El Curso de Comunicaciones en UAS explora los fundamentos y las aplicaciones avanzadas de las comunicaciones en sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), abarcando temas cruciales como radiofrecuencia (RF), telemetría, y enlace de datos. Se centra en la comprensión de los protocolos de comunicación, la gestión del espectro radioeléctrico, y la seguridad de las comunicaciones para garantizar operaciones aéreas seguras y eficientes. Además, se examinan las tecnologías de navegación por satélite (GNSS) y la integración de sistemas de comunicación con la inteligencia artificial (IA) aplicada a la UAS.
Este curso ofrece formación práctica en la configuración y optimización de sistemas de comunicación, incluyendo antenas, transceptores y enlaces de datos seguros. Se exploran las regulaciones y normativas internacionales sobre comunicaciones UAS, tales como normativas de la FAA y la EASA. La capacitación prepara a los participantes para roles como técnicos de comunicaciones UAS, especialistas en enlace de datos, y analistas de seguridad de la información en el sector de la aviación no tripulada.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): comunicaciones UAS, radiofrecuencia, telemetría, enlace de datos, navegación por satélite, inteligencia artificial, seguridad de las comunicaciones, normativas de la FAA, normativas de la EASA, curso de comunicaciones.
649 €
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.
6. Comunicación Avanzada en Drones: Diseño y Operación Estratégica
Módulo 1 — Fundamentos de Comunicación UAS
1. Introducción a los Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) y su importancia en la comunicación.
2. Principios básicos de las comunicaciones inalámbricas: radiofrecuencia (RF), antenas, y propagación de ondas.
3. Protocolos de comunicación esenciales para UAS: enlace de comando y control, transmisión de datos de sensores y video.
4. Componentes clave de un sistema de comunicación UAS: radios, transceptores, antenas y sistemas de telemetría.
5. Fundamentos de la modulación y codificación de señales para optimizar la transmisión de datos en UAS.
6. Consideraciones de seguridad y cifrado de datos en las comunicaciones UAS.
7. Regulaciones y normativas relevantes para las comunicaciones UAS.
8. Técnicas para la mitigación de interferencias y la mejora de la calidad de la señal en entornos desafiantes.
9. Análisis de los diferentes tipos de enlaces de comunicación utilizados en UAS (línea de visión, más allá de la línea de visión).
10. Introducción a las tecnologías emergentes en comunicaciones UAS: 5G, satelital y otras.
2.2 Introducción a los Protocolos de Comunicación UAS
2.2 Fundamentos de las Comunicaciones RF para Drones
2.3 Protocolos de Control y Enlace de Datos
2.4 Sistemas de Telemetría y Monitoreo
2.5 Protocolos de Video en Drones
2.6 Encriptación y Seguridad en las Comunicaciones UAS
2.7 Integración de Protocolos: Diseño de Sistemas
2.8 Pruebas y Validación de Protocolos de Comunicación
2.9 Análisis de Protocolos de Comunicación Comunes
2.20 Selección del Protocolo Adecuado para Diferentes Aplicaciones
3.3 Fundamentos de la comunicación en entornos UAS
3.2 Protocolos de comunicación inalámbrica para drones
3.3 Arquitectura de redes de comunicación en drones
3.4 Análisis de señales y modulación en sistemas UAS
3.5 Control de acceso al medio y gestión de colisiones
3.6 Técnicas de seguridad y cifrado en comunicaciones UAS
3.7 Implementación de sistemas de redundancia en comunicaciones
3.8 Monitoreo y análisis de rendimiento de las comunicaciones
3.9 Resolución de problemas y optimización de la comunicación en drones
3.30 Regulaciones y normativas de comunicación UAS
4.4 Fundamentos de la Comunicación en Drones: Principios Básicos
4.2 Arquitectura de Redes de Comunicación para Drones
4.3 Protocolos de Comunicación Inalámbrica: Enfoque en UAS
4.4 Enlaces de Datos: Diseño y Implementación
4.5 Modulación, Codificación y Técnicas de Acceso Múltiple
4.6 Antenas y Sistemas de RF para Drones
4.7 Seguridad en las Comunicaciones UAS
4.8 Aspectos Regulatorios y Estándares de la Industria
4.9 Prácticas de Operación y Mantenimiento de Sistemas de Comunicación
4.40 Estudio de Casos: Análisis de Comunicaciones UAS en Aplicaciones Reales
5.5 Introducción a la Planificación de Comunicaciones UAS
5.5 Arquitectura de Redes de Comunicación para Drones
5.3 Protocolos de Comunicación: Fundamentos y Selección
5.4 Diseño de Enlaces de Datos: Consideraciones Clave
5.5 Seguridad en las Comunicaciones UAS
5.6 Gestión del Espectro Radioeléctrico para Drones
5.7 Implementación de Sistemas de Comunicación UAS
5.8 Pruebas y Validación de Enlaces de Comunicación
5.9 Operación de Comunicaciones en Entornos Desafiantes
5.50 Optimización y Mantenimiento de Sistemas de Comunicación
6.6 Principios de Diseño de Comunicación para Drones
6.2 Selección de Frecuencias y Protocolos de Comunicación
6.3 Diseño de Antenas para Drones
6.4 Estrategias de Enlace de Datos Seguros
6.5 Diseño de Sistemas de Control de Vuelo y Comunicación Integrados
6.6 Planificación de Rutas de Vuelo y Cobertura de Comunicación
6.7 Análisis de Interferencia y Mitigación de Ruido
6.8 Diseño de Sistemas de Repetición y Extensión de Alcance
6.9 Estrategias de Comunicación en Entornos Desafiantes
6.60 Consideraciones de Seguridad y Cumplimiento Normativo
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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