El Curso de Payloads SAR en Satélites explora el diseño, operación y aplicación de sistemas de radar de apertura sintética (SAR) embarcados en satélites. Aborda la adquisición, procesamiento y análisis de datos SAR para diversas aplicaciones, como monitoreo ambiental, gestión de recursos naturales y vigilancia marítima, incluyendo calibración y georreferenciación de imágenes. Se centra en el conocimiento práctico de tecnologías SAR, desde la generación de señales hasta la interpretación de productos SAR, complementado con el estudio de plataformas satelitales y sus componentes, como antenas y sistemas de transmisión.
El curso proporciona experiencia en el uso de software especializado para la simulación y procesamiento de datos SAR. Se exploran las técnicas avanzadas de imagen SAR, incluyendo interferometría (InSAR) y polarimetría, y sus aplicaciones en el estudio de fenómenos como la deformación del terreno y la clasificación de cubiertas terrestres. El curso incluye análisis de casos de estudio y el desarrollo de proyectos prácticos relacionados con la teledetección SAR, preparando a los participantes para roles en la industria de la observación de la Tierra y la geoespacial.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): SAR, radar de apertura sintética, satélites, procesamiento de datos SAR, imágenes SAR, teledetección, interferometría (InSAR), polarimetría, monitoreo ambiental, plataformas satelitales.
575 €
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. **Exploración Profunda de Payloads SAR: Fundamentos, Operación y Aplicaciones en Satélites**
6. **Diseño, Operación y Análisis de Payloads SAR: Estrategias y Aplicaciones Satelitales**
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de teledetección, procesamiento de señales, programación (Python preferiblemente), y álgebra lineal. Se valora un nivel B2+/C1 de inglés, ya que el material del curso y la comunicación se realizarán en este idioma.
Módulo 1 — Introducción a Payloads SAR: Principios y Aplicaciones
1.1 Fundamentos de los Payloads SAR: Principios y Conceptos Clave
1.2 Componentes Esenciales de los Payloads SAR: Diseño y Funcionamiento
1.3 Tipos de Payloads SAR: Clasificación y Características
1.4 Aplicaciones de los Payloads SAR: Usos y Beneficios
1.5 Ventajas y Limitaciones de los Payloads SAR
1.6 Principios de la Teledetección SAR: Interacción con la Tierra
1.7 Procesamiento de Datos SAR: De la señal a la imagen
1.8 Calibración y Validación de Datos SAR: Asegurando la Calidad
1.9 Plataformas Satelitales para Payloads SAR: Diseños y Operación
1.10 Tendencias Futuras en Payloads SAR: Innovaciones y Desafíos
2. 2 eVTOL y UAM: propulsión eléctrica, múltiples rotores
3. 2 Requisitos de certificación emergentes (SC-VTOL, special conditions)
4. 3 Energía y térmica en e-propulsión (baterías/inversores)
5. 4 Design for maintainability y modular swaps
6. 5 LCA/LCC en rotorcraft y eVTOL (huella y coste)
7. 6 Operations & vertiports: integración en espacio aéreo
8. 7 Data & Digital thread: MBSE/PLM para change control
9. 8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL
20. 9 IP, certificaciones y time-to-market
22. 20 Case clinic: go/no-go con risk matrix
3.3 Fundamentos de los Payloads SAR: Principios y conceptos clave
3.2 Sistemas Satelitales: Componentes y arquitecturas
3.3 Órbitas Satelitales: Tipos y selección para misiones SAR
3.4 Interacción Radar-Tierra: Reflexión y dispersión de señales SAR
3.5 Diseño de Misiones SAR: Requisitos y planificación
3.6 Tipos de Payloads SAR: Características y aplicaciones
3.7 Introducción al procesamiento de datos SAR: Formación de imágenes
3.8 Aplicaciones de los datos SAR: Introducción a la teledetección
3.9 Desafíos y tendencias en la tecnología SAR
3.30 Estudios de caso: Ejemplos de misiones SAR exitosas
6.4 Fundamentos de Sensores SAR: Principios y Funcionamiento
6.2 Óptica y Diseño de Antenas SAR
6.3 Operación de Satélites SAR: Órbita y Geoposicionamiento
6.4 Adquisición y Procesamiento de Datos SAR
6.5 Aplicaciones de SAR: Monitoreo Terrestre y Marino
6.6 Análisis de Datos SAR: Técnicas y Herramientas
6.7 Calibración y Validación de Datos SAR
6.8 Interferometría SAR: Técnicas y Aplicaciones
6.9 SAR en la Detección de Cambios y Desastres Naturales
