La Ingeniería de Safety, ciber y conformidad aborda el diseño, evaluación y aseguramiento de sistemas aeronáuticos frente a requisitos críticos de seguridad operativa y ciberseguridad, integrando disciplinas como la certificación, gestión de riesgos, análisis de fault tree analysis (FTA), y modelado basado en ARP4754A y ARP4761. Su enfoque se extiende a plataformas eVTOL y UAM donde se aplican métodos avanzados como SIL/HIL para validación de sistemas embebidos, DO-178C para software crítico y DO-254 para hardware, garantizando conformidad con normativas internacionales y estándares de ciberseguridad específicos del sector aeroespacial.
Los laboratorios especializados ofrecen infraestructura para pruebas de EMC/Lightning, análisis de integridad de datos y simulación de ataques cibernéticos, asegurando trazabilidad y cumplimiento reglamentario alineado con EASA CS-27/CS-29 y regulaciones FAA. Los egresados están capacitados para desempeñarse como Ingenieros de Safety, Auditores de Seguridad Cibernética, Especialistas en Conformidad Regulatoria, Analistas de Riesgo y Consultores en Certificación Aeronáutica, contribuyendo a la industria aeronáutica de vanguardia.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): ingeniería de safety, ciberseguridad aeronáutica, conformidad normativa, certificación aerotransportada, ARP4754A, DO-178C, simulación SIL, análisis de riesgos aeronáuticos.
326.000 €
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 ingeniería naval, seguridad marítima, ciberseguridad y normativa marítima; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos cursos de nivelación si lo necesitas.
1.1 Fundamentos de Safety Naval: principios de seguridad a bordo, gestión de riesgos, cultura de seguridad y marco ISM Code
1.2 Ciberseguridad en entornos navales: amenazas específicas, defensa en capas, endurecimiento de sistemas y normas IMO/IEC 62443
1.3 Cumplimiento normativo naval: SOLAS, MARPOL, ISM Code, ISPS, requisitos de bandera y clasificación
1.4 Gestión de incidentes y planes de resiliencia: preparación, respuesta ante incidentes, comunicación y ejercicios de continuidad operativa
1.5 Arquitecturas de seguridad para buques e instalaciones offshore: segmentación de redes, defensa en profundidad, gestión de parches y endurecimiento
1.6 Seguridad de sensores y sistemas críticos a bordo: ECDIS, AIS, GNSS, integridad de datos y redundancia
1.7 Protección de datos y gobernanza de la información: clasificación, cifrado, control de acceso y gestión de claves
1.8 Gestión de proveedores y cadena de suministro en seguridad naval: evaluación de proveedores, SBOM y buenas prácticas de adquisiciones
1.9 Detección, monitoreo y respuesta ante ciberamenazas: SOC a bordo y centralizado, registros, analítica y threat intelligence
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos para una actualización de software crítica a bordo
2.2 Contexto de Seguridad Naval: alcance, objetivos y actores
2.2 Marco normativo internacional: SOLAS, MARPOL, ISPS, ISM Code
2.3 Seguridad, ciberseguridad y cumplimiento: interrelaciones y enfoque integral
2.4 Gestión de riesgos en la industria naval: métodos, matrices y priorización
2.5 Seguridad física en buques y terminales: control de accesos, CCTV y protección de perímetro
2.6 Ciberseguridad básica para entornos marítimos: gobernanza, amenazas y buenas prácticas
2.7 Cumplimiento normativo y auditorías: certificaciones, inspecciones y gestiones
2.8 Seguridad operativa y respuesta ante incidentes: planes de emergencia y comunicación
2.9 Cultura de seguridad y formación del personal: roles, responsabilidades y entrenamiento continuo
