El Diplomado en Captura de Movimiento y Feedback Háptico se centra en la adquisición y aplicación de técnicas avanzadas en captura de movimiento (MoCap) y retroalimentación háptica para el desarrollo de experiencias interactivas inmersivas. Se aborda el diseño y la implementación de sistemas que integran sensores ópticos y inerciales, junto con la programación de motores de vibración y actuadores hápticos, para crear simulaciones realistas y táctiles. Se exploran aplicaciones en realidad virtual (RV), realidad aumentada (RA), videojuegos y simulaciones industriales, enfatizando la importancia de la interacción humano-ordenador y la usabilidad de las interfaces.
El programa proporciona experiencia práctica en el uso de software especializado para el procesamiento de datos MoCap, la creación de modelos 3D y la programación de retroalimentación háptica. Se fomenta el desarrollo de proyectos que integran arte digital, diseño de experiencias y programación, preparando a los participantes para roles profesionales en diseño de juegos, desarrollo de aplicaciones de RV/RA, ingeniería de interfaces y investigación en interacción hombre-máquina, impulsando la innovación en campos como la medicina, la educación y el entrenamiento.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): captura de movimiento, feedback háptico, realidad virtual, realidad aumentada, experiencias inmersivas, interacción humano-ordenador, diseño de interfaces, simulación háptica, diplomado en MoCap.
920 €
2. Creación de Simulaciones Navales Inmersivas con Feedback Háptico y Captura de Movimiento
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.
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.
Módulo 1 — Introducción al Feedback Háptico y Captura de Movimiento
1.1 Fundamentos del Feedback Háptico: Principios y Aplicaciones en Simulación Naval
1.2 Introducción a la Captura de Movimiento: Tecnologías y Métodos
1.3 Interacción Humano-Máquina en Simulaciones Navales: El Rol del Feedback
1.4 Dispositivos Hápticos y Sistemas de Captura de Movimiento: Hardware y Software
1.5 Integración del Feedback Háptico y la Captura de Movimiento: Conceptos Básicos
1.6 Aplicaciones del Feedback Háptico en Simulación Naval: Ejemplos Prácticos
1.7 Usos de la Captura de Movimiento en Simulación Naval: Análisis de Movimientos
1.8 Beneficios de la Combinación Feedback Háptico y Captura de Movimiento
1.9 Introducción a los desafíos en el diseño de simulaciones inmersivas
1.10 Ética y seguridad en el uso de feedback háptico y captura de movimiento
2.2 Introducción a la simulación naval inmersiva: fundamentos y objetivos
2.2 Principios del feedback háptico: tecnología y aplicaciones en simulación
2.3 Captura de movimiento: técnicas y hardware para simulación naval
2.4 Integración de feedback háptico y captura de movimiento: herramientas y software
2.5 Diseño de entornos de simulación naval inmersivos: modelado y realismo
2.6 Creación de escenarios de simulación naval: desafíos y soluciones
2.7 Simulación de interacciones táctiles: diseño de interfaces y experiencias
2.8 Optimización del rendimiento de la simulación: técnicas y estrategias
2.9 Casos de estudio: aplicaciones prácticas de la simulación inmersiva
2.20 Tendencias futuras: el futuro de la simulación naval inmersiva
3.3 Fundamentos de la Captura de Movimiento en Entornos Navales
3.2 Introducción al Feedback Háptico: Principios y Aplicaciones
3.3 Integración de Sistemas de Captura de Movimiento y Háptica
3.4 Diseño de Interacciones Hápticas para Simulaciones Navales
3.5 Calibración y Sincronización de Dispositivos de Captura y Háptica
3.6 Implementación de Escenarios Navales Interactivos
3.7 Programación y Desarrollo de Simulaciones Hápticas
3.8 Validación y Verificación de Simulaciones con Feedback
3.9 Optimización del Rendimiento en Simulaciones Inmersivas
3.30 Aplicaciones Avanzadas y Casos de Estudio en Simulación Naval
4.4 Fundamentos del modelado de rotores navales.
4.2 Introducción a la captura de movimiento en simulaciones navales.
4.3 Integración de feedback háptico en el modelado de rotores.
4.4 Técnicas de modelado 3D para rotores y hélices.
4.5 Simulación de la dinámica de fluidos (CFD) aplicada a rotores navales.
4.6 Implementación de la captura de movimiento para el análisis del rendimiento del rotor.
4.7 Diseño de sistemas de retroalimentación háptica para simulación táctil.
4.8 Optimización del rendimiento del rotor mediante la simulación y retroalimentación háptica.
4.9 Análisis de la influencia de las condiciones del mar en el rendimiento del rotor.
4.40 Estudios de caso: aplicación de captura de movimiento y feedback háptico en el diseño y simulación de rotores navales.
5.5 Introducción a la simulación naval y sus aplicaciones
5.5 Tipos de simulaciones navales y su importancia
5.3 Sensores clave en simulaciones navales
5.4 Principios del feedback háptico y su aplicación
5.5 Captura de movimiento: tecnología y fundamentos
5.6 Integración de sensores: recopilación de datos
5.7 Calibración y ajuste de sensores
5.8 Ejemplos prácticos de simulación naval con sensores
5.5 Diseño de entornos navales 3D
5.5 Modelado de embarcaciones y su entorno
5.3 Creación de escenarios inmersivos
5.4 Iluminación y texturizado en simulaciones navales
5.5 Optimización de modelos para rendimiento
5.6 Implementación de efectos visuales realistas
5.7 Diseño de interfaces de usuario intuitivas
5.8 Técnicas de visualización para la inmersión
3.5 Integración de datos de captura de movimiento
3.5 Mapeo de movimientos a la simulación
3.3 Implementación de feedback táctil
3.4 Sincronización de datos hápticos y de movimiento
3.5 Desarrollo de interacciones realistas
3.6 Pruebas y validación de la integración
3.7 Diseño de experiencias inmersivas
3.8 Resolución de problemas de integración
4.5 Principios de diseño de rotores navales
4.5 Modelado 3D de rotores y hélices
4.3 Simulación del rendimiento de rotores
4.4 Factores que afectan el rendimiento del rotor
4.5 Análisis de flujo de fluidos en rotores
4.6 Diseño de rotores para diferentes propósitos
4.7 Optimización inicial del diseño del rotor
4.8 Validación del modelo del rotor
5.5 Implementación de feedback táctil en rotores
5.5 Ajuste fino del feedback para diferentes escenarios
5.3 Optimización del rendimiento del rotor con feedback
5.4 Evaluación y análisis del rendimiento del rotor
5.5 Técnicas de optimización avanzadas
5.6 Diseño de pruebas y evaluación
5.7 Ajustes y mejoras basadas en pruebas
5.8 Integración con simulación en tiempo real
6.5 Mejora del modelado del rotor
6.5 Análisis de rendimiento mejorado
6.3 Refinamiento del feedback táctil
6.4 Simulación de escenarios complejos
6.5 Diseño para la eficiencia
6.6 Análisis de sensibilidad y optimización
6.7 Pruebas y validación del rendimiento mejorado
6.8 Implementación de mejoras iterativas
7.5 Optimización del diseño de rotores navales
7.5 Modelado de alto rendimiento
7.3 Simulación de escenarios complejos
7.4 Integración y simulación con feedback táctil
7.5 Análisis de datos y optimización
7.6 Diseño de pruebas y validación
7.7 Ajustes iterativos y mejoras
7.8 Aplicaciones prácticas y casos de estudio
8.5 Diseño de rotores con simulación háptica
8.5 Modelado detallado y performance
8.3 Implementación de retroalimentación táctil avanzada
8.4 Simulación de escenarios complejos
8.5 Análisis de datos y optimización del diseño
8.6 Diseño y validación de la experiencia háptica
8.7 Pruebas de usabilidad y mejora del diseño
8.8 Integración en simulaciones navales completas
6.6 Fundamentos de la Captura de Movimiento en Simulaciones Navales.
6.2 Integración de Feedback Táctil en Entornos de Simulación Naval.
6.3 Técnicas Avanzadas de Modelado de Rotores para Simulación.
6.4 Análisis de Rendimiento de Rotores mediante Captura de Movimiento.
6.5 Optimización del Modelado de Rotores con Retroalimentación Táctil.
6.6 Estudio de Casos: Aplicaciones de la Simulación Haptica en el Diseño Naval.
6.7 Evaluación del Impacto del Feedback Táctil en la Experiencia del Usuario.
6.8 Diseño de Experiencias de Simulación Naval Inmersivas.
6.9 Herramientas y Software para la Optimización de Rotores y Simulación.
6.60 Tendencias Futuras en Simulación Naval con Captura de Movimiento y Feedback Táctil.
7.7 Introducción a la Simulación Naval y sus Fundamentos
7.2 Sensores en Entornos Navales: Tipos y Aplicaciones
7.3 Principios de Feedback Háptico en Simulación Naval
7.4 Captura de Movimiento: Técnicas y Aplicaciones
7.7 Integración de Sensores, Feedback Háptico y Captura de Movimiento
2.7 Diseño de Entornos Inmersivos Navales 3D
2.2 Modelado de Buques y Elementos Marinos
2.3 Creación de Escenarios Realistas
2.4 Optimización del Rendimiento Gráfico en Simulaciones
2.7 Implementación de la Interacción en Entornos Virtuales
3.7 Integración de Datos de Captura de Movimiento
3.2 Implementación de Feedback Háptico en Simulaciones
3.3 Sincronización de Datos de Movimiento y Táctiles
3.4 Diseño de Interacciones Inmersivas
3.7 Pruebas y Validación de la Integración de Datos
4.7 Fundamentos del Diseño de Rotores Navales
4.2 Modelado 3D de Rotores y Hélices
4.3 Análisis de Rendimiento de Rotores
4.4 Simulación del Flujo de Fluidos en Rotores
4.7 Implementación de la Simulación de Rotores
7.7 Optimización del Diseño de Rotores con Feedback Táctil
7.2 Análisis de Datos de Feedback Táctil
7.3 Ajuste de Parámetros de Diseño
7.4 Evaluación del Rendimiento con Retroalimentación
7.7 Iteración y Mejora del Diseño
6.7 Mejoras en el Modelado de Rotores
6.2 Análisis de Rendimiento Avanzado
6.3 Implementación de Feedback Táctil Mejorado
6.4 Evaluación de la Mejora en el Rendimiento
6.7 Caso de Estudio: Análisis y Optimización
7.7 Optimización del Diseño de Rotores Navales
7.2 Simulación Detallada del Flujo
7.3 Implementación y Ajuste del Feedback Táctil
7.4 Análisis Comparativo de Rendimiento
7.7 Validación y Prueba de Optimización
8.7 Diseño de Sistemas Hápticos para Rotores
8.2 Modelado Avanzado de Rotores y Hélices
8.3 Simulación Completa con Feedback Háptico
8.4 Análisis del Rendimiento y la Experiencia del Usuario
8.7 Conclusiones y Futuro del Diseño Háptico
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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