Diplomado en Captura de Movimiento y Feedback Háptico

Sobre nuestro Diplomado en Captura de Movimiento y Feedback Háptico

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.

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Diplomado en Captura de Movimiento y Feedback Háptico

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio del Feedback Háptico y Captura de Movimiento para Simulación Naval

  • Diseño y programación de sistemas de retroalimentación háptica para simulación de fuerzas y vibraciones en entornos navales.
  • Implementación de técnicas de captura de movimiento para replicar los movimientos de tripulantes y objetos en simulaciones realistas.
  • Desarrollo de modelos y simulaciones de interacción física en el agua, incluyendo olas, corrientes y efectos de fluidos.
  • Integración de datos de sensores y sistemas de navegación en tiempo real para una experiencia de simulación precisa.
  • Utilización de software especializado para la creación y optimización de simulaciones navales avanzadas.
  • Aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones en situaciones simuladas.
  • Análisis de la respuesta de estructuras navales ante diferentes escenarios de operación y condiciones ambientales.
  • Evaluación y optimización de la usabilidad y la efectividad de las simulaciones para el entrenamiento de personal naval.
  • Comprensión de los principios de la realidad virtual y la realidad aumentada en la simulación naval.
  • Creación de escenarios de simulación complejos, incluyendo combate naval, búsqueda y rescate, y operaciones logísticas.

2. Creación de Simulaciones Navales Inmersivas con Feedback Háptico y Captura de Movimiento

2. Creación de Simulaciones Navales Inmersivas con Feedback Háptico y Captura de Movimiento

  • Dominar el desarrollo de simulaciones navales de vanguardia, integrando feedback háptico para una experiencia inmersiva.
  • Diseñar e implementar sistemas de captura de movimiento para replicar la dinámica de la tripulación y el entorno naval.
  • Aprender a optimizar la simulación para asegurar un rendimiento fluido y una alta fidelidad visual.
  • Explorar el uso de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA) en la simulación naval para una capacitación más efectiva.
  • Desarrollar modelos matemáticos precisos para la simulación de la navegación, el comportamiento de la embarcación y las condiciones meteorológicas.
  • Utilizar software especializado en simulación naval, incluyendo el análisis de la interacción con el agua y el viento.
  • Crear escenarios de entrenamiento realistas, incluyendo situaciones de emergencia y maniobras complejas.
  • Aplicar técnicas de inteligencia artificial (IA) para mejorar la simulación y automatizar tareas.
  • Comprender la importancia de la ergonomía y la interfaz de usuario en el diseño de simulaciones navales.
  • Analizar datos de simulación para evaluar el rendimiento y la toma de decisiones de los usuarios.

3. Diseño y validación integral orientado al usuario (del modelado a la manufactura)

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. Modelado de Rotores y su Rendimiento con Captura de Movimiento y Retroalimentación Háptica en Simulaciones Navales

  • Desarrollo de modelos avanzados para simular el comportamiento de rotores en entornos navales.
  • Implementación de técnicas de captura de movimiento para replicar movimientos realistas de rotores.
  • Utilización de retroalimentación háptica para simular las sensaciones físicas asociadas al funcionamiento de los rotores.
  • Análisis de la interacción entre el rotor y su entorno, incluyendo efectos hidrodinámicos y aerodinámicos.
  • Evaluación del rendimiento del rotor en diferentes condiciones operativas y escenarios navales.
  • Estudio de los factores que influyen en la eficiencia y la estabilidad del rotor.
  • Optimización del diseño del rotor para mejorar su rendimiento y reducir el consumo de energía.
  • Análisis de las fallas y mecanismos de daño en los rotores, utilizando técnicas de simulación y análisis de datos.
  • Aplicación de modelos de elementos finitos (FEA) para el análisis estructural de los rotores.
  • Integración de las simulaciones con herramientas de visualización y análisis de datos para la interpretación de resultados.

5. Optimización del Modelado y Performance de Rotores mediante Captura de Movimiento y Retroalimentación Háptica

  • Dominar el modelado avanzado de rotores, incluyendo análisis de elementos finitos (FEA) para comprender la dinámica y el comportamiento estructural.
  • Aplicar técnicas de captura de movimiento para obtener datos precisos sobre el movimiento de las palas del rotor en condiciones reales de operación.
  • Utilizar la retroalimentación háptica para simular las sensaciones físicas experimentadas durante el vuelo, permitiendo una comprensión más intuitiva del rendimiento del rotor.
  • Evaluar el rendimiento del rotor en diversas condiciones operativas, incluyendo velocidades variables, cargas aerodinámicas y factores ambientales.
  • Identificar y optimizar el diseño de rotores para mejorar la eficiencia aerodinámica, reducir el ruido y aumentar la vida útil.
  • Analizar acoplos flap–lag–torsion, whirl flutter y fatiga.
  • Dimensionar laminados en compósitos, uniones y bonded joints con FE.
  • Implementar damage tolerance y NDT (UT/RT/termografía).

6. Mejora del Modelado de Rotores y su Performance con Captura de Movimiento y Retroalimentación Táctil

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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Para quien va dirigido nuestro:

Diplomado en Captura de Movimiento y Feedback Háptico

  • Graduados/as en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o afines.
  • Profesionales de OEM rotorcraft/eVTOL, MRO, consultoría, centros tecnológicos.
  • Flight Test, certificación, aviónica, control y dinámica que busquen especialización.
  • Reguladores/autoridades y perfiles de UAM/eVTOL que requieran competencias en compliance.
  • Standards-driven curriculum: trabajarás con CS-27/CS-29, DO-160, DO-178C/DO-254, ARP4754A/ARP4761, ADS-33E-PRF desde el primer módulo.
  • Laboratorios acreditables (EN ISO/IEC 17025) con banco de rotor, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL, vibraciones/acústica.
  • TFM orientado a evidencia: safety case, test plan, compliance dossier y límites operativos.
  • Mentorado por industria: docentes con trayectoria en rotorcraft, tiltrotor, eVTOL/UAM y flight test.
  • Modalidad flexible (híbrido/online), cohortes internacionales y soporte de SEIUM Career Services.
  • Ética y seguridad: enfoque safety-by-design, ciber-OT, DIH y cumplimiento como pilares.

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

  • Metodología hands-on: test-before-you-trust, design reviews, failure analysis, compliance evidence.
  • Software (según licencias/partners): MATLAB/Simulink, Python (NumPy/SciPy), OpenVSP, SU2/OpenFOAM, Nastran/Abaqus, AMESim/Modelica, herramientas de acústica, toolchains de planificación DO-178C.
  • Laboratorios SEIUM: banco de rotor a escala, vibraciones/acústica, EMC/Lightning pre-compliance, HIL/SIL para AFCS, adquisición de datos con strain gauging.
  • Estándares y cumplimiento: EN 9100, 17025, ISO 27001, GDPR.

Proyectos tipo capstones

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Admisiones, tasas y becas

  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósitoejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
  • Pago único10% de descuento.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

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