Ingeniería de Resiliencia PNT: GNSS/INS, Anti-Jamming y Cronometraje Seguro

Sobre nuestro Ingeniería de Resiliencia PNT: GNSS/INS, Anti-Jamming y Cronometraje Seguro

La Ingeniería de Resiliencia PNT: GNSS/INS, Anti-Jamming y Cronometraje Seguro se centra en el desarrollo y análisis avanzado de sistemas de navegación y sincronización resilientes para plataformas aéreas, integrando tecnologías GNSS, INS y algoritmos anti-jamming robustos. Este campo aborda desafíos en áreas como la fusión sensorial, estimación de estados mediante Kalman Filter, y mitigación de interferencias electromagnéticas, fundamentales para la precisión en navegación y la integridad de datos en aplicaciones de UAS, eVTOL y helicópteros. Los métodos empleados contemplan simulación multi-sensorial, modelado de errores y verificación bajo entornos adversos, complementados con técnicas avanzadas de AFCS y FMS para garantizar redundancia y seguridad operacional.

Las capacidades de laboratorio incluyen simuladores HIL/SIL para integración y validación de sistemas GNSS/INS con protocolos de adquisición y análisis de datos en tiempo real. Se asegura trazabilidad y cumplimiento conforme a DO-160, ARP4754A y normativa aplicable internacional sobre compatibilidad electromagnética y seguridad funcional. La formación habilita roles en Ingeniería de Navegación, Integración de Sistemas Avanzados, Seguridad Operacional y Desarrollo de Algoritmos Anti-Jamming, imprescindibles para la evolución del espacio aéreo urbano y defensa.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): resiliencia PNT, GNSS, INS, anti-jamming, cronometría segura, AFCS, HIL, DO-160, ARP4754A, navegación aérea.

Ingeniería de Resiliencia PNT: GNSS/INS, Anti-Jamming y Cronometraje Seguro

958.000 

Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio de GNSS/INS, Anti-Jamming y Cronometraje Seguro para Ingeniería Naval Resiliente

  • Analizar desempeño de GNSS/INS frente a interferencias, aplicar Anti‑Jamming y optimizar la fusión de sensores para la navegación marina.
  • Diseñar cronometraje seguro y sincronización entre buques y plataformas, con verificación de integridad temporal y resiliencia ante fallos.
  • Implementar marcos de ingeniería naval resiliente, con modelado de amenazas de GNSS/INS y pruebas de campo para validar rendimiento ante perturbaciones.

2. Optimización de Rotores: Modelado y Rendimiento Avanzado

  • 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).

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. Ingeniería de Resiliencia Naval: GNSS/INS, Anti-Jamming, Cronometraje Seguro

  • Analizar acoplos entre GNSS/INS, evaluar anti-jamming y garantizar Cronometraje Seguro para operaciones navales.
  • Dimensionar GNSS/INS y estrategias anti-jamming con redundancia, integración de reloj maestro y verificación de cronometraje seguro para diferentes plataformas.
  • Implementar marcos de resiliencia, pruebas de resiliencia y NDT (UT/RT/termografía) para la integridad de la navegación, detección de fallos y mitigación de interrupciones en GNSS/INS.

5. Blindaje Naval: GNSS/INS, Anti-Jamming y Cronometraje Seguro para la Resiliencia

  • Integrar GNSS/INS para navegación y resiliencia operativa, con sensor fusion, calibración cruzada y protección contra spoofing.
  • Aplicar técnicas de anti-jamming y blindaje de señales, incluyendo null-steering, beamforming y estrategias de frequency hopping para alta disponibilidad.
  • Diseñar e implementar cronometraje seguro y sincronización entre plataformas, con protocolos de seguridad de tiempo, redundancia y verificación cruzada con INS para resiliencia temporal.

6. Ingeniería Naval: Dominio de GNSS/INS, Anti-Jamming, Cronometraje Seguro y Resiliencia

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.

