Diplomado en Comunicaciones Satelitales
¿Por qué este diplomado?
El Diplomado en Comunicaciones Satelitales
Te brinda una comprensión integral de los sistemas de comunicación modernos, desde la teoría fundamental hasta las aplicaciones prácticas. Domina las tecnologías de transmisión, modulación y acceso al medio, y aprende a diseñar e implementar soluciones efectivas para diversas industrias. Este programa te prepara para enfrentar los desafíos de un sector en constante evolución.
Ventajas diferenciales
- Cobertura integral: Arquitectura de sistemas satelitales, protocolos de comunicación y estándares de la industria.
- Aplicaciones prácticas: Telecomunicaciones, teledetección, radiodifusión y servicios de posicionamiento global.
- Herramientas de simulación: Modelado y análisis de enlaces satelitales para optimizar el rendimiento.
- Expertos de la industria: Aprende de profesionales con amplia experiencia en el diseño y operación de sistemas satelitales.
- Flexibilidad: Modalidad online con recursos multimedia y foros de discusión interactivos.
- Modalidad: Online
- Nivel: Diplomado
- Horas: 800 H
- Fecha de matriculación: 04-09-2026
- Plazas disponibles: 16
- Modalidad: Online
- Nivel: Diplomado
- Horas: 800 H
- Fecha de matriculación: 04-09-2026
- Fecha de inicio: 28-09-2026
- Plazas disponibles: 16
¿A quién va dirigido?
- Ingenieros y técnicos en telecomunicaciones que buscan especializarse en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas satelitales.
- Profesionales de la industria marítima, aeronáutica y minera que necesitan soluciones de conectividad confiables en áreas remotas.
- Especialistas en ciberseguridad interesados en proteger las infraestructuras de comunicaciones satelitales contra amenazas.
- Consultores y gestores de proyectos tecnológicos que desean ampliar su expertise en el ámbito de las comunicaciones satelitales.
- Estudiantes y recién graduados en áreas STEM que buscan un futuro profesional prometedor en la industria espacial y de las telecomunicaciones.
Flexibilidad de estudio
Ideal para profesionales activos: contenido modular y accesible 24/7, foros de discusión y tutorías personalizadas para resolver tus dudas.
Objetivos y competencias

Diseñar y optimizar redes de comunicación satelital:
Seleccionar y configurar eficientemente equipos (antenas, módems, amplificadores) considerando ancho de banda, potencia y modulación, minimizando interferencias y maximizando el rendimiento.

Implementar y gestionar estaciones terrenas satelitales:
«Configurar, mantener y solucionar problemas de sistemas de antenas, transceptores y equipos de procesamiento de señal, asegurando la comunicación continua y eficiente con los satélites.»

Diagnosticar y resolver problemas en sistemas satelitales:
«Utilizando herramientas de diagnóstico especializadas, analizar señales, identificar componentes defectuosos y restaurar la funcionalidad del sistema, minimizando el tiempo de inactividad.»

Evaluar y seleccionar tecnologías satelitales emergentes:
Considerar coste-beneficio, madurez tecnológica, escalabilidad, e interoperabilidad con sistemas existentes.

Liderar proyectos de comunicación satelital innovadores:
«Definir la estrategia, orquestar equipos multidisciplinarios y asegurar la ejecución exitosa, superando desafíos técnicos y de mercado.»

