías Internas de Calidad: Planificación y Ejecución
8.10. Mejora Continua de la Calidad del Software: Ciclo PDCA
2.2 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
2.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
2.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
2.4 Design for maintainability y modular swaps
2.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
2.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
2.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
2.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
2.9 IP, certificaciones y time-to-market
2.20 Case clinic: go/no-go con risk matrix
3.3 Diseño y Validación de Software Aeronáutico: Conceptos Clave
3.2 Requisitos de Seguridad en Software Aeronáutico
3.3 Principios de Diseño Seguro para Software Aeronáutico
3.4 Técnicas de Validación y Verificación
3.5 Pruebas de Software: Estrategias y Ejecución
3.6 Herramientas de Auditoría de Software Aeronáutico
3.7 Documentación y Reportes de Auditoría
3.8 Gestión de Riesgos en el Desarrollo de Software Aeronáutico
3.9 Implementación de Controles de Calidad
3.30 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas
4.4 Principios de la Auditoría: Alcance y Objetivos
4.2 Marco Regulatorio Aeronáutico: Normas y Estándares
4.3 Planificación de la Auditoría: Metodología y Enfoque
4.4 Recopilación de Evidencias: Técnicas y Herramientas
4.5 Evaluación de Riesgos: Identificación y Mitigación
4.6 Análisis de Hallazgos: Clasificación y Priorización
4.7 Informes de Auditoría: Estructura y Contenido
4.8 Seguimiento y Verificación: Acciones Correctivas
4.9 Aspectos Éticos: Conducta Profesional
4.40 Casos Prácticos: Aplicación de los Principios
5.5 Metodologías de Auditoría: Introducción y Alcance
5.5 Estándares y Regulaciones: Marco Regulatorio
5.3 Planificación de la Auditoría: Diseño del Proceso
5.4 Recopilación de Evidencia: Técnicas y Herramientas
5.5 Evaluación de Riesgos: Identificación y Análisis
5.6 Análisis de Hallazgos: Clasificación y Priorización
5.7 Elaboración de Informes: Documentación y Comunicación
5.8 Seguimiento y Verificación: Acciones Correctivas
5.9 Mejora Continua: Ciclo PDCA
5.50 Casos Prácticos: Estudios de Caso y Ejemplos
6.6 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
6.2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, spccial conditions)
6.3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
6.4 Design for maintainability y modular swaps
6.5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
6.6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
6.7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
6.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
6.9 IP, certificaciones y time-to-market
6.60 Case clinic: go/no-go con risk matrix
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.
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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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