Para quien va dirigido nuestro:

Ingeniería de Resiliencia PNT: GNSS/INS, Anti-Jamming y Cronometraje Seguro

  • Ingenieros/as con títulos en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o disciplinas relacionadas.
  • Profesionales que se desempeñan en empresas OEM de aeronaves de ala rotatoria/eVTOL, servicios de MRO (Mantenimiento, Reparación y Revisión), consultoría especializada y centros tecnológicos.
  • Expertos en áreas como Pruebas en Vuelo (Flight Test), certificación aeronáutica, aviónica, sistemas de control y dinámica de vuelo que busquen profundizar sus conocimientos.
  • Personal de organismos reguladores/autoridades aeronáuticas y perfiles profesionales involucrados en el desarrollo de UAM/eVTOL que necesiten adquirir competencias específicas en cumplimiento normativo (compliance).

Requisitos recomendados: Se sugiere contar con conocimientos básicos en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. Es imprescindible un nivel de idioma Español/Inglés equivalente a B2+ o C1. Se proveen bridging tracks (cursos de nivelación) para cubrir posibles lagunas formativas.

  • 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.

1.1 Fundamentos de GNSS y sistemas de navegación inercial (INS)
1.2 Arquitecturas GNSS/INS para la ingeniería naval
1.3 Cronometraje seguro: conceptos, requisitos y distribución temporal
1.4 Amenazas y mitigaciones: anti-jamming y anti-spoofing en GNSS
1.5 Integración GNSS/INS: estimación de estado y filtros
1.6 Sincronización y distribución de tiempo en plataformas navales
1.7 Resiliencia operativa: continuidad de navegación ante fallos e interferencias
1.8 Calibración, verificación y pruebas de sistemas GNSS/INS
1.9 Seguridad de datos, ciberseguridad y protección de sensores GNSS/INS
1.10 Casos de estudio en ingeniería naval: aplicaciones, desafíos y lecciones

2.2 Optimización de hélices navales: geometría de pala, paso e incidencia para eficiencia
2.2 Cavitación y límites operativos: criterios de diseño y mitigación
2.3 Modelado hidrodinámico: CFD y métodos de panel para predicción de empuje
2.4 Rendimiento propulsivo: coeficientes de propulsión, consumo y velocidad
2.5 Integración con eje y transmisión: alineación, vibraciones y pérdidas
2.6 Materiales y recubrimientos: durabilidad, corrosión y impacto ambiental
2.7 Monitoreo de rendimiento: sensores, mantenimiento predictivo y analítica de datos
2.8 Mantenimiento y reparación: estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo
2.9 Normativas y certificaciones: estándares internacionales aplicables a hélices navales
2.20 Caso práctico: análisis de un diseño de hélice y decisión de optimización

**3.3 Blindaje GNSS/INS: fundamentos de resiliencia naval y amenazas**
**3.2 Arquitecturas GNSS/INS redundantes para navegación y continuidad operativa**
**3.3 Anti-Jamming: estrategias de mitigación, filtrado y blindaje a nivel hardware/software**
**3.4 Anti-Spoofing y autenticación de señales GNSS**
**3.5 Cronometraje Seguro: sincronización robusta, verificación y protección de relojes navales**
**3.6 Integración GNSS/INS con sensores complementarios para resiliencia operativa**
**3.7 Validación y pruebas en entornos de jamming y spoofing: laboratorio y campo**
**3.8 Gestión de incidentes y respuesta ante conflictos de señal GNSS/INS**
**3.9 Normativas, certificaciones y estándares de seguridad GNSS/INS en defensa**
**3.30 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de aceptación de blindaje GNSS/INS**

4.4 Arquitectura de Resiliencia PNT Naval: GNSS/INS, redundancias y topologías
4.2 Anti-Jamming: detección, mitigación y blindaje de PNT
4.3 Cronometraje Seguro: sincronización temporal y verificación de integridad
4.4 Redundancia y arquitectura de red para PNT Naval: failover y segmentación
4.5 Integración de sensores y fusión de datos para resiliencia PNT
4.6 Seguridad cibernética de PNT: amenazas, defensa y continuidad operativa
4.7 Validación y pruebas de Arquitectura PNT: pruebas HITL y simulación
4.8 Estándares, certificaciones y cumplimiento en PNT Naval
4.9 Gestión de riesgos y resiliencia operativa: matrices de riesgo y escenarios de prueba
4.40 Casos prácticos: go/no-go, ROI y lecciones aprendidas de arquitectura PNT Naval

5.5 Introducción a los Sistemas de Navegación Resilientes
5.5 Fundamentos de GNSS y su Vulnerabilidad
5.3 Técnicas Anti-Jamming: Filtros y Antenas Especializadas
5.4 Cronometraje Seguro: Fuentes de Tiempo y Sincronización
5.5 Arquitecturas Resilientes PNT: Diseño y Validación
5.6 Estudios de Caso: Implementación en Plataformas Navales

5.5 Teoría del Flujo en Rotores y Hélices
5.5 Modelado CFD Avanzado para Diseño de Rotores
5.3 Simulación y Optimización Numérica: Métodos
5.4 Análisis de Rendimiento: Resistencia y Empuje
5.5 Diseño de Rotores: Materiales y Fabricación
5.6 Validación Experimental: Túneles de Viento y Pruebas

3.5 Introducción a la Fortificación PNT Naval
3.5 Protección GNSS: Blindaje y Anti-Jamming
3.3 Resiliencia INS: Sensores y Filtrado Avanzado
3.4 Cronometraje Seguro en Entornos Hostiles
3.5 Integración de Sistemas: Diseño de Arquitecturas
3.6 Pruebas y Evaluación de la Resiliencia PNT

4.5 Conceptos Clave de Ingeniería de Resiliencia Naval
4.5 Estrategias Anti-Jamming: Implementación Práctica
4.3 Cronometraje Seguro: Protocolos y Implementación
4.4 Diseño de Sistemas PNT Resilientes
4.5 Análisis de Fallos y Mitigación de Riesgos
4.6 Planificación y Respuesta Ante Fallos PNT

5.5 Blindaje Naval: Protección Física y Electrónica
5.5 Técnicas Anti-Jamming: Selección y Aplicación
5.3 Cronometraje Seguro: Integración con Sistemas
5.4 Resiliencia PNT en Entornos Hostiles
5.5 Protocolos de Seguridad y Ciberseguridad
5.6 Pruebas de Integridad y Validación del Blindaje

6.5 Fundamentos de GNSS/INS en Ingeniería Naval
6.5 Técnicas Anti-Jamming: Implementación y Evaluación
6.3 Cronometraje Seguro: Sincronización y Precisión
6.4 Integración de Sistemas PNT: Arquitecturas y Diseño
6.5 Resiliencia PNT: Diseño y Pruebas en Escenarios Reales
6.6 Aplicaciones en Plataformas Navales: Casos de Estudio

7.5 Marco Conceptual de la Resiliencia PNT Naval
7.5 Anti-Jamming Avanzado: Tecnologías y Aplicaciones
7.3 Cronometraje Seguro: Protocolos y Diseño
7.4 Análisis de Riesgos y Planificación de la Resiliencia
7.5 Implementación de Sistemas Resilientes
7.6 Estudios de Caso: Aplicaciones en Entornos Navales

8.5 Fortalecimiento Naval: Integración de Sistemas PNT
8.5 Anti-Jamming Avanzado: Estrategias de Protección
8.3 Cronometraje Seguro: Precisión y Confiabilidad
8.4 Resiliencia PNT Avanzada: Análisis de Fallos
8.5 Diseño y Pruebas de Sistemas Resilientes
8.6 Estudios de Caso: Plataformas Navales del Futuro

6.6 Fundamentos de GNSS/INS: Sistemas de posicionamiento global y sistemas de navegación inercial.
6.2 Arquitectura y Funcionamiento de GNSS/INS en el Ámbito Naval.
6.3 Anti-Jamming: Técnicas de mitigación y detección de interferencias en señales GNSS.
6.4 Cronometraje Seguro: Sincronización precisa del tiempo para operaciones navales.
6.5 Resiliencia: Diseño de sistemas resistentes a fallos y ataques.
6.6 Análisis de Vulnerabilidades: Identificación de puntos débiles en sistemas GNSS/INS.
6.7 Diseño de Sistemas Resilientes: Estrategias para la protección y la continuidad operativa.
6.8 Implementación de Protocolos de Seguridad: Cifrado y autenticación de datos.
6.9 Pruebas y Validaciones: Verificación del rendimiento y la fiabilidad de los sistemas.
6.60 Casos de Estudio: Aplicaciones prácticas y escenarios de simulación en entornos navales.

7.7 Introducción a los Sistemas de Navegación PNT (Posicionamiento, Navegación y Cronometraje) en el entorno naval.
7.2 Amenazas y desafíos a la resiliencia PNT en operaciones navales.
7.3 Fundamentos de GNSS (Global Navigation Satellite Systems) y su vulnerabilidad.
7.4 Introducción a los sistemas INS (Inertial Navigation Systems) y su integración con GNSS.
7.7 Estrategias básicas de anti-jamming y cronometraje seguro.
7.6 La importancia de la resiliencia PNT para la seguridad y eficiencia naval.
7.7 Estudios de caso: incidentes PNT y sus consecuencias.
7.8 Marco regulatorio y estándares de resiliencia PNT naval.
7.9 Conceptos clave: Disponibilidad, exactitud, integridad y continuidad de PNT.
7.70 El futuro de la resiliencia PNT en la ingeniería naval.

2.7 Introducción a la hidrodinámica y el diseño de rotores.
2.2 Modelado numérico de rotores: CFD (Computational Fluid Dynamics).
2.3 Análisis de rendimiento de rotores: empuje, par y eficiencia.
2.4 Optimización de la geometría de rotores utilizando software especializado.
2.7 Análisis de la cavitación y sus efectos en el rendimiento.
2.6 Técnicas avanzadas de modelado: simulación de elementos finitos (FEA).
2.7 Selección de materiales y su influencia en el rendimiento.
2.8 Pruebas en túnel de cavitación y validación de modelos.
2.9 Optimización multi-objetivo: eficiencia, ruido y cavitación.
2.70 Aplicaciones prácticas: diseño y optimización de hélices y rotores.

3.7 Introducción a la fortificación de sistemas GNSS/INS en entornos navales.
3.2 Arquitectura y diseño de sistemas GNSS/INS resistentes.
3.3 Estrategias avanzadas de anti-jamming: filtros, antenas y algoritmos.
3.4 Implementación de cronometraje seguro: fuentes y sincronización.
3.7 Integración de sistemas INS para redundancia y resiliencia.
3.6 Análisis de vulnerabilidades y evaluación de riesgos.
3.7 Protección física de los sistemas PNT a bordo.
3.8 Pruebas y validación de la resiliencia PNT en entornos simulados.
3.9 Estudios de caso: fortificación PNT en plataformas navales.
3.70 Tendencias futuras en la fortificación de sistemas PNT navales.

4.7 Introducción a la ingeniería de resiliencia PNT y su importancia.
4.2 Análisis de riesgos y vulnerabilidades en sistemas PNT navales.
4.3 Estrategias de mitigación de amenazas: anti-jamming, anti-spoofing.
4.4 Diseño de arquitecturas resilientes: redundancia, diversidad y modularidad.
4.7 Implementación de cronometraje seguro: fuentes y sincronización.
4.6 Pruebas y validación de la resiliencia PNT.
4.7 Gestión de la información y ciberseguridad en sistemas PNT.
4.8 Normativas y estándares de resiliencia PNT.
4.9 Desarrollo de planes de continuidad operativa.
4.70 Casos de estudio: implementación de ingeniería de resiliencia PNT.

7.7 Introducción al blindaje de sistemas PNT navales.
7.2 Efectos de las amenazas electromagnéticas en sistemas PNT.
7.3 Técnicas de blindaje: selección de materiales y diseño.
7.4 Estrategias avanzadas de anti-jamming y anti-spoofing.
7.7 Implementación de cronometraje seguro en entornos blindados.
7.6 Diseño e implementación de sistemas de detección de amenazas.
7.7 Pruebas y validación del blindaje en entornos simulados y reales.
7.8 Consideraciones de diseño para la resiliencia y la interoperabilidad.
7.9 Integración de blindaje en el ciclo de vida de los sistemas navales.
7.70 Estudios de caso: blindaje de sistemas PNT en plataformas navales.

6.7 Fundamentos de los sistemas GNSS/INS y su aplicación en ingeniería naval.
6.2 Principios de funcionamiento de GNSS y su integración con INS.
6.3 Técnicas de anti-jamming y anti-spoofing para la protección de señales.
6.4 Implementación de cronometraje seguro y su importancia en navegación.
6.7 Diseño de sistemas de navegación resilientes para aplicaciones navales.
6.6 Análisis de riesgos y vulnerabilidades en sistemas PNT.
6.7 Integración de sensores y sistemas de información en el puente de mando.
6.8 Aplicaciones de la resiliencia PNT en escenarios operativos navales.
6.9 Normativas y estándares de rendimiento de sistemas PNT.
6.70 Futuras tendencias en sistemas PNT y su impacto en la ingeniería naval.

7.7 Introducción a la especialización en resiliencia PNT naval.
7.2 Análisis avanzado de riesgos y vulnerabilidades en sistemas PNT.
7.3 Estrategias avanzadas de anti-jamming y anti-spoofing.
7.4 Implementación de cronometraje seguro y su sincronización.
7.7 Diseño de sistemas PNT resilientes: redundancia y modularidad.
7.6 Gestión de la información y ciberseguridad en sistemas PNT navales.
7.7 Pruebas y validación de la resiliencia PNT.
7.8 Marco normativo y estándares de resiliencia PNT naval.
7.9 Estudios de caso: implementaciones avanzadas de resiliencia PNT.
7.70 El futuro de la especialización en resiliencia PNT naval.

8.7 Introducción al fortalecimiento naval y la resiliencia avanzada PNT.
8.2 Análisis de riesgos y vulnerabilidades en escenarios complejos.
8.3 Estrategias avanzadas de anti-jamming y anti-spoofing.
8.4 Implementación de cronometraje seguro de alto rendimiento.
8.7 Diseño de sistemas PNT con redundancia extrema y diversidad.
8.6 Integración de tecnologías emergentes para la resiliencia.
8.7 Pruebas y validación en entornos operativos desafiantes.
8.8 Ciberseguridad y gestión de la información en sistemas PNT.
8.9 Desarrollo de planes de continuidad operativa avanzados.
8.70 Casos de estudio: fortalecimiento naval y resiliencia avanzada PNT.

8.8 Conceptos Fundamentales de PNT y su Importancia en Entornos Navales
8.8 Sistemas GNSS/INS: Funcionamiento, Ventajas y Limitaciones
8.3 Estrategias Anti-Jamming: Técnicas de Detección y Mitigación de Interferencias
8.4 Cronometraje Seguro: Sincronización Temporal Precisa para Operaciones Críticas
8.5 Arquitectura de Resiliencia: Diseño y Implementación de Sistemas PNT Robustos
8.6 Evaluación de Vulnerabilidades y Análisis de Riesgos en Sistemas PNT
8.7 Integración de Tecnologías para la Resiliencia: Hardware y Software
8.8 Pruebas y Validaciones: Asegurando la Operatividad en Condiciones Adversas
8.8 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales y Lecciones Aprendidas
8.80 Tendencias Futuras: Innovación en PNT para la Defensa Naval

9.9 Introducción a GNSS/INS y sus fundamentos
9.9 Sistemas de navegación inercial (INS): principios y aplicaciones
9.3 Amenazas a los sistemas PNT: interferencias y spoofing
9.4 Conceptos de resiliencia PNT y su importancia en la ingeniería naval
9.5 Arquitecturas resilientes para GNSS/INS: redundancia y mitigación

9.9 Teoría de rotores y principios de diseño
9.9 Modelado computacional de rotores: CFD y elementos finitos
9.3 Análisis del rendimiento del rotor: empuje, eficiencia y cavitación
9.4 Optimización de rotores: métodos y algoritmos
9.5 Aplicaciones prácticas: diseño y mejora de rotores navales

3.9 Vulnerabilidades de los sistemas PNT en entornos navales
3.9 Técnicas Anti-Jamming: filtrado, antenas direccionales y procesamiento de señales
3.3 Cronometraje seguro: sincronización temporal y protocolos
3.4 Estrategias de fortificación naval: redundancia, respaldo y resiliencia
3.5 Estudios de caso: implementación de la resiliencia PNT en buques

4.9 Principios de la ingeniería de resiliencia: diseño y análisis
4.9 Diseño de sistemas PNT resilientes: arquitecturas y configuraciones
4.3 Implementación de GNSS/INS y Anti-Jamming
4.4 Técnicas de cronometraje seguro para aplicaciones navales
4.5 Análisis de fallos y estrategias de mitigación de riesgos

5.9 Amenazas a los sistemas de navegación: interferencias y spoofing
5.9 Blindaje contra interferencias: materiales y técnicas de implementación
5.3 Integración de sistemas Anti-Jamming y cronometraje seguro
5.4 Pruebas y validación de sistemas blindados
5.5 Resiliencia en sistemas de navegación: diseños y estrategias

6.9 Fundamentos de GNSS/INS y su integración en ingeniería naval
6.9 Implementación de Anti-Jamming: tecnologías y estrategias
6.3 Cronometraje seguro: protocolos y aplicaciones en entornos navales
6.4 Diseño de sistemas resilientes: redundancia y respaldo
6.5 Aplicaciones prácticas: casos de estudio en ingeniería naval

7.9 Marco de la resiliencia PNT: normas y estándares
7.9 Implementación de GNSS/INS y Anti-Jamming avanzados
7.3 Técnicas de cronometraje seguro de alta precisión
7.4 Diseño de sistemas resilientes: integración y optimización
7.5 Estudios de caso: proyectos de resiliencia PNT en la industria naval

8.9 Estrategias de fortificación naval
8.9 Implementación de GNSS/INS y Anti-Jamming avanzados
8.3 Cronometraje seguro: protocolos y aplicaciones
8.4 Diseño de sistemas resilientes: redundancia y respaldo
8.5 Análisis de riesgos y planes de contingencia

10.1 Introducción a GNSS/INS: Principios y Funcionamiento
10.2 Anti-Jamming: Técnicas y Tecnologías de Protección
10.3 Cronometraje Seguro: Fundamentos y Aplicaciones en Sistemas Navales
10.4 Resiliencia en Sistemas de Navegación: Diseño y Estrategias
10.5 Blindaje de Señales GNSS: Integración y Pruebas
10.6 Impacto del Cronometraje en la Resiliencia Naval
10.7 Implementación de Sistemas Anti-Jamming: Casos de Estudio
10.8 Análisis de Vulnerabilidades y Mitigación de Riesgos
10.9 Integración de Tecnologías para la Resiliencia
10.10 Proyecto Final: Diseño de un Sistema PNT Resiliente

  • 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

Admisiones, tasas y becas

  • Perfil: Formación en Ingeniería Informática, Matemáticas, Estadística o campos relacionados; experiencia práctica en NLP y sistemas de recuperación de información valorada.
  • Documentación: CV actualizado, expediente académico, SOP/ensayo de propósito, ejemplos de proyectos o código (opcional).
  • Proceso: solicitud → evaluación técnica de perfil y experiencia → entrevista técnica → revisión de casos prácticos → decisión final → matrícula.
  • Tasas:
    • Pago único: 10% de descuento.
    • Pago en 3 plazos: sin comisiones; 30% a la inscripción + 2 pagos mensuales iguales del 35% restante.
    • Pago mensual: disponible con comisión del 7% sobre el total; revisión anual.
  • Becas: por mérito académico, situación económica y fomento de la inclusión; convenios con empresas del sector para becas parciales o totales.

Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM

¿Tienes dudas?

Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.

F. A. Q

Preguntas frecuentes

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”).