Diplomado en Herramientas de Navegación y Automatización

About us Diplomado en Herramientas de Navegación y Automatización

El Diplomado en Herramientas de Navegación y Automatización proporciona una formación integral en el uso de tecnologías avanzadas para la navegación y automatización de sistemas. Se centra en el aprendizaje práctico de herramientas de GPS, sensores inerciales (IMU), radares y cámaras, así como en el desarrollo de habilidades en programación de sistemas embebidos y control de vuelo. Se exploran temas como visión artificial, inteligencia artificial (IA) aplicada a la navegación, y automatización de procesos, preparando a los participantes para diseñar y optimizar sistemas autónomos.

El programa incluye laboratorios prácticos para el diseño y prueba de sistemas de navegación, utilizando plataformas como ROS, simuladores de vuelo y software de modelado. Se abordan temas como detección y evitación de obstáculos, planeación de rutas y control de drones y vehículos autónomos. Los egresados estarán capacitados para roles como ingenieros de navegación, desarrolladores de software de control, especialistas en sistemas autónomos y analistas de datos de navegación, aplicable en sectores como la robótica, la industria aeroespacial y el transporte.

Palabras clave objetivo (naturales en el texto): herramientas de navegación, automatización, GPS, IMU, sensores, control de vuelo, programación embebida, drones, visión artificial, sistemas autónomos, diplomado en navegación.

Diplomado en Herramientas de Navegación y Automatización

799 $

Competencies and results

What you will learn

Who this program is for:

Diplomado en Herramientas de Navegación y Automatización

9.9 Introducción a los instrumentos de navegación de última generación.
9.9 Sistemas de posicionamiento global (GNSS) y su integración.
9.3 Sensores y sistemas de información geográfica (SIG) en navegación.
9.4 Sistemas de gobierno automático y piloto automático.
9.5 Integración de datos y visualización en pantallas multifunción.
9.6 Técnicas de automatización para la gestión de la ruta.
9.7 Análisis de datos de navegación y optimización de rutas.
9.8 Mantenimiento y calibración de equipos de navegación.
9.9 Ciberseguridad en sistemas de navegación.
9.90 Tendencias futuras en navegación automatizada.

9.9 Arquitectura de los sistemas de automatización naval.
9.9 Sensores y actuadores en sistemas de control de buques.
9.3 Sistemas de control de motores y propulsión.
9.4 Automatización de la sala de máquinas y gestión energética.
9.5 Sistemas de gestión de la carga y descarga.
9.6 Implementación de sistemas de monitorización remota.
9.7 Integración de sistemas de comunicación a bordo.
9.8 Aspectos de seguridad y redundancia en automatización naval.
9.9 Normativas y estándares en automatización de buques.
9.90 Casos prácticos de implementación de sistemas de automatización.

3.9 Principios de la propulsión rotatoria en entornos navales.
3.9 Tipos de sistemas de propulsión rotatoria: hélices, rotores.
3.3 Diseño y características de hélices marinas.
3.4 Selección y dimensionamiento de hélices.
3.5 Análisis de la eficiencia de los sistemas de propulsión.
3.6 Resistencia y potencia requerida para la propulsión naval.
3.7 Curvas de rendimiento de hélices y su interpretación.
3.8 Influencia del diseño del casco en la eficiencia de la propulsión.
3.9 Análisis de fallos y mantenimiento de sistemas de propulsión.
3.90 Avances en tecnologías de propulsión rotatoria.

4.9 Conceptos de eficiencia en rotores marinos.
4.9 Factores que afectan el rendimiento de los rotores.
4.3 Métodos de evaluación de la eficiencia de hélices.
4.4 Pruebas de laboratorio y en mar abierto.
4.5 Análisis de la cavitación y sus efectos.
4.6 Evaluación del ruido y vibraciones generadas por rotores.
4.7 Optimización del diseño de rotores para mejorar la eficiencia.
4.8 Impacto de las condiciones operativas en el rendimiento.
4.9 Análisis de datos de rendimiento y toma de decisiones.
4.90 Estudios de caso de mejora de la eficiencia de rotores.

5.9 Principios fundamentales del diseño de hélices.
5.9 Teoría de la hélice y elementos de diseño.
5.3 Diseño hidrodinámico de hélices marinas.
5.4 Selección de perfiles de pala y su influencia en el rendimiento.
5.5 Diseño estructural de hélices y materiales.
5.6 Diseño de hélices de paso variable y control de paso.
5.7 Diseño de hélices para diferentes tipos de buques.
5.8 Software de diseño y análisis de hélices.
5.9 Fabricación y pruebas de hélices.
5.90 Tendencias actuales en el diseño de hélices.

6.9 Optimización del diseño de hélices.
6.9 Técnicas avanzadas de optimización de rotores.
6.3 Optimización del rendimiento en condiciones de operación específicas.
6.4 Consideraciones sobre la eficiencia energética.
6.5 Reducción del ruido y la vibración.
6.6 Optimización para diferentes tipos de buques y aplicaciones.
6.7 Software y herramientas de simulación para la optimización.
6.8 Metodologías de optimización basadas en CFD.
6.9 Análisis de sensibilidad y diseño robusto.
6.90 Casos prácticos de optimización de rotores.

7.9 Técnicas de diseño de rotores para la navegación automatizada.
7.9 Control de la propulsión en sistemas de navegación automatizados.
7.3 Adaptación de rotores a condiciones operativas variables.
7.4 Sistemas de control de paso variable y su integración.
7.5 Optimización de la maniobrabilidad y el control direccional.
7.6 Diseño de rotores para vehículos autónomos marinos (VAM).
7.7 Integración de sistemas de detección y evasión de obstáculos.
7.8 Mantenimiento predictivo y gestión de la vida útil de los rotores.
7.9 Normativas y estándares para rotores en navegación automatizada.
7.90 Estudios de caso y aplicaciones prácticas.

8.9 Principios del modelado y la simulación de rotores.
8.9 Métodos de simulación numérica (CFD) para rotores.
8.3 Modelado de la interacción hélice-casco.
8.4 Simulación de la cavitación y sus efectos.
8.5 Análisis de la vibración inducida por rotores.
8.6 Aplicaciones de la simulación en el diseño y la optimización.
8.7 Software de simulación y herramientas de análisis.
8.8 Validación de modelos y calibración de parámetros.
8.9 Simulación del rendimiento de rotores en diferentes condiciones.
8.90 Casos prácticos de modelado y simulación de rotores.

Capstone-type projects

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