Diplomado en Telemetría Low-Power y Protocolos
About us Diplomado en Telemetría Low-Power y Protocolos
El Diplomado en Telemetría Low-Power y Protocolos capacita en el diseño e implementación de sistemas de telemetría de bajo consumo para la adquisición y transmisión de datos en diversas aplicaciones, integrando el uso de protocolos de comunicación inalámbrica, el diseño de antenas, y la optimización de fuentes de alimentación. Se centra en la aplicación práctica de tecnologías como LoRaWAN, Bluetooth Low Energy (BLE), y otros protocolos IoT para el desarrollo de soluciones eficientes en entornos donde la energía y la cobertura son críticos.
El diplomado proporciona habilidades en el uso de microcontroladores de baja potencia, el análisis de protocolos de red, y la programación de firmware para dispositivos embebidos, garantizando la capacidad de diseñar, construir y desplegar sistemas de telemetría para monitoreo remoto, sensores inalámbricos, y aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT). Incluye el estudio de seguridad en redes inalámbricas y la gestión de datos recolectados, preparando a los participantes para roles como ingenieros de telemetría, especialistas en IoT, y desarrolladores de sistemas embebidos.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): telemetría low-power, protocolos de comunicación, IoT, LoRaWAN, BLE, sensores inalámbricos, diseño de antenas, microcontroladores, sistemas embebidos, adquisición de datos.
Diplomado en Telemetría Low-Power y Protocolos
- Format: Online
- Duration: 8 months
- Hours: 900 H
- Language: ES / EN
- Credits: 60 ECTS
- Registration date: 04-07-2026
- Strat date: 14-08-2026
- Available places: 2
1.550 $
Competencias y resultados
Qué aprenderás
1. Dominio Experto de Telemetría Low-Power y Protocolos Avanzados
Para quien va dirigido nuestro:
Diplomado en Telemetría Low-Power y Protocolos
9.9 Fundamentos de la telemetría Low-Power: Conceptos básicos y arquitectura.
9.9 Protocolos de comunicación Low-Power: LoRaWAN, NB-IoT, BLE y Zigbee.
9.3 Selección de protocolos: Criterios y consideraciones para entornos navales.
9.4 Sensores y dispositivos Low-Power: Integración y configuración.
9.5 Diseño de redes de telemetría: Topologías y estrategias de implementación.
9.6 Seguridad en la telemetría Low-Power: Cifrado y protección de datos.
9.7 Análisis de consumo energético: Optimización para larga duración.
9.8 Casos de estudio: Aplicaciones reales de telemetría Low-Power.
9.9 Consideraciones regulatorias: Estándares y cumplimiento normativo.
9.90 Laboratorio práctico: Configuración de un sistema básico de telemetría.
9.9 Estrategias de optimización de consumo energético: Hardware y software.
9.9 Técnicas de ahorro de energía en transmisión de datos.
9.3 Selección de componentes de bajo consumo: Microcontroladores, radios y sensores.
9.4 Gestión de la energía: Diseño de sistemas de alimentación.
9.5 Optimización del rendimiento de la red: Latencia, ancho de banda y cobertura.
9.6 Protocolos de comunicación optimizados: Comparativa y selección.
9.7 Técnicas de programación eficiente: Reducción de consumo en firmware.
9.8 Pruebas y validación: Medición y análisis del consumo energético.
9.9 Herramientas de simulación y análisis de rendimiento.
9.90 Estudio de casos: Implementación de mejoras en sistemas existentes.
3.9 Implementación de sistemas de telemetría en entornos marítimos.
3.9 Protocolos de comunicación marítimos: NMEA 0983 y NMEA 9000.
3.3 Integración de sensores marítimos: GPS, AIS, sensores de viento, etc.
3.4 Análisis de datos: Procesamiento y visualización de información.
3.5 Diseño de interfaces de usuario: Presentación de datos en tiempo real.
3.6 Análisis de fallos y soluciones: Detección y corrección de errores.
3.7 Seguridad marítima: Monitoreo y alerta temprana.
3.8 Modelado de datos: Estructura y gestión de bases de datos.
3.9 Estudio de casos: Aplicaciones en la navegación, seguridad y logística.
3.90 Laboratorio práctico: Implementación de un sistema de monitoreo.
4.9 Diseño de sistemas de telemetría para aplicaciones navales específicas.
4.9 Selección de hardware: Sensores, módulos de comunicación y microcontroladores.
4.3 Diseño de antenas: Optimización para entornos marítimos.
4.4 Protocolos de comunicación: Diseño y configuración.
4.5 Diseño de la red: Topología, alcance y cobertura.
4.6 Diseño de la fuente de alimentación: Baterías y energía solar.
4.7 Diseño de la interfaz de usuario: Visualización de datos.
4.8 Diseño para la resiliencia: Tolerancia a fallos y redundancia.
4.9 Diseño para la ciberseguridad: Protección de datos y acceso.
4.90 Estudio de casos: Aplicaciones en la monitorización de embarcaciones.
5.9 Evaluación del rendimiento de sistemas de telemetría existentes.
5.9 Pruebas de campo: Metodología y análisis de resultados.
5.3 Análisis de datos: Identificación de cuellos de botella.
5.4 Optimización de protocolos: Mejora del rendimiento.
5.5 Optimización de hardware: Selección de componentes.
5.6 Optimización de software: Reducción del consumo.
5.7 Optimización de la red: Mejorar la cobertura.
5.8 Optimización de la seguridad: Análisis de vulnerabilidades.
5.9 Análisis de costos: Optimización de los costos operativos.
5.90 Estudios de casos: Mejora de la eficiencia de los sistemas.
6.9 Diseño de soluciones de telemetría para necesidades específicas.
6.9 Selección de componentes: Evaluación de rendimiento.
6.3 Diseño de hardware: Diseño de PCB y encapsulado.
6.4 Diseño de software: Desarrollo de firmware y aplicaciones.
6.5 Integración de protocolos: Desarrollo de drivers.
6.6 Diseño de interfaces de usuario: Desarrollo de aplicaciones.
6.7 Diseño de seguridad: Implementación de medidas de protección.
6.8 Diseño de resiliencia: Tolerancia a fallos.
6.9 Pruebas y validación: Metodología y análisis de resultados.
6.90 Estudio de casos: Desarrollo de sistemas para la navegación.
7.9 Análisis de protocolos de comunicación naval avanzados.
7.9 Protocolos de comunicación satelital: Inmarsat y Thuraya.
7.3 Protocolos de comunicación por radio: VHF y HF.
7.4 Implementación de seguridad: Cifrado y autenticación.
7.5 Implementación de redundancia: Diseño de sistemas tolerantes a fallos.
7.6 Integración con sistemas de navegación: AIS, ECDIS.
7.7 Diseño de redes de comunicación: Topología y configuración.
7.8 Análisis de datos de telemetría: Análisis predictivo y diagnóstico.
7.9 Diseño de interfaces de usuario: Presentación de datos.
7.90 Estudio de casos: Aplicaciones en el monitoreo.
8.9 Implementación de sistemas de telemetría en el sector naval.
8.9 Selección de tecnologías: LoRaWAN, NB-IoT y BLE.
8.3 Diseño de redes de telemetría: Diseño de la red.
8.4 Integración con sistemas existentes: Integración de datos.
8.5 Seguridad: Diseño de medidas de seguridad.
8.6 Optimización de la energía: Diseño de sistemas de energía.
8.7 Análisis de datos: Análisis predictivo y diagnóstico.
8.8 Aplicaciones en el sector naval: Monitoreo de embarcaciones.
8.9 Cumplimiento normativo: Cumplimiento de estándares.
8.90 Estudio de casos: Implementación de sistemas de telemetría.
Proyectos tipo capstones
- Telemetría Naval Avanzada: Diseño, implementación y optimización de sistemas low-power.
- Protocolos Marítimos: Análisis e integración de protocolos específicos para navegación segura.
- Análisis de Datos: Extracción de información valiosa para la toma de decisiones.
- Sistemas Inteligentes: Implementación de soluciones para mejorar la eficiencia y seguridad.
Admisiones, tasas y becas
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