6.40 Casos de Estudio: Aplicaciones SAR en la Práctica
5. 5 Introducción a la teledetección SAR
5. 5 Principios de funcionamiento del radar de apertura sintética (SAR)
5. 3 Componentes de un sistema SAR satelital
5. 4 Bandas de frecuencia SAR y sus aplicaciones
5. 5 Órbitas satelitales y su impacto en la adquisición de datos SAR
5. 6 Geometría de adquisición de datos SAR
5. 7 Procesamiento de datos SAR: interferometría y polarimetría
5. 8 Aplicaciones de los datos SAR en diferentes campos
5. 9 Desafíos y limitaciones de los datos SAR
5. 50 Tendencias futuras en la tecnología SAR satelital
5. 5 Introducción al modelado de rotores
5. 5 Teoría del elemento del rotor (BEM)
5. 3 Modelos de flujo de aire y perfiles aerodinámicos
5. 4 Modelado de rendimiento de rotores: empuje, potencia y eficiencia
5. 5 Análisis de la estela del rotor
5. 6 Efectos de suelo y su modelado
5. 7 Técnicas de optimización de rotores
5. 8 Validación y calibración de modelos de rotores
5. 9 Simulación de escenarios de vuelo
5. 50 Aplicaciones prácticas del modelado de rotores en sistemas aeroespaciales
3. 5 Fundamentos del despliegue de payloads SAR
3. 5 Técnicas de adquisición de datos SAR
3. 3 Programación de misiones SAR
3. 4 Estrategias de calibración y validación de datos SAR
3. 5 Procesamiento de datos SAR: técnicas y herramientas
3. 6 Extracción de información de datos SAR
3. 7 Aplicaciones específicas del despliegue y explotación de datos SAR
3. 8 Análisis de casos de estudio de misiones SAR exitosas
3. 9 Desafíos y soluciones en el despliegue de payloads SAR
3. 50 Tendencias futuras en el despliegue y explotación de datos SAR
4. 5 Fundamentos de los payloads SAR
4. 5 Componentes clave de un payload SAR
4. 3 Operación de un sistema SAR
4. 4 Parámetros de diseño y operación
4. 5 Aplicaciones en observación terrestre
4. 6 Aplicaciones en oceanografía
4. 7 Aplicaciones en gestión de desastres
4. 8 Estudios de casos: Aplicaciones específicas
4. 9 Retos y limitaciones de la tecnología SAR
4. 50 Avances futuros y tendencias en payloads SAR
5. 5 Introducción a la optimización de payloads SAR
5. 5 Principios de optimización en sistemas SAR
5. 3 Diseño de payloads SAR optimizados
5. 4 Despliegue y programación de misiones optimizadas
5. 5 Técnicas de análisis de datos SAR
5. 6 Métodos de análisis y procesamiento de datos SAR optimizados
5. 7 Aplicaciones de datos SAR optimizados
5. 8 Evaluación de la calidad de datos SAR optimizados
5. 9 Estudios de caso: optimización en la práctica
5. 50 Tendencias futuras en la optimización de payloads SAR
6. 5 Diseño de payloads SAR: consideraciones iniciales
6. 5 Selección de componentes y subsistemas
6. 3 Diseño de antenas SAR
6. 4 Integración y pruebas de payloads SAR
6. 5 Operación y control de payloads SAR
6. 6 Planificación de misiones y adquisición de datos
6. 7 Procesamiento y calibración de datos SAR
6. 8 Análisis de datos SAR: técnicas y herramientas
6. 9 Aplicaciones de los datos SAR
6. 50 Estudios de caso: diseño y operación de payloads SAR
7. 5 Principios de los sistemas SAR
7. 5 Componentes y funcionamiento de los payloads SAR
7. 3 Tipos de sistemas SAR y sus aplicaciones
7. 4 Aplicaciones en observación terrestre
7. 5 Aplicaciones en cartografía y geología
7. 6 Aplicaciones en monitoreo ambiental
7. 7 Aplicaciones en gestión de recursos
7. 8 Desafíos y limitaciones de los sistemas SAR
7. 9 Tendencias futuras en la tecnología SAR
7. 50 Estudios de caso: Aplicaciones prácticas de los payloads SAR
8. 5 Modelado de hélices y rotores: fundamentos
8. 5 Modelado aerodinámico de rotores
8. 3 Métodos de análisis y optimización
8. 4 Análisis de la estela del rotor
8. 5 Diseño y optimización de rotores
8. 6 Simulación y análisis de rendimiento
8. 7 Optimización del rendimiento de rotores
8. 8 Aplicaciones del modelado de rotores
8. 9 Casos prácticos de modelado y optimización
8. 50 Tendencias en el modelado y optimización de rotores
6.6 Fundamentos de las Payloads SAR y sus componentes
6.2 Diseño de sistemas SAR: arquitecturas y especificaciones
6.3 Órbitas satelitales y su impacto en la cobertura SAR
6.4 Diseño de antenas SAR y su influencia en la resolución
6.5 Análisis de datos SAR: procesamiento y generación de imágenes
6.6 Aplicaciones de las imágenes SAR: cartografía y monitoreo
