Curso de Tecnologías de monitoreo marino
¿Por qué este curso?
El curso Tecnologías de Monitoreo Marino
te ofrece una inmersión profunda en las herramientas y técnicas más avanzadas para la observación y el análisis del océano. Aprenderás a dominar desde sensores remotos y drones acuáticos hasta modelos de simulación oceánica y análisis de big data. Este programa te proporcionará las habilidades necesarias para contribuir a la investigación marina, la conservación de ecosistemas y la gestión sostenible de recursos.
Ventajas diferenciales
- Aplicaciones prácticas: análisis de casos reales en la monitorización de la calidad del agua, el seguimiento de especies marinas y la detección de contaminación.
- Herramientas de vanguardia: manejo de software especializado en procesamiento de imágenes satelitales, modelado oceanográfico y análisis geoespacial.
- Expertos en la materia: instrucción por profesionales líderes en el campo de la oceanografía, la ingeniería marina y la gestión ambiental.
- Enfoque multidisciplinario: integración de conocimientos de biología marina, física oceánica, química ambiental e ingeniería de sistemas.
- Networking profesional: oportunidades para conectar con investigadores, empresas y organizaciones dedicadas a la conservación marina.
- Modalidad: Online
- Nivel: Cursos
- Horas: 150 H
- Fecha de matriculación: 23-03-2026
- Fecha de inicio: 26-04-2026
- Plazas disponibles: 1
¿A quién va dirigido?
- Biólogos marinos y oceanógrafos interesados en analizar datos ambientales, comprender el impacto de actividades humanas y modelar ecosistemas.
- Ingenieros ambientales y costeros que buscan optimizar el diseño y operación de infraestructuras marinas, gestionar la calidad del agua y evaluar riesgos.
- Gestores de recursos naturales y administradores de zonas costeras que requieren herramientas para la toma de decisiones, el monitoreo de la biodiversidad y la planificación sostenible.
- Empresas del sector energético y de la pesca que desean implementar prácticas responsables, cumplir con regulaciones ambientales y optimizar la eficiencia de sus operaciones.
- Estudiantes y recién graduados en ciencias marinas y afines que buscan adquirir habilidades prácticas en el uso de tecnologías de vanguardia para el monitoreo marino.
Flexibilidad y aplicabilidad
Adaptado para profesionales y estudiantes: módulos online a tu ritmo, casos de estudio reales y aplicación directa en proyectos de investigación y gestión.
Objetivos y competencias

Interpretar y analizar datos oceanográficos:
Identificar patrones, anomalías y tendencias en datos de temperatura, salinidad, corrientes y niveles del mar para comprender la dinámica oceánica y su impacto en el entorno marítimo.

Implementar y mantener sistemas de monitorización marina:
«Configurar alertas tempranas basadas en umbrales críticos (temperatura, salinidad, corrientes) y garantizar la redundancia de los sensores para una cobertura continua.»

Evaluar y gestionar el impacto ambiental marino:
«Identificar, evaluar y mitigar la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, implementando planes de contingencia y cumpliendo con la normativa MARPOL.»

Desarrollar e implementar protocolos de seguridad en operaciones marinas:
«Establecer procedimientos de comunicación claros y concisos entre todos los miembros de la tripulación y con entidades externas (e.g., guardacostas, otras embarcaciones), utilizando terminología estandarizada y canales de comunicación redundantes.»

Utilizar tecnologías de vanguardia para la investigación marina:
«Integrar y analizar datos de sensores remotos (satélites, drones) y modelos oceanográficos para optimizar rutas de investigación y muestreo.»

