Ingeniería de Autonomía, Teleoperación & Percepción

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Ingeniería de Autonomía, Teleoperación & Percepción se centra en el desarrollo avanzado de sistemas de control autónomo para plataformas aéreas no tripuladas, combinando conocimientos en control adaptativo, visión computacional, algoritmos de fusión sensorial y machine learning. El programa integra áreas técnicas como dinámica y control, sistemas embebidos, y técnicas de IA aplicada a la navegación y teleoperación, utilizando herramientas de simulación HIL/SIL y metodologías de modelado CFD para optimizar la respuesta en eVTOL y UAM. La comprensión de protocolos de comunicación segura y el diseño de interfaces hombre-máquina son esenciales para garantizar operaciones en entornos complejos y variables, bajo el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad funcional y redundancia.

Las instalaciones de laboratorio permiten la validación exhaustiva mediante pruebas de integración HIL/SIL, adquisición y análisis de datos en tiempo real, así como evaluación de interferencias electromagnéticas y resistencia a descargas atmosféricas, conforme a normativas aplicables internacionales. La trazabilidad de safety se mantiene bajo directrices equivalentes a DO-178C y ARP4754A, facilitando la certificación para sistemas autónomos. Los egresados pueden desempeñarse en roles como ingeniero en automatización de vuelo, especialista en teleoperación, analista de percepción sensorial, integrador de sistemas embebidos y consultor en seguridad aeronáutica.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): autonomía aérea, teleoperación, percepción sensorial, eVTOL, UAM, HIL, SIL, DO-178C, ARP4754A, sistemas embebidos, control adaptativo.

Ingeniería de Autonomía, Teleoperación & Percepción

824.000 $

Skills and results

What you will learn

1. Domina Autonomía, Teleoperación y Percepción: Ingeniería Naval del Futuro

To whom is our:

Ingeniería de Autonomía, Teleoperación & Percepción

9.9 Fundamentos del modelado de rotores: teoría y práctica
9.9 Diseño de rotores: geometría y parámetros clave
9.3 Análisis de rendimiento: métodos computacionales
9.4 Optimización de rotores: técnicas y estrategias
9.5 Materiales y fabricación de rotores navales
9.6 Pruebas y validación de rotores: túneles de viento y ensayos
9.7 Modelado hidrodinámico: interacción rotor-casco
9.8 Simulación de cavitación y erosión en rotores
9.9 Implementación de sistemas de propulsión con rotores
9.90 Estudio de casos: análisis y mejora de diseños existentes

Capstone-type projects

Admissions, fees and scholarships

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