Dominar el espectro radioeléctrico satelital:
«Gestionar eficazmente las bandas de frecuencia asignadas, minimizando interferencias y maximizando el rendimiento del enlace satelital.»
Plan de estudio - Módulos
1.1. Historia y evolución de las comunicaciones satelitales: de SPUTNIK a las megaconstelaciones LEO
1.2. Leyes de Kepler, mecánica orbital y parámetros orbitales de dos líneas (TLE)
1.3. Clasificación de órbitas: GEO (Geostacionaria), MEO (Órbita Terrestre Media), LEO (Órbita Terrestre Baja) y HEO (Elíptica Alta)
1.4. Geometría de cobertura satelital: área de pisada (footprint), ángulo de elevación, azimut y distancia de sesgo (slant range)
1.5. Propagación de ondas en el espacio libre, efectos atmosféricos, atenuación por lluvia y desvanecimiento (scintillation)
1.6. Bandas de frecuencia satelitales: Banda L, C, X, Ku, Ka, Q/V y asignaciones de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)
1.7. Arrastre atmosférico, vida útil de satélites, maniobras de mantenimiento de posición (Station Keeping) y basura espacial
2.1. Estructura y subsistemas del vehículo espacial: plataforma (bus) vs. carga útil (payload)
2.2. Subsistema de Almacenamiento y Generación de Energía (EPS): paneles solares, baterías y distribución de potencia
2.3. Control de Actitud y Órbita (AOCS): giroscopios, ruedas de reacción y propulsores de efecto Hall / plasma
2.4. Transpondedores satelitales: arquitecturas transparentes (bent-pipe) vs. procesadas a bordo (regenerative payload)
2.5. Antenas satelitales: reflectores paratólicos, alimentación múltiple y haces conformados (shaped beams)
2.6. Tecnología de Satélites de Alto Rendimiento (HTS) y haces dirigidos (Spot Beams) con reuso de frecuencia
2.7. Enlaces intersatelitales (ISL): comunicaciones ópticas por láser en el espacio y enrutamiento orbital
3.1. Arquitectura de una Estación Terrena: Telepuertos, gateways y terminales de usuario final (VSAT)
3.2. Antenas de superficie: geometría Cassegrain, Gregory, paratólicas descentradas (off-set) y fases de arreglo (Phased Arrays)
3.3. Sistemas de seguimiento de satélites en estaciones terrenas: Step-Track, Auto-Track y seguimiento por programa
3.4. Cadenas de Radiofrecuencia (RF) de bajada: amplificadores de bajo ruido (LNA, LNB) y convertidores de bajada (BDC/LNB)
3.5. Cadenas de Radiofrecuencia (RF) de subida: convertidores de subida (BUC), amplificadores de alta potencia (HPA: TWT vs. SSPA)
3.6. Estaciones de Telemetría, Seguimiento y Comando (TT&C) y Centros de Control de Misión (MCC)
3.7. Terminales de comunicación en movimiento (COTM) y terminales sobre la marcha (COTP) para entornos marítimos, aéreos y terrestres
4.1. Modulaciones digitales avanzadas para satélite: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK y DVB-S2X
4.2. Técnicas de Codificación para Corrección de Errores Hacia Adelante (FEC): LDPC, Turbo Codes y Reed-Solomon
4.3. Cálculo detallado del Presupuesto de Enlace (Link Budget): PIRE (EIRP), pérdidas en el espacio libre (FSL) y relación G/T
4.4. Evaluación de la relación Señal a Ruido (SNR), Carrier-to-Noise ($C/N$) y Bit Error Rate (BER)
4.5. Interferencia entre satélites contiguos (ASI), polarización cruzada y distorsión no lineal en amplificadores
4.6. Técnicas de mitigación de desvanecimiento adaptativo: Modulación y Codificación Adaptativa (ACM) y control de potencia de subida (UPC)
4.7. Simulación de enlaces de comunicación satelital mediante herramientas informáticas especializadas
5.1. Esquemas de acceso múltiple: FDMA, TDMA, CDMA y Acceso Múltiple por División de Tiempo Asignado DDM/MF-TDMA
