Curso de Tecnología wearable para navegantes

¿Por qué este curso?

Descubre el futuro de la navegación con nuestro curso de Tecnología Wearable para Navegantes.

Aprende a integrar dispositivos inteligentes en tu rutina marítima para optimizar la seguridad, la eficiencia y el rendimiento. Domina desde el uso de smartwatches para el monitoreo en tiempo real hasta sistemas de realidad aumentada para una navegación intuitiva.

Beneficios clave

  • Navegación Avanzada: Utiliza la realidad aumentada para visualizar información crítica directamente en tu campo de visión.
  • Monitoreo en Tiempo Real: Controla tu estado físico, el rendimiento del barco y las condiciones ambientales con dispositivos portátiles.
  • Comunicación Optimizada: Mantente conectado y coordina tus acciones con sistemas de comunicación integrados en wearables.
  • Seguridad Mejorada: Recibe alertas tempranas de peligro y optimiza los protocolos de emergencia con tecnología inteligente.
  • Eficiencia Aumentada: Analiza datos precisos para optimizar rutas, reducir el consumo de combustible y mejorar el rendimiento general.
Tecnología

Curso de Tecnología wearable para navegantes

¿A quién va dirigido?

  • Marinos mercantes y navegantes de recreo que desean integrar tecnología avanzada para mejorar la seguridad, eficiencia y comodidad en la navegación.
  • Entusiastas de la navegación y la tecnología que buscan optimizar sus rutas, monitorear su rendimiento y recibir alertas personalizadas en tiempo real.
  • Instructores de navegación y escuelas náuticas que quieren incorporar herramientas innovadoras en sus programas de formación y mantenerse a la vanguardia.
  • Empresas del sector náutico interesadas en desarrollar y comercializar aplicaciones y dispositivos wearables para navegantes.
  • Profesionales de la salud y el bienestar que buscan adaptar tecnología wearable para monitorear la salud y el rendimiento de los navegantes en condiciones extremas.

Flexibilidad y adaptabilidad
 Curso online con contenidos accesibles 24/7, ejercicios prácticos adaptados a diferentes tipos de embarcaciones y tutorías personalizadas para resolver dudas y apoyar el aprendizaje.

Tecnología

Objetivos y competencias

Optimizar el rendimiento en regatas:

«Anticipar cambios meteorológicos, adaptar la configuración del velero y ejecutar maniobras eficientes para maximizar la velocidad y mantener la posición ventajosa.»

Mejorar la conciencia situacional y la toma de decisiones:

«Anticipar riesgos, priorizar información clave y actuar proactivamente según procedimientos y recursos disponibles.»

Monitorizar y mejorar la salud y el bienestar a bordo:

Implementar protocolos de emergencia médica, coordinar evacuaciones y promover hábitos saludables entre la tripulación.

Facilitar la comunicación y la conectividad en alta mar:

«Utilizar eficientemente los sistemas de comunicación (GMDSS, VHF, HF) para informar posición, intenciones y recibir información meteorológica/de seguridad, optimizando el uso de la banda y minimizando interferencias.»

Automatizar tareas y simplificar la navegación:

«Desarrollar scripts y macros para la gestión de informes y datos, y personalizar interfaces para acceso rápido a funciones críticas.»

Aumentar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias:

«Implementar planes de contingencia y simulacros realistas para optimizar la coordinación entre tripulación, recursos externos y autoridades.»

Plan de estudio - Módulos

  1. Gestión integral de incidentes en el mar: protocolos, roles y cadena de mando para respuesta coordinada
  2. Planificación y ejecución de operaciones: briefing, rutas, ventanas meteorológicas y criterios de go/no-go
  3. Evaluación rápida de riesgos: matriz de criticidad, control de escena y decisiones bajo presión
  4. Comunicación operativa: VHF/GMDSS, reportes estandarizados y enlace interinstitucional
  5. Movilidad táctica y abordaje seguro: maniobras con RHIB, aproximación, amarre y recuperación
  6. Equipos y tecnologías: EPP, señalización, localización satelital y registro de datos en campo
  7. Atención inmediata al afectado: valoración primaria, hipotermia, trauma y estabilización para evacuación
  8. Condiciones ambientales adversas: oleaje, visibilidad, corrientes y mitigación operativa
  9. Simulación y entrenamiento: escenarios críticos, uso de RV/RA y ejercicios con métricas de desempeño
  10. Documentación y mejora continua: lecciones aprendidas, indicadores (MTTA/MTTR) y actualización de SOPs
  1. Introducción a los wearables náuticos: definición, tipos y aplicaciones
  2. Sensores y actuadores: IMU, GPS, barómetros, anemómetros, brújulas electrónicas
  3. Conectividad inalámbrica: Bluetooth, Wi-Fi, redes celulares, satelital
  4. Protocolos de comunicación: NMEA 0183, NMEA 2000, Signal K
  5. Integración con dispositivos móviles: smartphones, tablets, smartwatches
  6. Plataformas de desarrollo: SDKs, APIs, lenguajes de programación (Python, JavaScript)
  7. Visualización de datos: interfaces de usuario, realidad aumentada, dashboards
  8. Seguridad en la navegación: alertas de hombre al agua, colisiones, varadas
  9. Monitorización de la salud del navegante: ritmo cardíaco, fatiga, estrés
  10. Baterías y gestión de energía: autonomía, recarga, fuentes alternativas

  1. Introducción a los wearables náuticos: Tipos, aplicaciones y mercado.
  2. Sensores en wearables: Acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, GPS/GNSS, barómetros.
  3. Electrónica básica: Microcontroladores, PCBs, fuentes de alimentación, conectores.
  4. Comunicaciones inalámbricas: Bluetooth, Wi-Fi, LoRa, NB-IoT, satelital.
  5. Protocolos de comunicación náuticos: NMEA 0183, NMEA 2000, CAN bus.
  6. Desarrollo de software: Entornos de programación, SDKs, APIs.
  7. Seguridad de datos: Cifrado, autenticación, gestión de permisos.
  8. Alimentación y autonomía: Baterías, gestión de energía, carga inalámbrica.
  9. Diseño ergonómico y resistencia: Materiales, impermeabilidad, estándares IP.
  10. Casos de uso: Wearables para seguridad, navegación, comunicaciones y monitorización de la salud.

  1. Introducción a los Wearables Marinos: Tipos, Funciones y Aplicaciones
  2. Sensores de Navegación Integrados: GNSS, IMU, Brújulas Electrónicas
  3. Monitorización de la Salud del Usuario: Ritmo Cardíaco, Hidratación, Fatiga
  4. Wearables para la Comunicación a Bordo y en Emergencias: VHF, AIS, Mensajería Satelital
  5. Alertas y Alarmas de Seguridad: Hombre al Agua (MOB), Colisiones, Desviaciones de Ruta
  6. Integración con Sistemas de Navegación Electrónica: ECDIS, Plotters, Radar
  7. Análisis de Rendimiento y Datos Biométricos: Optimización de la Navegación y Entrenamiento
  8. Wearables para el Control Remoto de Sistemas a Bordo: Piloto Automático, Luces, Bombas de Achique
  9. Consideraciones de Ergonomía y Resistencia en Entornos Marinos
  10. Batería, Conectividad y Actualizaciones de Software de los Wearables Marinos

  1. Introducción a los wearables náuticos: historia, evolución y aplicaciones
  2. Sensores y tecnologías clave: GNSS, IMU, barómetros, conectividad inalámbrica
  3. Integración de datos: protocolos, formatos, compatibilidad con sistemas existentes
  4. Desarrollo de software para wearables: SDKs, APIs, plataformas de programación
  5. Seguridad en wearables náuticos: autenticación, encriptación, protección de datos
  6. Rendimiento y eficiencia energética: optimización de algoritmos, gestión de la batería
  7. Ergonomía y usabilidad: diseño centrado en el usuario, factores humanos
  8. Normativa y estándares: regulaciones de seguridad, certificaciones, homologaciones
  9. Casos de uso: navegación, monitorización de la salud, seguridad a bordo, comunicaciones
  10. Tendencias futuras: IA, realidad aumentada, nuevos materiales y tecnologías

  1. Arquitectura y componentes del sistema: diseño estructural, materiales y subsistemas (mecánicos, eléctricos, electrónicos y de fluidos) con criterios de selección y montaje en entornos marinos
  2. Fundamentos y principios de operación: bases físicas y de ingeniería (termodinámica, mecánica de fluidos, electricidad, control y materiales) que explican el desempeño y los límites operativos
  3. Seguridad operativa y medioambiental (SHyA): análisis de riesgos, EPP, LOTO, atmósferas peligrosas, gestión de derrames y residuos, y planes de respuesta a emergencias
  4. Normativas y estándares aplicables: requisitos IMO/ISO/IEC y regulaciones locales; criterios de conformidad, certificación y buenas prácticas para operación y mantenimiento
  5. Inspección, pruebas y diagnóstico: inspección visual/dimensional, pruebas funcionales, análisis de datos y técnicas predictivas (vibraciones, termografía, análisis de fluidos) para identificar causas raíz
  6. Mantenimiento preventivo y predictivo: planes por horas/ciclos/temporada, lubricación, ajustes, calibraciones, sustitución de consumibles, verificación post-servicio y fiabilidad operacional
  7. Instrumentación, herramientas y metrología: equipos de medida y ensayo, software de diagnóstico, calibración y trazabilidad; criterios de selección, uso seguro y almacenamiento
  8. Integración e interfaces a bordo: compatibilidad mecánica, eléctrica, de fluidos y de datos; sellado y estanqueidad, EMC/EMI, protección contra corrosión y pruebas de interoperabilidad
  9. Calidad, pruebas de aceptación y puesta en servicio: control de procesos y materiales, FAT/SAT, pruebas en banco y de mar, criterios “go/no-go” y registro de evidencias
  10. Documentación técnica y práctica integradora: bitácoras, checklists, informes y caso práctico completo (seguridad → diagnóstico → intervención → verificación → reporte) aplicable a cualquier sistema

Plan de estudio - Módulos

  1. Gestión integral de incidentes en el mar: protocolos, roles y cadena de mando para respuesta coordinada
  2. Planificación y ejecución de operaciones: briefing, rutas, ventanas meteorológicas y criterios de go/no-go
  3. Evaluación rápida de riesgos: matriz de criticidad, control de escena y decisiones bajo presión
  4. Comunicación operativa: VHF/GMDSS, reportes estandarizados y enlace interinstitucional
  5. Movilidad táctica y abordaje seguro: maniobras con RHIB, aproximación, amarre y recuperación
  6. Equipos y tecnologías: EPP, señalización, localización satelital y registro de datos en campo
  7. Atención inmediata al afectado: valoración primaria, hipotermia, trauma y estabilización para evacuación
  8. Condiciones ambientales adversas: oleaje, visibilidad, corrientes y mitigación operativa
  9. Simulación y entrenamiento: escenarios críticos, uso de RV/RA y ejercicios con métricas de desempeño
  10. Documentación y mejora continua: lecciones aprendidas, indicadores (MTTA/MTTR) y actualización de SOPs
  1. Introducción a los wearables náuticos: definición, tipos y aplicaciones
  2. Sensores y actuadores: IMU, GPS, barómetros, anemómetros, brújulas electrónicas
  3. Conectividad inalámbrica: Bluetooth, Wi-Fi, redes celulares, satelital
  4. Protocolos de comunicación: NMEA 0183, NMEA 2000, Signal K
  5. Integración con dispositivos móviles: smartphones, tablets, smartwatches
  6. Plataformas de desarrollo: SDKs, APIs, lenguajes de programación (Python, JavaScript)
  7. Visualización de datos: interfaces de usuario, realidad aumentada, dashboards
  8. Seguridad en la navegación: alertas de hombre al agua, colisiones, varadas
  9. Monitorización de la salud del navegante: ritmo cardíaco, fatiga, estrés
  10. Baterías y gestión de energía: autonomía, recarga, fuentes alternativas

  1. Introducción a los wearables náuticos: Tipos, aplicaciones y mercado.
  2. Sensores en wearables: Acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, GPS/GNSS, barómetros.
  3. Electrónica básica: Microcontroladores, PCBs, fuentes de alimentación, conectores.
  4. Comunicaciones inalámbricas: Bluetooth, Wi-Fi, LoRa, NB-IoT, satelital.
  5. Protocolos de comunicación náuticos: NMEA 0183, NMEA 2000, CAN bus.
  6. Desarrollo de software: Entornos de programación, SDKs, APIs.
  7. Seguridad de datos: Cifrado, autenticación, gestión de permisos.
  8. Alimentación y autonomía: Baterías, gestión de energía, carga inalámbrica.
  9. Diseño ergonómico y resistencia: Materiales, impermeabilidad, estándares IP.
  10. Casos de uso: Wearables para seguridad, navegación, comunicaciones y monitorización de la salud.

  1. Introducción a los Wearables Marinos: Tipos, Funciones y Aplicaciones
  2. Sensores de Navegación Integrados: GNSS, IMU, Brújulas Electrónicas
  3. Monitorización de la Salud del Usuario: Ritmo Cardíaco, Hidratación, Fatiga
  4. Wearables para la Comunicación a Bordo y en Emergencias: VHF, AIS, Mensajería Satelital
  5. Alertas y Alarmas de Seguridad: Hombre al Agua (MOB), Colisiones, Desviaciones de Ruta
  6. Integración con Sistemas de Navegación Electrónica: ECDIS, Plotters, Radar
  7. Análisis de Rendimiento y Datos Biométricos: Optimización de la Navegación y Entrenamiento
  8. Wearables para el Control Remoto de Sistemas a Bordo: Piloto Automático, Luces, Bombas de Achique
  9. Consideraciones de Ergonomía y Resistencia en Entornos Marinos
  10. Batería, Conectividad y Actualizaciones de Software de los Wearables Marinos

  1. Introducción a los wearables náuticos: historia, evolución y aplicaciones
  2. Sensores y tecnologías clave: GNSS, IMU, barómetros, conectividad inalámbrica
  3. Integración de datos: protocolos, formatos, compatibilidad con sistemas existentes
  4. Desarrollo de software para wearables: SDKs, APIs, plataformas de programación
  5. Seguridad en wearables náuticos: autenticación, encriptación, protección de datos
  6. Rendimiento y eficiencia energética: optimización de algoritmos, gestión de la batería
  7. Ergonomía y usabilidad: diseño centrado en el usuario, factores humanos
  8. Normativa y estándares: regulaciones de seguridad, certificaciones, homologaciones
  9. Casos de uso: navegación, monitorización de la salud, seguridad a bordo, comunicaciones
  10. Tendencias futuras: IA, realidad aumentada, nuevos materiales y tecnologías

  1. Arquitectura y componentes del sistema: diseño estructural, materiales y subsistemas (mecánicos, eléctricos, electrónicos y de fluidos) con criterios de selección y montaje en entornos marinos
  2. Fundamentos y principios de operación: bases físicas y de ingeniería (termodinámica, mecánica de fluidos, electricidad, control y materiales) que explican el desempeño y los límites operativos
  3. Seguridad operativa y medioambiental (SHyA): análisis de riesgos, EPP, LOTO, atmósferas peligrosas, gestión de derrames y residuos, y planes de respuesta a emergencias
  4. Normativas y estándares aplicables: requisitos IMO/ISO/IEC y regulaciones locales; criterios de conformidad, certificación y buenas prácticas para operación y mantenimiento
  5. Inspección, pruebas y diagnóstico: inspección visual/dimensional, pruebas funcionales, análisis de datos y técnicas predictivas (vibraciones, termografía, análisis de fluidos) para identificar causas raíz
  6. Mantenimiento preventivo y predictivo: planes por horas/ciclos/temporada, lubricación, ajustes, calibraciones, sustitución de consumibles, verificación post-servicio y fiabilidad operacional
  7. Instrumentación, herramientas y metrología: equipos de medida y ensayo, software de diagnóstico, calibración y trazabilidad; criterios de selección, uso seguro y almacenamiento
  8. Integración e interfaces a bordo: compatibilidad mecánica, eléctrica, de fluidos y de datos; sellado y estanqueidad, EMC/EMI, protección contra corrosión y pruebas de interoperabilidad
  9. Calidad, pruebas de aceptación y puesta en servicio: control de procesos y materiales, FAT/SAT, pruebas en banco y de mar, criterios “go/no-go” y registro de evidencias
  10. Documentación técnica y práctica integradora: bitácoras, checklists, informes y caso práctico completo (seguridad → diagnóstico → intervención → verificación → reporte) aplicable a cualquier sistema
  1. Introducción a los wearables náuticos: Evolución y panorama actual.
  2. Sensores y tecnologías: GPS, IMU, barómetros, conectividad inalámbrica (Bluetooth, WiFi, celular).
  3. Monitoreo de signos vitales: Ritmo cardíaco, niveles de hidratación, temperatura corporal y su aplicación en seguridad.
  4. Seguridad en el agua: Detección de hombre al agua (MOB), alertas de proximidad, geofencing y sistemas de aviso a emergencias.
  5. Análisis del rendimiento deportivo: Métricas de velocidad, distancia, brazadas, eficiencia y su interpretación para optimizar la navegación a vela o remo.
  6. Conectividad a bordo: Integración con sistemas de navegación, displays multifunción (MFD) y dispositivos IoT para el control remoto.
  7. Alertas meteorológicas y oceanográficas: Recepción y visualización de información en tiempo real sobre viento, olas, corrientes y mareas.
  8. Comunicaciones de emergencia: Enlace con radios VHF, sistemas de comunicación satelital y servicios de rescate.
  9. Autonomía y gestión de la energía: Optimización del consumo de batería, carga inalámbrica y fuentes de energía alternativas.
  10. Consideraciones sobre ergonomía, resistencia al agua y durabilidad en entornos marinos.

  1. Introducción a los wearables náuticos: evolución, tipos y aplicaciones
  2. Sensores y métricas: GPS, acelerómetros, giroscopios, barómetros, pulsómetros
  3. Conectividad: Bluetooth, Wi-Fi, redes móviles, comunicación satelital
  4. Pantallas y visualización de datos: legibilidad, personalización, alertas
  5. Energía y autonomía: gestión de batería, carga inalámbrica, energía solar
  6. Wearables para la navegación: rumbos, velocidad, viento, mareas
  7. Wearables para la seguridad: alertas de hombre al agua, detección de colisiones, comunicación de emergencia
  8. Wearables para el rendimiento: monitorización de la actividad física, análisis de datos, optimización de la técnica
  9. Integración con sistemas de a bordo: plotters, radares, pilotos automáticos
  10. Consideraciones ergonómicas y de usabilidad: diseño, materiales, resistencia al agua

  1. Introducción a los wearables náuticos: historia, evolución y tendencias
  2. Sensores y métricas: tipos, precisión, calibración y limitaciones
  3. GNSS y posicionamiento: GPS, GLONASS, Galileo y sistemas complementarios
  4. Conectividad: Bluetooth, Wi-Fi, redes celulares, satelital y protocolos de comunicación
  5. Batería y autonomía: gestión de energía, carga y vida útil
  6. Diseño y ergonomía: factores humanos, usabilidad e interacción
  7. Resistencia y durabilidad: impermeabilidad, golpes, temperatura y corrosión
  8. Software y aplicaciones: desarrollo, APIs, compatibilidad y actualizaciones
  9. Privacidad y seguridad de los datos: encriptación, autenticación y normativas
  10. Consideraciones éticas y legales en el uso de wearables náuticos

  1. Introducción a los wearables náuticos: Tipos, funcionalidades y mercado actual.
  2. Sensores y tecnologías clave: GNSS, IMU, sensores ambientales, Bluetooth, WiFi, conectividad celular.
  3. Integración de datos: Recopilación, procesamiento y análisis de datos de navegación.
  4. Visualización de información: Diseño de interfaces intuitivas para displays en gafas, relojes y otros dispositivos.
  5. Eficiencia energética: Optimización del consumo para una mayor autonomía en la navegación.
  6. Alertas y alarmas: Notificaciones de proximidad, cambio de rumbo, condiciones meteorológicas adversas.
  7. Seguridad a bordo: Detección de hombre al agua (MOB), llamadas de emergencia, seguimiento de la tripulación.
  8. Conectividad con sistemas de navegación: Integración con plotters, radares, AIS y otros equipos.
  9. Desarrollo de aplicaciones: Plataformas de desarrollo, APIs y ejemplos de uso para wearables náuticos.
  10. Tendencias futuras: Realidad aumentada, inteligencia artificial y su impacto en la navegación marítima.

Salidas profesionales

  • Desarrollador de software wearable: Creación y mejora de aplicaciones para dispositivos de navegación.
  • Diseñador de hardware wearable: Desarrollo de nuevos dispositivos y optimización de los existentes.
  • Analista de datos de navegación: Interpretación de datos generados por wearables para optimizar rutas y seguridad.
  • Consultor en tecnología wearable para navegación: Asesoramiento a empresas y navegantes sobre la implementación de wearables.
  • Técnico de soporte para wearables de navegación: Instalación, mantenimiento y resolución de problemas de dispositivos.
  • Investigador en tecnología wearable: Desarrollo de nuevas aplicaciones y funcionalidades para la navegación.
  • Formador en el uso de tecnología wearable para navegación: Instrucción a navegantes sobre el uso efectivo de los dispositivos.
  • Vendedor especializado en wearables de navegación: Comercialización y asesoramiento sobre productos específicos.

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Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:

Grado/Licenciatura en Náutica/Transporte Marítimo, Ingeniería Naval/Marina o titulación afín; o experiencia profesional acreditada en puente/operaciones.

Competencia lingüística:

Recomendado inglés marítimo (SMCP) funcional para simulaciones y materiales técnicos.

Documentación:

CV actualizado, copia de titulación o libreta de embarque, DNI/Pasaporte, carta de motivación.

Requisitos técnicos (para online):

Equipo con cámara/micrófono, conexión estable, monitor ≥ 24” recomendado para ECDIS/Radar-ARPA.

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

  • Domina los wearables: Descubre cómo la tecnología portátil optimiza la navegación, desde la monitorización del rendimiento hasta la seguridad en alta mar.
  • Análisis de datos en tiempo real: Aprende a interpretar la información clave proporcionada por dispositivos como smartwatches y pulseras de actividad para una toma de decisiones más precisa.
  • Integración con sistemas de navegación: Explora la compatibilidad de los wearables con cartas náuticas digitales y sistemas de posicionamiento global (GPS).
  • Casos prácticos y aplicaciones: Analiza ejemplos reales de uso de wearables en regatas, travesías oceánicas y operaciones de rescate marítimo.
  • Mantenimiento y durabilidad: Conoce las mejores prácticas para el cuidado y la prolongación de la vida útil de tus dispositivos en ambientes marinos exigentes.
Impulsa tu navegación con la última tecnología wearable y mejora tu seguridad y rendimiento en el mar.

Testimonios

Preguntas frecuentes

Información en tiempo real sobre la velocidad del viento, la dirección del viento, la profundidad del agua, la ubicación GPS y las condiciones climáticas.

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.

Proporciona acceso manos libres a información crítica como cartas náuticas, datos meteorológicos y actualizaciones de la embarcación, lo que mejora la seguridad y la eficiencia.

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.

  1. Introducción a los wearables náuticos: Tipos, funcionalidades y mercado actual.
  2. Sensores y tecnologías clave: GNSS, IMU, sensores ambientales, Bluetooth, WiFi, conectividad celular.
  3. Integración de datos: Recopilación, procesamiento y análisis de datos de navegación.
  4. Visualización de información: Diseño de interfaces intuitivas para displays en gafas, relojes y otros dispositivos.
  5. Eficiencia energética: Optimización del consumo para una mayor autonomía en la navegación.
  6. Alertas y alarmas: Notificaciones de proximidad, cambio de rumbo, condiciones meteorológicas adversas.
  7. Seguridad a bordo: Detección de hombre al agua (MOB), llamadas de emergencia, seguimiento de la tripulación.
  8. Conectividad con sistemas de navegación: Integración con plotters, radares, AIS y otros equipos.
  9. Desarrollo de aplicaciones: Plataformas de desarrollo, APIs y ejemplos de uso para wearables náuticos.
  10. Tendencias futuras: Realidad aumentada, inteligencia artificial y su impacto en la navegación marítima.

Solicitar información

  1. Completa el Formulario de Solicitud
  2. Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
  3. 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.

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