El Curso de Radiación Espacial y SEE explora los efectos de la radiación espacial en componentes electrónicos y sistemas. Se centra en entender los mecanismos de daño por radiación, como efectos de dosis total, SEE (Single Event Effects) y TID (Total Ionizing Dose). El curso enseña técnicas de análisis, simulación y mitigación, abarcando desde la selección de componentes hasta el diseño de sistemas tolerantes a fallos. Cubre estándares de la industria y casos de estudio relevantes para aplicaciones espaciales, como satélites y exploración espacial.
El programa proporciona conocimientos prácticos sobre el uso de herramientas de simulación y software especializado para evaluar la vulnerabilidad y fiabilidad de los sistemas electrónicos en el entorno espacial. Se enfoca en el desarrollo de habilidades para diseñar y probar sistemas que operen de manera confiable en condiciones de alta radiación, crucial para la supervivencia de la misión. La formación prepara a ingenieros y técnicos para roles en la industria aeroespacial, defensa y investigación espacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): radiación espacial, SEE, efectos de dosis total, componentes electrónicos, simulación, mitigación, diseño tolerante a fallos, fiabilidad, industria aeroespacial.
725 €
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. Evaluación y Mitigación de la Radiación Espacial: Curso SEE
5. Curso SEE: Impacto de la Radiación Espacial en Dispositivos Electrónicos
6. Comprensión Profunda de la Radiación Espacial y SEE: Curso Especializado
Requisitos recomendados: base en aerodinámica, control y estructuras; ES/EN B2+/C1. Ofrecemos bridging tracks si lo necesitas.
1.1 Origen y Naturaleza de la Radiación Espacial.
1.2 Tipos de Partículas y Fuentes de Radiación.
1.3 Interacción de la Radiación con la Materia.
1.4 Efectos de la Radiación en Dispositivos Electrónicos.
1.5 Mecanismos de SEE (Single Event Effects): SEU, SEL, SET.
1.6 Conceptos Básicos de SEE y su Impacto en la Fiabilidad.
1.7 Introducción a las Técnicas de Detección de SEE.
1.8 Metodologías de Simulación de Radiación Espacial.
1.9 Normativas y Estándares Relacionados con la Radiación Espacial.
1.10 Aplicaciones de la Radiación Espacial en Entornos Navales: Introducción.
2.2 Fundamentos de la Radiación Espacial: Tipos y Fuentes
2.2 Interacción de la Radiación con la Materia: Mecanismos Clave
2.3 Efectos de la Radiación en Componentes Electrónicos: SEE y Daños
2.4 Diseño de Circuitos Resistentes a la Radiación: Estrategias
2.5 Pruebas de Radiación: Metodología y Análisis de Resultados
2.6 Modelado y Simulación de SEE: Herramientas y Técnicas
2.7 Aplicaciones Navales de Electrónica: Entornos de Riesgo
2.8 Normativas y Estándares: Defensa ante la Radiación
2.9 Mitigación de Efectos: Blindaje y Diseño Tolerante
2.20 Estudio de Casos: Fallos y Soluciones en Sistemas Navales
3.3 Fuentes de Radiación Espacial: Sol, rayos cósmicos, cinturones de radiación
3.2 Tipos de Efectos de la Radiación Espacial: SEE, efectos acumulativos
3.3 Modelado de la Radiación Espacial: Entornos y simulaciones
3.4 Mecanismos de SEE: Interacciones partícula-materia en semiconductores
3.5 Dispositivos Electrónicos y su Susceptibilidad: Factores de diseño
3.6 Técnicas de Análisis SEE: Simulación y experimentos
3.7 Diseño para la Tolerancia a la Radiación: Redundancia y blindaje
3.8 Pruebas de SEE: Metodologías y estándares
3.9 Mitigación de SEE: Selección de componentes y protección
3.30 Aplicaciones Navales: Sistemas electrónicos en entornos espaciales
4.4 Fundamentos de la Radiación Espacial: Introducción a los Conceptos Clave
4.2 Fuentes de Radiación Espacial: Análisis de las Amenazas
4.3 Mecanismos SEE (Single Event Effects): Cómo la Radiación Afecta la Electrónica
4.4 Modelado y Simulación de Radiación: Herramientas y Técnicas
4.5 Técnicas de Evaluación de SEE: Metodologías y Pruebas
4.6 Diseño Tolerante a la Radiación: Estrategias de Mitigación
4.7 Selección de Componentes: Criterios y Consideraciones
4.8 Evaluación del Diseño del Sistema: Análisis de la Vulnerabilidad
4.9 Impacto en Sistemas Navales: Aplicaciones y Desafíos
4.40 Estudios de Caso: Experiencias y Mejores Prácticas
5.5 Introducción a la Radiación Espacial y sus Componentes
5.5 Interacciones de la Radiación Espacial con la Materia
5.3 Efectos de Eventos Singulares de Energía (SEE) en Dispositivos Electrónicos
5.4 Mecanismos de SEE: Single Event Upsets (SEU), Single Event Latchup (SEL), Single Event Burnout (SEB), Single Event Gate Rupture (SEGR)
5.5 Modelado y Simulación de SEE
5.6 Diseño de Sistemas Electrónicos Resistentes a la Radiación
5.7 Pruebas de SEE y Caracterización de Dispositivos
5.8 Mitigación de SEE: Técnicas y Estrategias
5.9 Aplicaciones de SEE en Entornos Navales
5.50 Tendencias y Futuro de la Investigación en Radiación Espacial y SEE
6.6 Conceptos Fundamentales de Radiación Espacial
6.2 Mecanismos de SEE (Single Event Effects)
6.3 Fuentes de Radiación Espacial y su Caracterización
6.4 Impacto de la Radiación en Dispositivos Electrónicos
6.5 Análisis de Vulnerabilidad a SEE
6.6 Técnicas de Mitigación de SEE
6.7 Diseño de Sistemas Electrónicos Tolerantes a la Radiación
6.8 Pruebas y Validación de Sistemas ante SEE
6.9 Aplicaciones en Entornos Navales
6.60 Tendencias Futuras en la Investigación de SEE
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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.
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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”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación