Ingeniería de SOTIF & Seguridad Funcional Integrada (ISO 26262 + ISO 21448)

Sobre nuestro Ingeniería de SOTIF & Seguridad Funcional Integrada (ISO 26262 + ISO 21448)

Ingeniería de SOTIF & Seguridad Funcional Integrada (ISO 26262 + ISO 21448) aborda la evaluación y mitigación de riesgos relacionados con comportamientos previsibles y factores externos en sistemas embebidos críticos, combinando metodologías avanzadas en ISO 26262 para seguridad funcional y ISO 21448 para seguridad sin fallas sistemáticas. Esta disciplina se apoya en áreas técnicas como modelado de sistemas, análisis de riesgos, verificación y validación de software y hardware en arquitecturas ADAS y vehículos autónomos, empleando herramientas de simulación avanzadas, análisis de fallas basados en FMEA y FTA, y técnicas de integración en eVTOL y plataformas urbanas de movilidad aérea (UAM).

Los laboratorios especializados están equipados para pruebas HIL y SIL, con capacidades de adquisición de datos en tiempo real, análisis de interferencias electromagnéticas (EMC) y evaluaciones ambientales según normativas internacionales aplicables, incluyendo elementos de certificación compatibles con ARP4754A y ARP4761. La trazabilidad de seguridad se asegura mediante documentación integrada para cumplir con requisitos de DO-178C y DO-254, garantizando la empleabilidad en roles como ingeniero de seguridad funcional, analista de riesgos, tester de integración, especialista en normativas aeronáuticas y desarrollador de sistemas embebidos críticos.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Ingeniería de SOTIF, ISO 26262, ISO 21448, seguridad funcional, ADAS, HIL, SIL, ARP4754A, ARP4761, DO-178C, eVTOL, UAM.

Ingeniería de SOTIF & Seguridad Funcional Integrada (ISO 26262 + ISO 21448)

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio SOTIF y Seguridad Funcional: ISO 26262 e ISO 21448 Integradas

  • Definir y gestionar el dominio SOTIF y Seguridad Funcional para sistemas autónomos, integrando ISO 26262 e ISO 21448 a lo largo del ciclo de vida del producto.
  • Aplicar métodos de análisis de riesgos y verificación y validación (V&V) para funciones previstas, estableciendo trazabilidad de requisitos y pruebas en entornos simulados y realizados.
  • Diseñar arquitectura de seguridad y gobernanza para la integración de SOTIF en sistemas críticos, incluyendo gestión de cambios, actualizaciones seguras y cumplimiento con ISO 26262 e ISO 21448, con documentación de artefactos de seguridad.

2. Análisis SOTIF y Seguridad Funcional Automotriz: ISO 26262 y ISO 21448

  • Analizar SOTIF, Seguridad Funcional Automotriz y su marco con ISO 26262 y ISO 21448, identificando límites de función, escenarios de uso no previstos y la gestión de riesgos de la intención de funcionamiento.
  • Aplicar HARA, ASIL y técnicas de análisis de escenarios para definir objetivos de seguridad, mitigaciones y trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del sistema.
  • Desarrollar y validar casos de seguridad, ejecutar verificación/validación y compilar la documentación de seguridad para el cumplimiento de ISO 26262 e ISO 21448.

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. Implementación Experta de SOTIF y Seguridad Funcional: ISO 26262 y 21448 para la Industria Automotriz

  • Aplicar SOTIF y seguridad funcional en el desarrollo de sistemas de conducción y automatización, estableciendo escenarios operativos, análisis de riesgos y cumplimiento con ISO 26262 y ISO 21448.
  • Definir y gestionar la arquitectura de seguridad y los requisitos de seguridad con trazabilidad a lo largo del ciclo de vida, incorporando HARA, ASIL y prácticas de gestión de proveedores.
  • Planificar y ejecutar la verificación/validación de seguridad funcional y SOTIF mediante SIL/HIL, pruebas basadas en escenarios, fault injection y generación de evidencias de cumplimiento.

5. Optimización SOTIF y Seguridad Funcional: ISO 26262 & 21448 en Sistemas Integrados

  • Analizar escenarios de uso no previstos y riesgos de seguridad en sistemas integrados, aplicando ISO 21448 (SOTIF) y ISO 26262 para la seguridad funcional.
  • Dimensionar arquitecturas de seguridad en sistemas navales integrados, con redundancias, partitioning de software y diagnóstico para soporte de HIL y validación.
  • Implementar el ciclo de vida de seguridad y la optimización SOTIF, con análisis de escenarios, verificación y validación mediante simulación, testbeds y pruebas en sistemas integrados.

6. Maestría en SOTIF y Seguridad Funcional: ISO 26262 & 21448 para la Excelencia Automotriz

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 SOTIF & Seguridad Funcional Integrada (ISO 26262 + ISO 21448)

  • Ingenieros/as con titulación en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o campos relacionados.
  • Profesionales que trabajen en:
    • Fabricantes de equipos originales (OEM) de aeronaves de ala rotatoria/eVTOL
    • Organizaciones de Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO)
    • Empresas de consultoría especializadas en el sector aeroespacial.
    • Centros tecnológicos con enfoque en movilidad aérea avanzada.
  • Expertos en áreas como:
    • Pruebas en vuelo (Flight Test)
    • Certificación de aeronaves y sistemas
    • Aviónica
    • Control de sistemas
    • Dinámica de vuelo

    que busquen profundizar sus conocimientos y habilidades.

  • Reguladores, autoridades aeronáuticas y profesionales involucrados en el desarrollo y gestión de proyectos de Movilidad Aérea Urbana (UAM) / eVTOL, que necesiten adquirir competencias en cumplimiento normativo (compliance).

Recomendaciones: Se recomienda una base sólida en aerodinámica, control de sistemas y estructuras. El dominio del idioma Español o Inglés a un nivel B2+ o C1 es imprescindible. Ofrecemos programas de apoyo (bridging tracks) para quienes lo necesiten.

  • 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 — Dominio SOTIF y Seguridad Funcional: Introducción
1.1 Definición de SOTIF y Seguridad Funcional
1.2 Alcance de ISO 26262 e ISO 21448
1.3 Diferencias y sinergias entre SOTIF y Seguridad Funcional
1.4 Enfoques de ciclo de vida: V-Model, MBSE y PLM
1.5 Terminología clave: hazards, ASIL, Safety Goals, condiciones SOTIF
1.6 Métodos de análisis de riesgos: HARA, FMEA, FTA
1.7 Arquitecturas seguras y diseño para seguridad
1.8 Verificación, validación y criterios de aceptación
1.9 Gestión de seguridad: gobernanza, roles y cumplimiento
1.10 Caso práctico: ejercicio introductorio de evaluación de un sistema simple

Módulo 2 — Análisis SOTIF y Seguridad Automotriz: ISO
**2.2 Contexto SOTIF en automoción: fundamentos y alcance de ISO 26262 e ISO 22448 integradas**
**2.2 Análisis de escenarios operativos: identificación de escenarios críticos y eventos no cubiertos**
**2.3 Métodos de evaluación SOTIF en automóvil: FMEA, FTA y STPA aplicados a ISO 22448**
**2.4 Diseño para SOTIF: mitigaciones, detección de estados anómalos y robustez de funciones automotrices**
**2.5 Modelado y simulación MBSE para SOTIF: herramientas SysML, simulación de escenarios y pruebas virtuales**
**2.6 Verificación y validación en SOTIF: criterios de aceptación, pruebas en simulación y en hardware**
**2.7 Gestión de datos y trazabilidad: MBSE/PLM para control de cambios y evidencia de cumplimiento**
**2.8 Tech risk y readiness: TRL/CRL/SRL**
**2.9 IP, certificaciones y time-to-market: protección de know-how, requisitos de certificación y plazos**
**2.20 Caso clínico: go/no-go con matriz de riesgos**

Módulo 3 — Ingeniería SOTIF & Seguridad: Diseño y Aplicación
3.3 Fundamentos de SOTIF y Seguridad Funcional en diseño y desarrollo
3.2 Análisis de escenarios de uso y condiciones de operación relevantes
3.3 Gestión de supuestos, percepciones y decisiones en sistemas autónomos
3.4 Diseño para seguridad: arquitectura segura, redundancia y defensas en profundidad
3.5 Modelado MBSE/PLM para trazabilidad de requisitos ISO 26262 y 23448
3.6 Verificación y validación de SOTIF: pruebas, simulación y HIL
3.7 Integración de sensores, software y hardware seguros
3.8 Gestión de cambios y configuración para SOTIF: control de cambios y baseline
3.9 Cumplimiento normativo, certificaciones y time-to-market en SOTIF
3.30 Casos prácticos: go/no-go con matriz de riesgos SOTIF

Módulo 4 — Implementación SOTIF: Aplicaciones en Automoción
4.4 Gobernanza de SOTIF e integración con ISO 26262/24448
4.2 Análisis de escenarios de uso y fallos SOTIF en automoción
4.3 MBSE y modelado de requisitos SOTIF para sistemas automotrices
4.4 Diseño e implementación de arquitecturas seguras SOTIF
4.5 Verificación y validación de SOTIF: pruebas de detección y monitorización
4.6 Gestión de datos, sensores y percepciones seguras en vehículos
4.7 Gestión de configuración y trazabilidad con MBSE/PLM
4.8 Readiness y madurez tecnológica: TRL/CRL/SRL para SOTIF
4.9 Cumplimiento normativo, certificaciones y time-to-market
4.40 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y evidencias

5.5 Estrategias de Optimización SOTIF: Visión General y Enfoque
5.5 Identificación de Puntos Críticos: Análisis de Brechas y Evaluación de Riesgos
5.3 Implementación de Controles: Técnicas y Herramientas de Mitigación
5.4 Análisis de Sensibilidad: Evaluación del Impacto de los Cambios
5.5 Optimización de la Arquitectura del Sistema: Diseño para la Fiabilidad
5.6 Validación y Verificación Optimizadas: Estrategias Eficientes
5.7 Integración con el Proceso de Desarrollo: Mejores Prácticas
5.8 Métricas Clave de Rendimiento (KPIs): Seguimiento y Medición
5.9 Estudio de Casos: Análisis de Ejemplos Reales
5.50 Mejora Continua: Ciclo de Optimización y Adaptación

6.6 Introducción a SOTIF y Seguridad Funcional: Fundamentos y Conceptos Clave
6.2 ISO 26262 e ISO 26448: Estándares y su Interrelación
6.3 Análisis de Peligros y Evaluación de Riesgos (HARA)
6.4 Identificación y Evaluación de Escenarios Peligrosos
6.5 Implementación de Controles y Mitigación de Riesgos
6.6 Validación y Verificación de Requisitos de Seguridad
6.7 Gestión de la Seguridad Funcional y SOTIF
6.8 Herramientas y Tecnologías para el Análisis SOTIF
6.9 Estudios de Caso: Aplicación Práctica de SOTIF y Seguridad Funcional
6.60 Tendencias Futuras en SOTIF y Seguridad Funcional

2.6 Marco de SOTIF en la Industria Automotriz: Contexto y Desafíos
2.2 Análisis de Escenarios y Casos de Uso Automotrices
2.3 Identificación de Deficiencias de Diseño y Funcionales
2.4 Análisis de Requisitos de Seguridad Específicos para Automoción
2.5 Técnicas de Análisis de Fallos y Causas Raíz
2.6 Evaluación de la Eficacia de los Controles Existentes
2.7 Análisis de la Influencia de las Condiciones de Operación
2.8 Validación y Pruebas de SOTIF en Entornos Automotrices
2.9 Integración de SOTIF con el Proceso de Desarrollo de Software
2.60 Ejemplos Prácticos y Mejores Prácticas en Análisis SOTIF Automotriz

3.6 Principios de Diseño para la Seguridad Funcional y SOTIF
3.2 Arquitectura de Sistemas Seguros: Hardware y Software
3.3 Diseño de Requisitos de Seguridad y SOTIF
3.4 Implementación de Controles de Seguridad en el Diseño
3.5 Gestión de la Integridad del Diseño
3.6 Diseño para la Tolerancia a Fallos
3.7 Métodos de Prueba y Verificación en el Diseño
3.8 Diseño de Sistemas Adaptativos y Autonomos
3.9 Evaluación y Optimización del Diseño para SOTIF
3.60 Estudios de Caso: Diseño de Sistemas SOTIF Exitosos

4.6 Planificación e Implementación del Proceso SOTIF
4.2 Integración de SOTIF en el Ciclo de Vida del Producto
4.3 Selección y Gestión de Proveedores
4.4 Gestión de la Configuración y el Cambio
4.5 Aseguramiento de la Calidad en la Implementación SOTIF
4.6 Implementación de Pruebas de Validación
4.7 Gestión de la Seguridad Operacional
4.8 Gestión de Incidentes y Acciones Correctivas
4.9 Auditorías y Revisiones de Seguridad
4.60 Implementación de SOTIF en Proyectos Reales

5.6 Estrategias de Optimización para SOTIF
5.2 Optimización del Rendimiento del Sistema
5.3 Optimización de la Eficiencia Energética
5.4 Optimización de la Fiabilidad y Disponibilidad
5.5 Optimización de los Costos del Ciclo de Vida
5.6 Optimización de las Pruebas y la Validación
5.7 Optimización de la Integración del Sistema
5.8 Gestión de la Complejidad en Sistemas Integrados
5.9 Mejores Prácticas y Casos de Estudio en Optimización SOTIF
5.60 Evolución de los Sistemas SOTIF

