Máster en Defensa Submarina y Tecnologías de Guerra Naval
¿Por qué este master?
El Máster en Defensa Submarina y Tecnologías de Guerra Naval
Ofrece una formación integral en el diseño, operación y mantenimiento de sistemas submarinos avanzados. Adquiere conocimientos especializados en sonar, comunicaciones subacuáticas, propulsión naval y armamento submarino. Domina las estrategias de guerra antisubmarina (ASW) y las tecnologías de vanguardia para la detección, clasificación y neutralización de amenazas submarinas. Este programa te prepara para liderar proyectos de innovación y desarrollo en la industria naval y de defensa.
Ventajas diferenciales
- Simulaciones avanzadas: escenarios tácticos realistas para la toma de decisiones en entornos submarinos complejos.
- Laboratorios especializados: experimentación práctica con equipos y sistemas de última generación.
- Colaboración con la industria: proyectos conjuntos con empresas líderes del sector naval y de defensa.
- Enfoque multidisciplinario: integración de conocimientos de ingeniería, física, electrónica y ciencia de materiales.
- Profesorado experto: profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa submarina y la tecnología naval.
- Modalidad: Online
- Nivel: Masters
- Horas: 1600 H
- Fecha de matriculación: 23-03-2026
- Fecha de inicio: 26-04-2026
- Plazas disponibles: 1
¿A quién va dirigido?
- Oficiales de la Armada y Fuerzas Navales que buscan especializarse en estrategias de defensa submarina, sistemas de sonar avanzados y contramedidas.
- Ingenieros y Técnicos Navales que desean profundizar en el diseño, mantenimiento y operación de submarinos y vehículos no tripulados submarinos (UUV).
- Analistas de Inteligencia y Seguridad Marítima que requieren un conocimiento exhaustivo de las amenazas submarinas y la guerra naval moderna.
- Profesionales del Sector Defensa y Empresas Tecnológicas interesados en desarrollar soluciones innovadoras para la detección, seguimiento y neutralización de submarinos.
- Graduados en Ingeniería, Física, Matemáticas o Ciencias Navales que buscan un impulso en su carrera con una formación especializada en el ámbito submarino.
Flexibilidad y aplicabilidad
Adaptado a profesionales en activo: formato online flexible, estudios de caso reales y tutorías personalizadas con expertos del sector.
Objetivos y competencias

Gestionar sistemas avanzados de combate submarino:
«Operar con autonomía los sistemas de detección (sonar activo/pasivo, interceptadores) para clasificar amenazas y optimizar el alcance.»

Desarrollar e implementar estrategias de defensa contra amenazas submarinas:
Emplear activamente sensores (sonar, radar, visual) y contramedidas, interpretando la información para discriminar amenazas reales de falsas alarmas y respondiendo proporcionalmente.

Liderar equipos en operaciones de guerra naval con alta eficiencia:
«Implementar doctrina de mando y control flexible, fomentando la iniciativa subordinada dentro de los límites de la misión y adaptándose a escenarios dinámicos con mínimo retraso en la toma de decisiones.»

Diseñar y evaluar plataformas submarinas innovadoras:
«Implementar materiales y diseños resistentes a la corrosión y presiones extremas, considerando la eficiencia energética y el impacto ambiental.»

Evaluar y mitigar riesgos en entornos de guerra submarina:
«Identificar amenazas asimétricas, priorizar contramedidas y adaptar tácticas a la inteligencia disponible.»