Diagnosticar y resolver problemas técnicos en equipos de monitoreo marino:
«Identificar fallas en hardware y software, realizar pruebas y ajustes, y restaurar la operatividad siguiendo manuales y protocolos.»
Plan de estudio - Módulos
1.1. Tipologías de sistemas de monitoreo: costero, offshore, portuario, acuicultura y zonas protegidas
1.2. Definición de objetivos y requisitos: variables, resolución espacial/temporal, profundidad y condiciones extremas
1.3. Diseño de red de observación: puntos de medida, redundancias, representatividad y cobertura por escenarios
1.4. Selección tecnológica por entorno: corrosión, biofouling, turbidez, oleaje y accesibilidad operativa
1.5. Gestión de riesgos y continuidad: criticidad, planes de contingencia, modos degradados y recuperación de datos
1.6. Documentación y trazabilidad del sistema: especificaciones, planos, inventario, configuración y bitácoras
2.1. Boyas oceanográficas y meteo-marinas: estructura, fondeo, estabilidad y mantenimiento programado
2.2. Estaciones costeras e infraestructuras portuarias: ubicación, protección, accesos y operación 24/7
2.3. Fondeos instrumentados y nodos bentónicos: lastre, recuperación, integridad mecánica y seguridad
2.4. Integración en plataformas móviles: USV, ROV/AUV y embarcaciones de apoyo para campañas híbridas
2.5. Interfaces e instrumentación modular: conectores húmedos/secos, compatibilidad y gestión de cambios
2.6. Verificación de instalación: pruebas de aceptación, calibración inicial y criterios de puesta en servicio
3.1. Variables físicas: temperatura, salinidad, nivel/marea, corrientes, oleaje y presión/profundidad
3.2. Variables químicas: pH, ORP, oxígeno disuelto, turbidez, nutrientes y contaminantes indicadores
3.3. Variables biológicas: clorofila, fluorescencia, eDNA conceptual, bioindicadores y proliferaciones algales
3.4. Observación óptica: cámaras, iluminación, mitigación de backscatter y criterios de visibilidad
3.5. Observación acústica: ADCP, multihaz, side-scan e imaging sonar para detección y cartografiado
3.6. Control de calidad sensórica: deriva, interferencias, compensaciones ambientales y validación cruzada
4.1. Telemetría en superficie: radio, móvil, satélite y enlaces híbridos con continuidad de servicio
4.2. Comunicaciones submarinas: acústica, tether y estrategias de transferencia diferida por ventanas operativas
4.3. Protocolos y formatos: paquetes, sincronización temporal, CRC, metadatos y normalización del dato
4.4. Gestión energética y autonomía: consumo, duty cycles, baterías, carga solar/eólica y seguridad eléctrica
4.5. Ciberseguridad industrial básica: control de acceso, hardening, gestión de claves y registro de eventos
4.6. Arquitectura de datos en tiempo real: buffering, store-and-forward, tolerancia a fallos y recuperación
5.1. Ingesta y depuración: filtrado, outliers, gaps, coherencia física y auditoría del pipeline
5.2. Series temporales: tendencias, estacionalidad, correlaciones y detección de cambios de régimen
5.3. Detección de anomalías: umbrales, reglas, modelos simples y priorización por impacto
5.4. Dashboards y reporting: KPIs, mapas, alertas, niveles de severidad y comunicación a stakeholders
5.5. Integración con operación: gatillos de intervención, tickets, mantenimiento predictivo y escalamiento
5.6. Gestión del dato y gobernanza: versionado, linaje, retención, integridad y evidencias para auditoría
6.1. Plan de operación: roles, SOPs, checklists, ventanas meteo-marinas y criterios go/no-go
6.2. Mantenimiento preventivo y correctivo: inspecciones, limpieza anti-biofouling, recambios y bitácoras
6.3. Calibración y verificación periódica: patrones, recalibración, incertidumbre y trazabilidad metrológica
6.4. Gestión de incidentes: pérdida de señal, fallos de energía, daños mecánicos y recuperación segura
6.5. Cumplimiento y permisos operativos: zonas restringidas, coordinación con autoridad y gestión de riesgos
6.6. Proyecto final aplicado: diseño de red, selección de plataforma/sensores, telemetría, QA/QC y entrega técnica documentada
Plan de estudio - Módulos
1.1. Tipologías de sistemas de monitoreo: costero, offshore, portuario, acuicultura y zonas protegidas
1.2. Definición de objetivos y requisitos: variables, resolución espacial/temporal, profundidad y condiciones extremas
1.3. Diseño de red de observación: puntos de medida, redundancias, representatividad y cobertura por escenarios
1.4. Selección tecnológica por entorno: corrosión, biofouling, turbidez, oleaje y accesibilidad operativa
1.5. Gestión de riesgos y continuidad: criticidad, planes de contingencia, modos degradados y recuperación de datos
1.6. Documentación y trazabilidad del sistema: especificaciones, planos, inventario, configuración y bitácoras
2.1. Boyas oceanográficas y meteo-marinas: estructura, fondeo, estabilidad y mantenimiento programado
2.2. Estaciones costeras e infraestructuras portuarias: ubicación, protección, accesos y operación 24/7
2.3. Fondeos instrumentados y nodos bentónicos: lastre, recuperación, integridad mecánica y seguridad
2.4. Integración en plataformas móviles: USV, ROV/AUV y embarcaciones de apoyo para campañas híbridas
2.5. Interfaces e instrumentación modular: conectores húmedos/secos, compatibilidad y gestión de cambios
2.6. Verificación de instalación: pruebas de aceptación, calibración inicial y criterios de puesta en servicio
3.1. Variables físicas: temperatura, salinidad, nivel/marea, corrientes, oleaje y presión/profundidad
3.2. Variables químicas: pH, ORP, oxígeno disuelto, turbidez, nutrientes y contaminantes indicadores
3.3. Variables biológicas: clorofila, fluorescencia, eDNA conceptual, bioindicadores y proliferaciones algales
3.4. Observación óptica: cámaras, iluminación, mitigación de backscatter y criterios de visibilidad
3.5. Observación acústica: ADCP, multihaz, side-scan e imaging sonar para detección y cartografiado
3.6. Control de calidad sensórica: deriva, interferencias, compensaciones ambientales y validación cruzada
4.1. Telemetría en superficie: radio, móvil, satélite y enlaces híbridos con continuidad de servicio
4.2. Comunicaciones submarinas: acústica, tether y estrategias de transferencia diferida por ventanas operativas
4.3. Protocolos y formatos: paquetes, sincronización temporal, CRC, metadatos y normalización del dato
4.4. Gestión energética y autonomía: consumo, duty cycles, baterías, carga solar/eólica y seguridad eléctrica
4.5. Ciberseguridad industrial básica: control de acceso, hardening, gestión de claves y registro de eventos
4.6. Arquitectura de datos en tiempo real: buffering, store-and-forward, tolerancia a fallos y recuperación
5.1. Ingesta y depuración: filtrado, outliers, gaps, coherencia física y auditoría del pipeline
5.2. Series temporales: tendencias, estacionalidad, correlaciones y detección de cambios de régimen
5.3. Detección de anomalías: umbrales, reglas, modelos simples y priorización por impacto
5.4. Dashboards y reporting: KPIs, mapas, alertas, niveles de severidad y comunicación a stakeholders
5.5. Integración con operación: gatillos de intervención, tickets, mantenimiento predictivo y escalamiento
5.6. Gestión del dato y gobernanza: versionado, linaje, retención, integridad y evidencias para auditoría
6.1. Plan de operación: roles, SOPs, checklists, ventanas meteo-marinas y criterios go/no-go
6.2. Mantenimiento preventivo y correctivo: inspecciones, limpieza anti-biofouling, recambios y bitácoras
6.3. Calibración y verificación periódica: patrones, recalibración, incertidumbre y trazabilidad metrológica
6.4. Gestión de incidentes: pérdida de señal, fallos de energía, daños mecánicos y recuperación segura
6.5. Cumplimiento y permisos operativos: zonas restringidas, coordinación con autoridad y gestión de riesgos
6.6. Proyecto final aplicado: diseño de red, selección de plataforma/sensores, telemetría, QA/QC y entrega técnica documentada
Salidas profesionales
- Técnico de operación y mantenimiento de boyas y sensores marinos: despliegue, calibración, reparación y análisis de datos.
- Analista de datos oceanográficos y meteorológicos: procesamiento, interpretación y modelado de información para predicción y gestión de riesgos.
- Consultor ambiental marino: evaluación de impacto ambiental, diseño de planes de monitoreo y cumplimiento normativo.
- Investigador científico marino: participación en proyectos de investigación, desarrollo de nuevas tecnologías y publicación de resultados.
- Técnico en acústica submarina: instalación, operación y análisis de sistemas de detección y comunicación submarina.
- Especialista en sistemas de navegación y posicionamiento marino: configuración, mantenimiento y optimización de equipos GPS, INS y otros sistemas de navegación.
- Técnico en robótica marina: operación y mantenimiento de ROVs, AUVs y otros vehículos submarinos autónomos.
- Gestor de datos marinos: organización, almacenamiento y acceso a grandes volúmenes de datos oceanográficos y biológicos.
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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
- Sensores marinos: domina la operación y calibración de CTDs, ADCPs y boyas oceanográficas para obtener datos precisos.
- Teledetección: aprende a interpretar imágenes de satélite y drones para el análisis de la calidad del agua y la detección de vertidos.
- Plataformas de datos: gestiona y visualiza información con GIS y herramientas de análisis de datos oceanográficos.
- Aplicaciones prácticas: desarrolla proyectos de monitoreo en acuicultura, energías renovables marinas y conservación costera.
- Normativa y seguridad: conoce los estándares y protocolos para un monitoreo marino responsable y sostenible.
Testimonios
Durante mi formación en Tecnologías de Monitoreo Marino, desarrollé un sistema de alerta temprana para la detección de floraciones algales nocivas utilizando imágenes satelitales y sensores in situ. Este sistema, implementado con éxito en un programa piloto, redujo el tiempo de respuesta ante estos eventos en un 40%, minimizando el impacto en la acuicultura local y la salud pública.
Apliqué los conocimientos adquiridos en el curso de Robótica y Tecnología Submarina para desarrollar un sistema de navegación autónomo para un ROV de inspección de plataformas petroleras. Este sistema, basado en visión artificial y algoritmos de control, aumentó la eficiencia de las inspecciones en un 30% y redujo los riesgos para los buzos.
Durante mi formación en Tecnologías de Monitoreo Marino, desarrollé un sistema de alerta temprana para la detección de mareas rojas utilizando imágenes satelitales y aprendizaje automático. Este sistema, probado con éxito en un caso de estudio real, redujo el tiempo de respuesta ante el fenómeno en un 40%, minimizando el impacto en la industria acuícola local.
Durante mi formación en Tecnologías de Monitoreo Marino, desarrollé un sistema de alerta temprana para la detección de mareas rojas utilizando imágenes satelitales y aprendizaje automático. Este sistema, implementado con éxito en un programa piloto, redujo el tiempo de respuesta ante estos eventos en un 40%, minimizando el impacto en la industria acuícola local y la salud pública.
Preguntas frecuentes
Comprender y proteger los ecosistemas marinos mediante la recopilación de datos para informar la investigación, la conservación y la gestión.
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.
Comprender y rastrear el estado del océano y los ecosistemas marinos para fines científicos, de gestión y de conservación.
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