5.2. Topologías de red satelital: punto a punto (SCPC), estrella (Hub-and-Spoke) y malla (Mesh)
5.3. Estándares de difusión y comunicación interactiva por satélite: DVB-S2, DVB-RCS2 y DVB-NIP
5.4. Mitigación de la latencia satelital: aceleración de protocolos TCP/IP, optimizadores WAN y spoofing TCP
5.5. Protocolos de enrutamiento y conmutación en redes satelitales híbridas: BGP, MPLS y SD-WAN satelital
5.6. Calidad de Servicio (QoS), gestión de ancho de banda dinámico (DAMA) y asignación prioritaria de tráfico
5.7. Redes satelitales definidas por software (SDN) y virtualización de funciones de red (NFV) en telepuertos
6.1. La revolución de la NewSpace: Starlink, Eutelsat OneWeb, Amazon Kuiper y Telesat Lightspeed
6.2. Retos técnicos de las constelaciones LEO: transferencia de llamada (Handover) entre satélites y seguimiento dinámico
6.3. Antenas de panel plano con apuntamiento electrónico (Phased Array Antennas) basadas en meta-superficies y chips BFIC
6.4. Redes de acceso no terrestre (NTN) en el estándar 5G/6G 3GPP (Release 17 y superiores)
6.5. Comunicaciones Satelitales Directas al Dispositivo Móvil (Direct-to-Cell / Direct-to-Device – D2D)
6.6. Integración de constelaciones LEO/MEO/GEO en redes híbridas multi-órbita y multi-banda
6.7. Modelos de negocio, sostenibilidad financiera y regulación de espectro radioeléctrico para megaconstelaciones
7.1. Ciberseguridad en redes satelitales: cifrado de enlaces de comando (TT&C), cifrado de datos de usuario (AES-256) e inmunidad anti-jamming
7.2. Marco regulatorio internacional: la UIT, Reglamento de Radiocomunicaciones, coordinación de frecuencias y posiciones orbitales
7.3. Comunicaciones satelitales en el sector marítimo: VSAT marina, integración con GMDSS, rescate y conectividad de tripulación
7.4. Aplicaciones aeronáuticas: conectividad a bordo para pasajeros (IFEC), seguimiento de aeronaves y comunicaciones ATS/CPDLC
7.5. Redes de comunicación de emergencia, respuesta ante desastres naturales y seguridad nacional / defensa
7.6. Internet de las Cosas por Satélite (Sat-IoT): conectividad de bajo consumo para activos remotos, agricultura y logística global
7.7. Servicios de observación de la Tierra, sensoriamiento remoto e integración con redes de datos satelitales
Salidas profesionales
- Ingeniero de telecomunicaciones satelitales: Diseño, implementación y mantenimiento de sistemas satelitales.
- Técnico de estaciones terrestres: Operación y mantenimiento de equipos en estaciones terrestres de comunicación satelital.
- Especialista en redes satelitales: Diseño y gestión de redes de comunicación que utilizan satélites.
- Consultor en comunicaciones satelitales: Asesoramiento técnico y estratégico a empresas y organizaciones sobre el uso de tecnologías satelitales.
- Oficial de comunicaciones a bordo de buques o aeronaves: Operación y mantenimiento de equipos de comunicación satelital en transporte marítimo o aéreo.
- Desarrollador de aplicaciones satelitales: Creación de software y aplicaciones que utilizan datos y servicios satelitales.
- Investigador en tecnologías satelitales: Desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones en el campo de las comunicaciones satelitales.
- Gerente de proyectos satelitales: Planificación, gestión y supervisión de proyectos relacionados con sistemas y servicios satelitales.
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Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:
Dirigido a estudiantes, técnicos, profesionales y personas interesadas en ampliar sus conocimientos en el ámbito naval, marítimo, portuario y logístico. Los requisitos específicos pueden variar según la formación seleccionada.