6.6 Desarrollo de una Cultura de Seguridad en la Organización
6.2 Liderazgo y Gestión de la Seguridad Funcional
6.3 Implementación de un Proceso de Desarrollo Seguro
6.4 Gestión de la Seguridad durante el Ciclo de Vida Completo
6.5 Análisis de Incidentes y Aprendizaje de las Lecciones
6.6 Gestión de la Seguridad en la Cadena de Suministro
6.7 Implementación de un Marco de Seguridad
6.8 Auditoría y Evaluación de la Eficacia de la Seguridad
6.9 Gestión de la Mejora Continua de la Seguridad
6.60 Desarrollo de Habilidades en SOTIF y Seguridad Funcional

7.6 Marco Regulatorio y Normativo de SOTIF y Seguridad Funcional
7.2 Interpretación y Aplicación de las Normas ISO 26262 e ISO 26448
7.3 Gestión de la Conformidad con las Normas
7.4 Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad
7.5 Documentación y Gestión de Evidencias de Cumplimiento
7.6 Auditorías de Seguridad y Certificación
7.7 Análisis de las Implicaciones Legales de la Seguridad Funcional
7.8 Tendencias en la Evolución de las Normas de Seguridad
7.9 Ejemplos de Implementación de las Normas ISO 26262/26448
7.60 Desafíos y Oportunidades en la Implementación Estratégica

8.6 Diseño de Sistemas Automotrices Seguros
8.2 Evaluación de Riesgos y Análisis de Fallos
8.3 Diseño de Arquitecturas de Seguridad
8.4 Verificación y Validación de la Seguridad
8.5 Herramientas y Técnicas de Diseño Asistido por Computadora (CAD)
8.6 Pruebas de Simulación y Emulación
8.7 Diseño de Pruebas y Evaluación del Desempeño del Sistema
8.8 Análisis de Datos y Métricas de Seguridad
8.9 Integración del Diseño y la Evaluación
8.60 Estudios de Caso: Diseño y Evaluación Avanzada

7.7 Estrategias Avanzadas para la Optimización SOTIF: Visión General
7.2 Análisis de Riesgos en la Optimización SOTIF: Identificación y Mitigación
7.3 Optimización de Requisitos en SOTIF: Alineación con ISO 26262 y 27448
7.4 Diseño para la Optimización: Implementación de Principios de Seguridad Funcional
7.7 Pruebas y Validaciones Optimizadas en SOTIF: Estrategias Avanzadas
7.6 Herramientas y Técnicas de Optimización: Aplicación Práctica en Proyectos
7.7 Integración de la Optimización en el Ciclo de Vida del Producto
7.8 Gestión de la Configuración y Control de Cambios Optimizados
7.9 Mejora Continua en SOTIF: Implementación de un Sistema de Aprendizaje
7.70 Estudio de Casos de Éxito en Optimización SOTIF

8.8 Marco general de diseño y evaluación: Objetivos y alcance.
8.8 Identificación y análisis de peligros SOTIF.
8.3 Requisitos de seguridad funcional ISO 86868 aplicados.
8.4 Diseño de arquitectura y mitigación de riesgos.
8.5 Implementación de pruebas y validación SOTIF.
8.6 Evaluación de la eficiencia y optimización del sistema.
8.7 Gestión de la configuración y trazabilidad.
8.8 Revisión y adaptación a estándares.
8.8 Análisis de riesgos residuales y aceptación.
8.80 Estudios de caso y mejores prácticas.

9.9 Introducción a la Ingeniería SOTIF: Fundamentos y Alcance
9.9 Principios de Seguridad Funcional: ISO 96969 y su relación con SOTIF
9.3 El Proceso SOTIF: Análisis de Peligros y Evaluación de Riesgos
9.4 Análisis de Escenarios en SOTIF: Identificación y Clasificación
9.5 Diseño para SOTIF: Implementación de Controles y Mitigaciones
9.6 Verificación y Validación en SOTIF: Pruebas y Evaluación de la Eficacia
9.7 Gestión de Requisitos en SOTIF: Trazabilidad y Control de Cambios
9.8 Aplicación Práctica: Estudios de Caso y Ejemplos de la Industria
9.9 Herramientas y Tecnologías para SOTIF: Software y Metodologías
9.90 Integración de SOTIF en el Ciclo de Vida del Producto

9.1. Marco de referencia: Metodologías SOTIF y Seguridad Funcional.
9.2. Definición de objetivos y alcance del proyecto.
9.3. Identificación de peligros y análisis de riesgos inicial.
9.4. Desarrollo de especificaciones de seguridad.
9.5. Implementación de medidas de mitigación SOTIF.
9.6. Implementación de medidas de mitigación ISO 26262.
9.7. Verificación y validación de los requisitos de seguridad.
9.8. Análisis de resultados y conclusiones.
9.9. Elaboración de informes y documentación final.
9.10. Presentación y defensa del proyecto.

  • 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

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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”).