Diplomado en Propagación, Canal y Modelos OTA

Sobre nuestro Diplomado en Propagación, Canal y Modelos OTA

El Diplomado en Propagación, Canal y Modelos OTA explora la teoría y aplicación de técnicas avanzadas en propagación de ondas electromagnéticas, modelado de canales de comunicación inalámbrica y diseño de modelos Over-The-Air (OTA) para evaluación de rendimiento de dispositivos. Se enfoca en la comprensión de fenómenos como multipath fading, efectos Doppler y polarización, esenciales para el diseño de sistemas 5G/6G y tecnologías de Internet of Things (IoT).

El programa ofrece experiencia práctica en el uso de herramientas de simulación de canales, análisis de campo cercano y lejano, y plataformas de test OTA, permitiendo a los participantes optimizar el rendimiento de antenas y evaluar el comportamiento de dispositivos en entornos reales. La formación está orientada a roles como ingenieros de radiofrecuencia (RF), especialistas en diseño de antenas, analistas de rendimiento de sistemas inalámbricos y expertos en certificación de dispositivos.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): propagación de ondas, modelos OTA, canales de comunicación, diseño de antenas, simulación de canales, rendimiento inalámbrico, diplomado en telecomunicaciones.

Diplomado en Propagación, Canal y Modelos OTA

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Competencias y resultados

Qué aprenderás

1. Dominio Profundo de Propagación, Canales y Modelos OTA para Optimización Naval

  • Comprender los fundamentos de la propagación de ondas en entornos navales, incluyendo la interacción con diferentes materiales y estructuras.
  • Analizar y optimizar los canales de comunicación naval, considerando factores como la atenuación, la interferencia y el ruido.
  • Modelar y simular la propagación de señales en escenarios navales utilizando modelos OTA (Over-The-Air) avanzados.
  • Identificar y mitigar los efectos de la propagación en la calidad de las comunicaciones y la efectividad de los sistemas navales.
  • Aplicar técnicas de optimización para mejorar el rendimiento de los sistemas de comunicación naval, considerando factores como la cobertura, la capacidad y la eficiencia energética.

2. Análisis y Optimización de Propagación, Canales y Modelos OTA en Entornos Marítimos

  • Fundamentos de la propagación de ondas electromagnéticas en el entorno marítimo.
  • Modelado y simulación de canales de comunicación en el mar: reflexión, refracción, difracción y dispersión.
  • Técnicas de análisis y optimización de la propagación OTA (Over-The-Air) para sistemas de comunicación naval.
  • Evaluación de los factores que influyen en la propagación: salinidad, temperatura, humedad y obstáculos.
  • Implementación de modelos de predicción de propagación OTA para diferentes frecuencias y aplicaciones.
  • Análisis de rendimiento y optimización de sistemas de comunicación inalámbrica en entornos marítimos.
  • Diseño de antenas y sistemas de transmisión/recepción para maximizar el alcance y la calidad de la señal.
  • Estudio de interferencias y mitigación en entornos marítimos.
  • Optimización de la cobertura y capacidad de las redes de comunicación naval.
  • Aplicación de herramientas de software y simulaciones para el análisis y optimización de la propagación OTA.

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. Optimización de Señales en Propagación, Canales y Modelos OTA para Operaciones Navales

4. Optimización de Señales en Propagación, Canales y Modelos OTA para Operaciones Navales

  • Comprender los fundamentos de la propagación de señales en entornos navales, incluyendo el análisis de la influencia del agua, la atmósfera y la superficie del mar.
  • Analizar y modelar canales de comunicación submarinos y de superficie, considerando los efectos de la refracción, la difracción, la dispersión y la atenuación.
  • Aplicar modelos Over-The-Air (OTA) para simular el rendimiento de sistemas de comunicación inalámbrica en escenarios navales, incluyendo la predicción de la cobertura y la calidad de la señal.
  • Optimizar la transmisión y recepción de señales en entornos navales, considerando las técnicas de modulación, codificación y diversidad.
  • Utilizar herramientas de simulación y análisis para evaluar el rendimiento de los sistemas de comunicación naval en diferentes condiciones operativas y entornos geográficos.
  • Comprender y aplicar técnicas de mitigación de interferencias y ruido en sistemas de comunicación naval.
  • Analizar y evaluar el impacto de las tecnologías emergentes, como 5G y comunicaciones satelitales, en las operaciones navales.
  • Diseñar y optimizar sistemas de comunicación naval para aplicaciones específicas, como la navegación, la vigilancia y el control de armas.
  • Familiarizarse con los estándares y regulaciones de las comunicaciones navales a nivel nacional e internacional.
  • Estudiar los aspectos de seguridad y ciberseguridad en los sistemas de comunicación naval.

5. Optimización de Comunicaciones Navales: Propagación, Canales y Modelos OTA

  • Entender los fundamentos de la propagación de ondas de radio en entornos marítimos.
  • Identificar y analizar los diferentes canales de comunicación naval, incluyendo sus características y limitaciones.
  • Dominar los modelos de propagación Over-The-Air (OTA) y su aplicación en la optimización de las comunicaciones navales.
  • Evaluar los factores que influyen en la calidad de la señal, como la atenuación, la reflexión, la refracción y la difracción.
  • Aplicar técnicas de optimización para mejorar la cobertura y el rendimiento de las comunicaciones navales.
  • Comprender los protocolos y estándares de comunicación naval, incluyendo HF, VHF, UHF y satelital.
  • Analizar el impacto de las condiciones atmosféricas y ambientales en la propagación de las señales.
  • Utilizar herramientas y software de simulación para modelar y analizar la propagación de ondas de radio.
  • Diseñar e implementar soluciones para mitigar los efectos de la interferencia y la atenuación en las comunicaciones navales.
  • Aprender sobre las últimas tendencias y tecnologías en comunicaciones navales, incluyendo la inteligencia artificial y el Internet de las cosas (IoT).

6. Maestría en Propagación, Canales y Modelos OTA para la Excelencia Naval

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:

Diplomado en Propagación, Canal y Modelos OTA

  • Ingenieros/as con títulos en Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, Automática o disciplinas afines.
  • Profesionales que desempeñen roles en OEM de rotorcraft/eVTOL, MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones), consultoría especializada, o centros tecnológicos.
  • Expertos en áreas como Pruebas de Vuelo (Flight Test), certificación aeronáutica, aviónica, sistemas de control y dinámica de vuelo que busquen profundizar sus conocimientos y especializarse.
  • Reguladores, autoridades aeronáuticas y perfiles profesionales involucrados en el desarrollo y la operación de UAM/eVTOL (Urban Air Mobility/eVTOL) que necesiten adquirir competencias específicas en compliance (cumplimiento normativo).

**Requisitos recomendados:** Se sugiere contar con conocimientos previos en aerodinámica, sistemas de control y estructuras. Es fundamental poseer un nivel de dominio del idioma inglés o español B2+/C1. Ofrecemos programas de nivelación (*bridging tracks*) para facilitar la adaptación al curso si fuera necesario.

  • 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 Introducción a la Propagación de Ondas en Entornos Navales
1.2 Fundamentos de los Modelos OTA (Over-the-Air)
1.3 Características de Canales de Comunicación Marítimos
1.4 Parámetros Clave en la Propagación: Frecuencia, Distancia, Obstáculos
1.5 Atenuación y Desvanecimiento en Señales Marítimas
1.6 Modelos de Propagación: Tipos y Aplicaciones
1.7 Herramientas de Simulación y Análisis de Propagación
1.8 Impacto de las Condiciones Climáticas en la Propagación
1.9 Diseño Inicial de Sistemas OTA para Comunicaciones Navales
1.10 Evaluación del Desempeño de un Sistema OTA Básico

2. 2 Introducción al Análisis OTA en Entornos Navales
2. 2 Fundamentos de Propagación de Señales en el Mar
3. 3 Modelos de Canal para Comunicaciones Marítimas
4. 4 Análisis de Modelos OTA: Conceptos y Aplicaciones
5. 5 Herramientas de Simulación y Análisis OTA
6. 6 Impacto del Entorno en la Propagación de Señales
7. 7 Análisis de Interferencias y Atenuación en Comunicaciones Navales
8. 8 Optimización de Enlaces de Comunicación OTA
9. 9 Estudios de Caso: Análisis OTA en Sistemas Navales
20. 20 Desafíos y Tendencias Futuras en el Análisis OTA