Competencia lingüística:
La formación se imparte principalmente en español. Algunos programas pueden incluir terminología, bibliografía o recursos técnicos complementarios en inglés.

Documentación:
Documento de identidad vigente y datos personales completos. Dependiendo del nivel de la formación, podrá solicitarse documentación académica o profesional adicional.

Requisitos técnicos (para online):
Ordenador con conexión estable a internet, navegador actualizado, lector de archivos PDF y herramientas básicas de ofimática. Algunos programas pueden requerir software específico, indicado en su ficha académica.
Proceso de admisión y fechas

1. Solicitud
online
(formulario + documentos).

2. Revisión académica y entrevista
(perfil/objetivos/compatibilidad horaria).

3. Decisión de admisión
(+ propuesta de beca si aplica).

4. Reserva de plaza
(depósito) y matrícula.

5. Inducción
(acceso a campus, calendarios, guías de simulador).
Becas y ayudas
- Fundamentos esenciales: Domina la teoría y práctica de las comunicaciones satelitales, desde la arquitectura de sistemas hasta la propagación de señales.
- Tecnologías de vanguardia: Explora las últimas innovaciones en modulación, codificación y acceso múltiple, incluyendo 5G satelital y nuevas constelaciones.
- Aplicaciones y servicios: Descubre el potencial de las comunicaciones satelitales en telecomunicaciones, radiodifusión, navegación y observación de la Tierra.
- Diseño e implementación: Adquiere habilidades prácticas para diseñar, configurar y operar sistemas satelitales, utilizando software especializado.
- Normativa y regulación: Comprende el marco legal y regulatorio internacional que rige el uso del espectro radioeléctrico y los servicios satelitales.
Testimonios
Este diplomado superó mis expectativas. Adquirí un sólido conocimiento teórico y práctico sobre comunicaciones satelitales, desde los fundamentos de la propagación hasta el diseño de enlaces. Pude aplicar inmediatamente lo aprendido en mi trabajo, optimizando el rendimiento de nuestra red satelital y proponiendo soluciones innovadoras que generaron un ahorro significativo en costos.
El Diplomado en Electrónica & Telecomunicaciones Marinas me proporcionó las herramientas y conocimientos necesarios para liderar la actualización de los sistemas de comunicación en mi empresa, resultando en una mejora del 30% en la eficiencia de nuestras operaciones offshore.
El Diplomado en Comunicaciones Satelitales me proporcionó las herramientas y conocimientos necesarios para diseñar, implementar y gestionar sistemas de comunicación satelital. Gracias a la sólida base teórica y a la experiencia práctica adquirida, logré un ascenso en mi empresa al liderar un proyecto crucial que involucraba la optimización de nuestra red satelital, resultando en un aumento del 15% en la eficiencia de la transmisión de datos y una reducción significativa en los costos operativos.
Este diplomado superó mis expectativas. Adquirí un sólido conocimiento teórico y práctico sobre comunicaciones satelitales, desde los fundamentos orbitales hasta el diseño de enlaces. Las prácticas con software especializado fueron clave para afianzar los conceptos y me permitieron modelar y simular sistemas reales, preparándome para los desafíos de la industria. Gracias a esta formación, conseguí una posición como ingeniero de diseño en una importante empresa del sector.
Preguntas frecuentes
Ondas electromagnéticas (radiofrecuencia).
Sí. El itinerario incluye ECDIS/Radar-ARPA/BRM con escenarios de puerto, oceánica, niebla, temporal y SAR.
Online con sesiones en vivo; opción híbrida para estancias de simulador/prácticas mediante convenios.
Tecnología de comunicaciones satelitales.
Recomendado SMCP funcional. Ofrecemos materiales de apoyo para fraseología estándar.
Sí, con titulación afín o experiencia en operaciones marítimas/portuarias. La entrevista de admisión confirmará encaje.
Opcionales (3–6 meses) a través de Empresas & Colaboraciones y la Red de Egresados.
Prácticas en simulador (rúbricas), planes de derrota, SOPs, checklists, micro-tests y TFM aplicado.
Título propio de Navalis Magna University + portafolio operativo (tracks, SOPs, informes y KPIs) útil para auditorías y empleo.
Solicitar información
- Completa el Formulario de Solicitud
- Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
- Indica tu cohorte preferida (enero/mayo/septiembre) y si deseas opción híbrida con sesiones de simulador.
Un asesor académico se pondrá en contacto en 24–48 h para guiarte en admisión, becas y compatibilidad con tu agenda profesional.
Profesorado
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular