Diplomado en Herramientas de Navegación y Automatización
About us Diplomado en Herramientas de Navegación y Automatización
El Diplomado en Herramientas de Navegación y Automatización explora el uso de software especializado y sistemas avanzados en la planificación de rutas, gestión del vuelo y automatización de aeronaves. Se profundiza en la utilización de sistemas de navegación inercial (INS), GPS, y sistemas de gestión de vuelo (FMS), incluyendo el análisis de datos de vuelo para la optimización de la eficiencia y la seguridad operacional. Además, se enfoca en la integración de sensores y actuadores, así como en el diseño e implementación de sistemas de control automático de vuelo (AFCS), esenciales para la modernización de la aviación.
El programa incluye prácticas en simuladores de vuelo y laboratorios equipados con herramientas para análisis de rendimiento, simulación de escenarios y evaluación de sistemas de aviónica, cumpliendo con los estándares internacionales de seguridad aérea y normativas EASA y FAA. La formación prepara a roles como pilotos comerciales, ingenieros de aviónica, desarrolladores de software aeronáutico y analistas de seguridad de vuelo, promoviendo la actualización profesional en la industria.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): navegación aérea, automatización de vuelo, FMS, sistemas de navegación, aviónica, seguridad operacional, diplomado aeronáutico.
Diplomado en Herramientas de Navegación y Automatización
- Format:
- Duration:
- Hours: 900 H
- Language:
- Credits:
- Registration date: 08-09-2026
- Strat date: 19-10-2026
- Available places: 11
1,390 $
Competencies and results
What you will learn
Who this program is for:
Diplomado en Herramientas de Navegación y Automatización
9.9 Cartografía náutica y sistemas de posicionamiento global (GPS, GNSS)
9.9 Uso de radares y sistemas de identificación automática (AIS)
9.3 Instrumentos de navegación electrónicos: ecosondas, correderas
9.4 Automatización en la navegación: sistemas de gobierno automático y timoneles
9.5 Software de navegación y planificación de rutas
9.6 Integración de sistemas de navegación y comunicación
9.7 Procedimientos de navegación en diferentes condiciones y escenarios
9.8 Seguridad en la navegación y prevención de colisiones
9.9 Mantenimiento y calibración de equipos de navegación
9.90 Tendencias futuras en herramientas de navegación y automatización
9.9 Control PID y lógica difusa en sistemas de navegación
9.9 Sistemas de control de estabilidad de la embarcación
9.3 Sensores y actuadores avanzados en la automatización naval
9.4 Optimización de rutas y consumo de combustible
9.5 Sistemas de gestión de la navegación integrada (IMCS)
9.6 Análisis de fallos y redundancia en sistemas de control
9.7 Ciberseguridad en sistemas de control marítimo
9.8 Integración de datos y toma de decisiones en tiempo real
9.9 Diseño y programación de sistemas de control
9.90 Adaptación a las normativas y regulaciones marítimas
3.9 Principios de instrumentación: sensores, transductores y acondicionamiento de señales
3.9 Sensores de velocidad, dirección y posición
3.3 Sensores de nivel, presión y temperatura en entornos marítimos
3.4 Sistemas de adquisición y procesamiento de datos
3.5 Sistemas de monitoreo y control de máquinas y equipos
3.6 Instrumentación para la seguridad y el rendimiento de la embarcación
3.7 Calibración y mantenimiento de instrumentos
3.8 Sistemas de comunicación y transmisión de datos
3.9 Instrumentación para la gestión de la energía a bordo
3.90 Avances tecnológicos en instrumentación naval
4.9 Tipos de rotores y sus aplicaciones en entornos navales
4.9 Diseño de rotores: geometría, materiales y fabricación
4.3 Selección y dimensionamiento de rotores
4.4 Instalación y montaje de rotores en diferentes tipos de embarcaciones
4.5 Sistemas de propulsión y su integración con los rotores
4.6 Análisis de rendimiento y optimización del diseño
4.7 Pruebas y evaluación de rotores en el agua
4.8 Normativas y estándares para la implementación de rotores
4.9 Mantenimiento y reparación de rotores
4.90 Estudio de casos: implementación de rotores en diferentes embarcaciones
5.9 Principios de la simulación computacional de fluidos (CFD)
5.9 Modelado y simulación de rotores utilizando software especializado
5.3 Análisis de la hidrodinámica de los rotores
5.4 Simulación del rendimiento de los rotores en diferentes condiciones
5.5 Evaluación del impacto de los rotores en el consumo de combustible
5.6 Simulación de la interacción rotor-casco
5.7 Análisis de la vibración y el ruido de los rotores
5.8 Validación de los resultados de la simulación con datos reales
5.9 Herramientas y técnicas de simulación avanzadas
5.90 Estudios de casos: simulación de rotores en diferentes escenarios
6.9 Métodos de optimización del diseño de rotores
6.9 Análisis del rendimiento de rotores en diferentes condiciones operativas
6.3 Optimización del diseño para la eficiencia energética
6.4 Reducción de la cavitación y el ruido
6.5 Optimización del diseño para la durabilidad y la vida útil
6.6 Análisis de la influencia de los parámetros del diseño en el rendimiento
6.7 Estudios de sensibilidad y análisis de incertidumbre
6.8 Optimización de rotores para diferentes tipos de embarcaciones
6.9 Herramientas y software de optimización
6.90 Estudios de casos: optimización del diseño de rotores
7.9 Principios de diseño de sistemas rotatorios
7.9 Selección de componentes: motores, reductores y ejes
7.3 Diseño de sistemas de transmisión de potencia
7.4 Diseño de sistemas de lubricación y refrigeración
7.5 Análisis de vibraciones y resonancias en sistemas rotatorios
7.6 Diseño de sistemas de control y monitoreo
7.7 Diseño para la seguridad y la fiabilidad
7.8 Integración de sistemas rotatorios en embarcaciones
7.9 Normativas y estándares de diseño
7.90 Estudios de casos: diseño de sistemas rotatorios en diferentes aplicaciones navales
8.9 Modelado matemático de rotores
8.9 Modelado de la hidrodinámica de los rotores
8.3 Simulación numérica del flujo alrededor de los rotores
8.4 Análisis de la influencia de los parámetros del diseño en el rendimiento
8.5 Modelado del comportamiento de los rotores en diferentes condiciones
8.6 Análisis de la cavitación y el ruido
8.7 Modelado de la interacción rotor-casco
8.8 Validación del modelo con datos experimentales
8.9 Herramientas y software de modelado
8.90 Estudios de casos: modelado de rotores
Capstone-type projects
- Optimización de pala: CFD; correlación banco/túnel de viento; acústica.
- AFCS/SCAS: hover, validación SIL/HIL.
- Control tiltrotor: evaluación del conversion corridor.
- Aeroelasticidad: análisis modal y whirl flutter.
DO-160: plan ensayos ambientales.
Admissions, fees and scholarships
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