3.3 Fundamentos de la Propagación de Ondas de Radio en el Entorno Naval
3.2 Introducción a los Canales de Comunicación y sus Características en el Mar
3.3 Modelos OTA: Conceptos Básicos y Aplicaciones en Comunicaciones Navales
3.4 Parámetros Clave en Modelos OTA: Potencia, SNR, BER
3.5 Efectos del Entorno Marítimo en la Propagación: Reflexión, Refracción, Difracción
3.6 Diseño de Enlaces de Radio: Consideraciones Preliminares para Sistemas Navales
3.7 Selección de Frecuencias y Antenas para Comunicaciones Marítimas
3.8 Introducción a las Técnicas de Modulación y Codificación
3.9 Normativas y Estándares en Comunicaciones Navales
3.30 Estudio de Casos: Ejemplos de Aplicación de Modelos OTA en Sistemas Navales

4.4 Fundamentos de las Señales OTA en Comunicaciones Navales
4.2 Propagación de Señales en Entornos Marítimos: Desafíos y Soluciones
4.3 Modelado de Canales OTA Específicos para Operaciones Navales
4.4 Técnicas de Optimización de Señales en Ambientes Marítimos Complejos
4.5 Interferencias y Atenuación: Estrategias de Mitigación en Sistemas Navales
4.6 Diseño de Antenas y Sistemas de Transmisión/Recepción Optimizados
4.7 Análisis de Rendimiento y Métricas de Calidad de Señal OTA
4.8 Implementación Práctica de Modelos OTA en Entornos Navales
4.9 Evaluación y Mejora Continua de la Optimización de Señales
4.40 Casos de Estudio: Aplicaciones Reales de Optimización OTA en la Marina

5.5 Fundamentos de Propagación de Señales en Entornos Navales
5.5 Modelado de Canales de Comunicación en el Ámbito Marítimo
5.3 Introducción a los Modelos OTA (Over-The-Air) para Comunicaciones Navales
5.4 Influencia del Entorno Marítimo en la Propagación de Señales
5.5 Análisis de la Interferencia y Atenuación en Comunicaciones Navales
5.6 Optimización de la Potencia de Transmisión en Entornos Marítimos
5.7 Diseño de Antenas y Sistemas de Radiocomunicaciones para Barcos
5.8 Técnicas de Modulación y Codificación para la Transmisión de Datos en el Mar
5.9 Evaluación de la Calidad de la Señal y el Rendimiento en Comunicaciones Navales
5.50 Estrategias de Mitigación de Interferencias y Ruido en el Entorno Marítimo

6.6 Fundamentos Avanzados de Propagación de Señales en Entornos Navales
6.2 Modelado Detallado de Canales de Radiofrecuencia en el Ámbito Marítimo
6.3 Implementación de Modelos OTA para Simulación de Comunicaciones
6.4 Análisis de Desvanecimiento y Mitigación en Sistemas de Comunicación Naval
6.5 Técnicas de Optimización de Antenas para Entornos Navales
6.6 Diseño de Redes de Comunicación Naval Basadas en Modelos OTA
6.7 Gestión de Interferencia y Coexistencia de Sistemas en el Espacio Radioeléctrico Naval
6.8 Evaluación de Rendimiento y KPI en Comunicaciones Navales OTA
6.9 Estudios de Caso: Implementaciones Exitosas de Modelos OTA en Entornos Marítimos
6.60 Tendencias Futuras y Avances en Propagación OTA para Aplicaciones Navales

7.7 Fundamentos de Propagación de Señales en Entornos Marítimos
7.2 Características de Canales de Radiofrecuencia en el Mar
7.3 Introducción a los Modelos OTA para Comunicaciones Navales
7.4 Desafíos de la Propagación y el Modelado OTA en el Ámbito Naval
7.7 Optimización de la Propagación para Mejorar el Alcance y la Calidad de Señal
7.6 Técnicas Avanzadas de Modelado OTA Aplicadas a Sistemas de Comunicación Naval
7.7 Análisis de los Efectos del Clima y el Entorno en la Propagación
7.8 Estrategias de Mitigación de Interferencia y Atenuación en Comunicaciones Navales
7.9 Implementación Práctica de Modelos OTA para Diferentes Aplicaciones Navales
7.70 Estudios de Caso: Aplicaciones Reales de Optimización OTA en Operaciones Navales

8.8 Introducción a la propagación de ondas electromagnéticas
8.8 Conceptos básicos de canales de comunicación
8.3 Modelos de propagación en espacio libre (Free Space Path Loss)
8.4 Modelos de propagación terrestres y marítimos
8.5 Introducción a los modelos Over-The-Air (OTA) y su importancia
8.6 Parámetros clave en modelos OTA: potencia, SNR, BER
8.7 Ejemplos de aplicaciones navales: radar, comunicaciones
8.8 Herramientas de simulación y análisis de propagación

8.8 Características del entorno marítimo: reflexión, refracción, dispersión
8.8 Modelos de propagación específicos para entornos marítimos
8.3 Análisis de la influencia del clima y las condiciones atmosféricas
8.4 Efectos Doppler y desvanecimiento en canales marítimos
8.5 Modelado y simulación de canales marítimos complejos
8.6 Medición y caracterización de canales en entornos reales
8.7 Impacto en el rendimiento de las comunicaciones navales
8.8 Estudios de caso: análisis de escenarios operativos específicos

3.8 Selección y configuración de modelos OTA
3.8 Implementación de modelos OTA en sistemas de comunicación
3.3 Integración de modelos OTA con hardware y software
3.4 Técnicas de modulación y codificación adaptativas
3.5 Uso de modelos OTA para simulación de rendimiento
3.6 Diseño y optimización de antenas para comunicaciones
3.7 Implementación de sistemas MIMO y Beamforming
3.8 Validación y pruebas de rendimiento en entornos simulados y reales

4.8 Técnicas de optimización de potencia y ancho de banda
4.8 Diseño de esquemas de modulación robustos
4.3 Técnicas de mitigación de interferencias
4.4 Optimización de antenas para escenarios navales específicos
4.5 Ajuste de parámetros de transmisión para maximizar el rendimiento
4.6 Adaptación de la transmisión a las condiciones del canal
4.7 Uso de modelos OTA para predecir el rendimiento de la señal
4.8 Análisis de casos prácticos de optimización en operaciones navales

5.8 Estrategias de optimización de propagación y canales
5.8 Diseño de sistemas de comunicación eficientes
5.3 Técnicas de gestión de recursos de radio
5.4 Implementación de protocolos de comunicación optimizados
5.5 Integración de tecnologías avanzadas (5G, satelital)
5.6 Análisis de rendimiento y métricas clave
5.7 Estudios de caso: optimización de sistemas de comunicación naval
5.8 Tendencias futuras en la optimización de comunicaciones

6.8 Revisión de conceptos fundamentales: propagación, canales y OTA
6.8 Análisis avanzado de modelos de propagación complejos
6.3 Diseño y optimización de sistemas de comunicación naval de alto rendimiento
6.4 Implementación de técnicas avanzadas de mitigación de interferencias
6.5 Simulación y análisis de escenarios operativos complejos
6.6 Evaluación de rendimiento y diseño de pruebas
6.7 Liderazgo en investigación y desarrollo en comunicaciones navales
6.8 Casos de estudio de excelencia en comunicaciones navales

7.8 Requisitos y desafíos del diseño de sistemas OTA
7.8 Diseño de antenas y sistemas de radiocomunicaciones
7.3 Implementación de técnicas de modulación y codificación avanzadas
7.4 Selección de componentes y tecnologías
7.5 Consideraciones de seguridad y cumplimiento normativo
7.6 Diseño de sistemas de comunicación de banda ancha y satelital
7.7 Integración de sistemas OTA con redes de comunicación
7.8 Diseño de sistemas OTA para escenarios marítimos específicos

8.8 Fundamentos del modelado OTA para simulaciones precisas
8.8 Creación de modelos de canales complejos para simulación
8.3 Calibración y validación de modelos OTA
8.4 Uso de herramientas de simulación avanzadas
8.5 Optimización de modelos para eficiencia computacional
8.6 Modelado de sistemas MIMO y beamforming
8.7 Análisis de sensibilidad y evaluación de riesgos
8.8 Implementación de modelos OTA en entornos de simulación naval

  • 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.

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