2.20 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo
3.3 Panorama de la Seguridad Naval Integral: alcance, objetivo y actores
3.2 Marco normativo y estándares relevantes para la industria naval
3.3 Principios de Safety, Ciberseguridad y Conformidad en la ingeniería naval
3.4 Arquitectura de seguridad naval: personas, procesos y tecnología
3.5 Gestión de riesgos en ingeniería naval y cultura de seguridad
3.6 Integración de seguridad en el ciclo de vida de sistemas navales
3.7 Ciberseguridad naval: amenazas, controles y respuesta a incidentes
3.8 Cumplimiento normativo, auditoría y métricas de seguridad
3.9 Seguridad operativa en buques, plataformas y centros de mando
3.30 Casos de estudio y tareas prácticas de aprendizaje
4.4 Bases de Safety Naval: cultura de seguridad, roles y responsabilidades, marco ISO 45004 y normativas básicas internacionales
4.2 Ciberseguridad en entornos marítimos: amenazas, modelos de defensa en profundidad, políticas y controles, gestión de vulnerabilidades
4.3 Cumplimiento normativo Naval: IMO SOLAS MARPOL ISPS STCW, auditorías, certificados, registros de cumplimiento
4.4 Seguridad en ingeniería naval: análisis de peligros (HAZOP), FMEA/FTA, diseño seguro, seguridad de sistemas de propulsión y navegación
4.5 Arquitecturas OT-IT y redes en buques: modelos de madurez, segmentación, protocolos seguros, firewalls, detección de intrusiones
4.6 Gestión de incidentes y resiliencia: respuesta a incidentes, planes de continuidad, ejercicios de simulación, recuperación ante desastres
4.7 Seguridad de la cadena de suministro naval: evaluación de proveedores, due diligence, requisitos de seguridad en compras e integradores
4.8 Protección de datos y privacidad en la industria marina: sensores y datos de navegación, cifrado, minimización de datos, cumplimiento de normativa de datos
4.9 Evaluación de riesgos y métricas de seguridad: metodologías de gestión de riesgos, matrices de riesgo, KRIs, reporting y seguimiento
4.40 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo: ejercicio aplicado de toma de decisiones ante escenarios de seguridad y cumplimiento
**Módulo 5 — Introducción a la Ingeniería de Seguridad Naval**
5.5 Fundamentos de la Seguridad en la Industria Naval
5.5 Panorama Actual y Futuro de la Ciberseguridad Marítima
5.3 Marco Regulatorio y Normativo en Seguridad Naval (IMO, ISM, ISPS, etc.)
5.4 Principios de Ingeniería de Riesgos en el Entorno Marítimo
5.5 Identificación y Análisis de Peligros en Buques y Plataformas Offshore
5.6 Introducción a la Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)
5.7 Tipos de Amenazas y Vulnerabilidades en el Sector Naval
5.8 Conceptos Básicos de Ciberseguridad para Sistemas de a Bordo
5.9 Importancia del Cumplimiento Normativo en la Industria Marítima
5.50 Estudios de Caso: Incidentes Relevantes y Lecciones Aprendidas
## Módulo 6 — Marco Regulatorio y Principios de Safety Naval
6. 6 Fundamentos de la Safety Naval: Definiciones y conceptos clave.
2. 2 Evolución de la Seguridad Marítima: Historia y tendencias.
3. 3 Legislación Internacional: Convenios IMO (SOLAS, MARPOL, etc.).
4. 4 Normativa Nacional: Aplicación y adaptación de regulaciones.
5. 5 Principios de Gestión de la Seguridad: SMS y enfoque basado en riesgos.
6. 6 Análisis de Peligros y Evaluación de Riesgos: Identificación y mitigación.
7. 7 Investigación de Accidentes e Incidentes: Metodologías y reportes.
8. 8 Cultura de Seguridad: Fomento y desarrollo en el ámbito naval.
9. 9 Responsabilidades y Roles: Autoridades, armadores y tripulaciones.
60. 60 Auditorías e Inspecciones: Procesos y cumplimiento.
**Módulo 7 — Introducción a la Ingeniería de Seguridad Naval**
7. 7 Fundamentos de Seguridad en el Entorno Naval
2. 2 Marco Regulatorio Marítimo: Normativas y Convenios Internacionales
3. 3 Principios de la Ingeniería de Seguridad: Análisis de Riesgos
4. 4 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en Buques
7. 7 Gestión de la Seguridad Operacional: Planificación y Procedimientos
6. 6 Introducción a la Ciberseguridad en Sistemas Navales
7. 7 Conformidad Normativa: Cumplimiento de Estándares de Seguridad
8. 8 Diseño Seguro de Buques: Integración de Sistemas de Seguridad
9. 9 Tecnologías Emergentes y su Impacto en la Seguridad Naval
70. 70 Estudio de Casos: Incidentes Marítimos y Lecciones Aprendidas
**Módulo 8 — Introducción a la Seguridad y Ciberseguridad Naval**
8.8 Evolución de la Seguridad en el Entorno Naval: De la Seguridad Física a la Ciberseguridad.
8.8 Amenazas y Vulnerabilidades Específicas del Sector Naval: Análisis de Riesgos.
8.3 Principios Fundamentales de la Ciberseguridad: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad (CIA).
8.4 Introducción a la Normativa Internacional y Nacional en Seguridad Marítima.
8.5 Ciberataques Comunes en el Sector Naval: Tipos y Métodos.
8.6 Introducción a los Sistemas de Gestión de la Seguridad (SMS) y la Gestión de Riesgos en la Navegación.
8.7 Elementos Clave de la Ciberdefensa Naval: Detección, Prevención y Respuesta.
8.8 El Factor Humano en la Seguridad: Concienciación y Formación.
8.8 Impacto de la Ciberseguridad en la Eficiencia Operacional y la Continuidad del Negocio Naval.
8.80 Estudio de Caso: Incidentes de Seguridad Naval Relevantes y sus Lecciones Aprendidas.
## Módulo 9 — Introducción a la Seguridad, Ciber y Cumplimiento Naval
9. 9 Fundamentos de la Seguridad Marítima: Riesgos y Amenazas.
9. 9 Introducción a la Ciberseguridad en el Entorno Naval: Vulnerabilidades y Ataques.
3. 3 Marco Regulatorio Internacional: IMO, SOLAS, ISPS Code y Otros.
4. 4 Principios de Cumplimiento Normativo: Diseño y Operaciones.
5. 5 El Ciber Espacio Naval: Componentes y Arquitectura.
6. 6 Ataques Cibernéticos Comunes en el Sector Marítimo y sus Impactos.
7. 7 Desarrollo de Planes de Seguridad y Ciberseguridad Iniciales.
8. 8 Introducción a la Gestión de Riesgos en el Ámbito Naval.
9. 9 Introducción a la Normativa de Seguridad Marítima.
90. 90 Estudios de Casos: Incidentes de Seguridad y Ciberseguridad en la Industria Naval.
**Módulo 1 — Introducción a la Seguridad Marítima Integral**
1. 1 Evolución Histórica de la Seguridad Marítima: Desde los orígenes hasta la actualidad.
2. 2 Marco Legal Internacional: Convenios SOLAS, MARPOL, y otros acuerdos clave.
3. 3 Principios Fundamentales de la Seguridad Marítima: Prevención, mitigación y respuesta.
4. 4 Riesgos y Amenazas en el Entorno Marítimo: Piratería, terrorismo, y desastres naturales.
5. 5 Gestión de Riesgos Marítimos: Identificación, análisis y evaluación de riesgos.
6. 6 Sistemas de Gestión de la Seguridad (SMS): Implementación y auditoría.
7. 7 Navegación Segura: Técnicas y tecnologías de navegación.
8. 8 Introducción a la Ciberseguridad en el Sector Naval: Vulnerabilidades y amenazas.
9. 9 Cumplimiento Normativo: Estándares y regulaciones relevantes para la industria.
10. 10 Caso de Estudio: Análisis de incidentes marítimos y lecciones aprendidas.
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.
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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.
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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