6.7 Estrategias de adquisición y planificación de misiones SAR
6.8 Validación y calibración de sistemas SAR
6.9 Estudio de casos: aplicaciones avanzadas de SAR
6.60 Futuro de la tecnología SAR y tendencias emergentes
2.6 Principios fundamentales de la aerodinámica de rotores
2.2 Modelado computacional de rotores: CFD y elementos finitos
2.3 Análisis del rendimiento de rotores: sustentación y arrastre
2.4 Optimización del diseño de rotores: eficiencia y ruido
2.5 Selección de materiales y fabricación de rotores
2.6 Efectos de la interacción rotor-estela
2.7 Modelado y simulación de sistemas de rotor complejos
2.8 Análisis de estabilidad y control de sistemas de rotor
2.9 Aplicaciones de rotores en sistemas aeroespaciales
2.60 Técnicas avanzadas de optimización de rotores
3.6 Fundamentos del despliegue de payloads SAR
3.2 Técnicas de lanzamiento y puesta en órbita de satélites SAR
3.3 Control y gestión de la plataforma satelital
3.4 Técnicas de adquisición de datos SAR: modos y configuraciones
3.5 Procesamiento de señales SAR: corrección y calibración
3.6 Explotación de datos SAR: análisis e interpretación
3.7 Estrategias de planificación de misiones SAR
3.8 Técnicas de corrección geométrica y georreferenciación
3.9 Aplicaciones de datos SAR en diferentes sectores
3.60 Desafíos y tendencias futuras en el despliegue SAR
4.6 Fundamentos de las Payloads SAR: funcionamiento y componentes
4.2 Tipos de satélites SAR y sus características
4.3 Arquitecturas de sistemas SAR: diseño y operación
4.4 Técnicas de procesamiento de datos SAR
4.5 Aplicaciones de las imágenes SAR: ejemplos y casos de estudio
4.6 Sistemas de observación terrestre satelital y SAR
4.7 Calibración y validación de datos SAR
4.8 Desafíos y oportunidades en la utilización de datos SAR
4.9 Integración de datos SAR con otras fuentes de información
4.60 Tendencias futuras en la tecnología SAR y satélites
5.6 Principios de optimización de Payloads SAR
5.2 Diseño y desarrollo de sistemas SAR eficientes
5.3 Técnicas de despliegue y operación de Payloads SAR
5.4 Análisis y procesamiento de datos SAR para optimización
5.5 Aplicaciones de la optimización en diferentes escenarios satelitales
5.6 Métricas de rendimiento y análisis de datos SAR
5.7 Estrategias de mejora continua en sistemas SAR
5.8 Optimización de recursos y costos en proyectos SAR
5.9 Estudio de casos: ejemplos de optimización exitosa
5.60 Tendencias futuras en la optimización de Payloads SAR
6.6 Diseño de sistemas SAR: especificaciones y requisitos
6.2 Operación de Payloads SAR: control y gestión de misiones
6.3 Análisis de datos SAR: procesamiento e interpretación de imágenes
6.4 Estrategias de adquisición de datos SAR: planificación y ejecución
6.5 Aplicaciones de SAR en diferentes escenarios y sectores
6.6 Calibración y validación de sistemas SAR
6.7 Integración de datos SAR con otras fuentes de información
6.8 Estudio de casos: análisis y aplicaciones avanzadas de SAR
6.9 Desafíos y oportunidades en el uso de la tecnología SAR
6.60 Futuro de la tecnología SAR: tendencias y desarrollos
7.6 Fundamentos de las Payloads SAR: principios de funcionamiento
7.2 Implementación de sistemas SAR: componentes y arquitectura
7.3 Aplicaciones de SAR en la observación terrestre satelital
7.4 Procesamiento de datos SAR: técnicas y algoritmos
7.5 Análisis e interpretación de imágenes SAR
7.6 Estudio de casos: ejemplos de aplicaciones específicas
7.7 Integración de datos SAR con otras fuentes de información
7.8 Desafíos y oportunidades en el uso de SAR
7.9 Tendencias futuras en la tecnología SAR
7.60 Impacto de SAR en la investigación y el desarrollo
8.6 Modelado de rotores: teoría y métodos avanzados
8.2 Optimización del rendimiento de rotores: técnicas y estrategias
8.3 Análisis de la aerodinámica de rotores
8.4 Simulación y análisis computacional de rotores
8.5 Diseño y selección de materiales para rotores
8.6 Efectos de la interacción rotor-estela y sus modelos
8.7 Control y estabilidad de sistemas de rotor
8.8 Aplicaciones de rotores en diferentes plataformas aeroespaciales
8.9 Análisis de ruido y vibraciones en rotores
8.60 Avances y tendencias en el modelado y optimización de rotores
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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