Dominar la aplicación de la acústica en guerra antisubmarina:
«Interpretar datos de sonar activo/pasivo, discriminar fuentes y estimar alcance/rumbo de contactos sumergidos con precisión.»
Plan de estudio - Módulos
1.1. Concepto de defensa submarina y su papel en la estrategia naval contemporánea: disuasión, negación del mar, protección de fuerzas y control de áreas críticas
1.2. Evolución histórica de la guerra submarina: de los primeros sumergibles y minas navales a las operaciones subsuperficiales multidominio de alta complejidad
1.3. Relación entre geopolítica marítima, chokepoints, infraestructuras críticas submarinas y necesidad de control del espacio subacuático
1.4. Tipologías de amenazas submarinas: submarinos tripulados, minisubmarinos, vehículos no tripulados, minas, sabotaje subacuático y operaciones especiales hostiles
1.5. Principios doctrinales del empleo ofensivo y defensivo de capacidades antisubmarinas y de guerra bajo el mar
1.6. Niveles de conducción de la defensa submarina: estratégico, operacional y táctico en entornos oceánicos, litorales y restringidos
1.7. Factores críticos de éxito en operaciones subsuperficiales: sigilo, persistencia, calidad de sensores, inteligencia, entrenamiento y superioridad de decisión
1.8. Integración de capacidades navales, aéreas, submarinas, espaciales, cibernéticas y de guerra electrónica en la lucha por el dominio subsuperficial
1.9. Tendencias de nueva generación en tecnologías de guerra naval submarina: automatización, sensores distribuidos, inteligencia artificial y plataformas no tripuladas
1.10. Bases conceptuales para el análisis avanzado de la defensa submarina en conflictos navales del siglo XXI
2.1. Fundamentos de oceanografía física aplicada a operaciones submarinas: temperatura, salinidad, densidad, estratificación y dinámica de masas de agua
2.2. Propagación del sonido en el mar: velocidad acústica, refracción, convergencia, zonas de sombra y canales sonoros de relevancia táctica
2.3. Influencia del fondo marino, la batimetría, la rugosidad y la geología sobre detección, navegación y empleo de sensores acústicos
2.4. Efectos del oleaje, el ruido ambiental, el tráfico marítimo y la meteorología sobre la firma acústica y la conciencia situacional submarina
2.5. Oceanografía litoral y sus implicaciones para operaciones ASW en aguas poco profundas, estrechos, archipiélagos y zonas costeras complejas
2.6. Caracterización de ambientes acústicamente favorables y desfavorables para búsqueda, seguimiento y evasión de contactos submarinos
2.7. Técnicas de recopilación de información oceanográfica y uso de datos metocean en la planificación de operaciones antisubmarinas
2.8. Modelado del entorno submarino para apoyo a la decisión táctica y optimización del despliegue de sensores y plataformas
2.9. Limitaciones e incertidumbres del entorno subsuperficial: variabilidad temporal, errores de predicción y degradación del cuadro táctico
2.10. Integración del conocimiento oceanográfico en la planificación y ejecución de campañas de defensa submarina
3.1. Tipologías de submarinos militares: convencionales, nucleares, estratégicos, de ataque y plataformas especializadas para operaciones discretas
3.2. Arquitectura de sistemas de un submarino moderno: propulsión, energía, navegación, control de plataforma, sensores y sistemas de armas
3.3. Firmas acústicas, magnéticas, térmicas y electromagnéticas de plataformas submarinas y su relevancia para detección y supervivencia
3.4. Vehículos submarinos no tripulados: UUV, AUV, ROV y sistemas híbridos para reconocimiento, ataque, guerra de minas e inspección táctica
3.5. Minisubmarinos, medios de inserción especial y plataformas discretas para operaciones clandestinas en entornos navales sensibles
3.6. Sistemas de navegación y posicionamiento submarino: inercial, acústico, ayudas geofísicas y soluciones de navegación en entornos GNSS-denied
3.7. Comunicaciones submarinas: acústicas, ópticas, de boya y de baja frecuencia, con sus limitaciones operacionales y tácticas
3.8. Integración hombre-máquina y automatización de la plataforma submarina: asistencia a la decisión, gestión de firma y control de misión
3.9. Tendencias en submarinos no tripulados, teaming tripulado-no tripulado y despliegue distribuido de capacidades subsuperficiales
3.10. Evaluación comparativa de plataformas submarinas según misión, teatro, nivel tecnológico y perfil de amenaza
4.1. Fundamentos de sensores acústicos submarinos: sonar activo, pasivo, de casco, de profundidad variable y sistemas remolcados
4.2. Sonar de apertura sintética, side scan, multihaz y sensores avanzados para cartografía táctica, búsqueda y reconocimiento subsuperficial
4.3. Sonoboyas, MAD, sensores aerotransportados y sistemas de detección embarcados en aeronaves de patrulla marítima y helicópteros ASW
4.4. Redes fijas y distribuidas de vigilancia submarina: arrays, sensores de fondo y sistemas persistentes de observación estratégica
4.5. Clasificación acústica de contactos: firmas, bibliotecas de ruido, correlación espectral y discriminación entre objetivos y clutter
4.6. Técnicas de localización, tracking y estimación de movimiento de submarinos y amenazas bajo el mar en entornos de alta incertidumbre
4.7. Fusión multisensor y construcción del cuadro táctico submarino: integración de fuentes navales, aéreas, espaciales y no tripuladas
4.8. Inteligencia artificial y analítica avanzada para detección temprana de anomalías acústicas y patrones de comportamiento submarino
4.9. Limitaciones operativas de los sensores: falsas alarmas, masking, contramedidas, degradación ambiental y sobrecarga informativa
4.10. Diseño de arquitecturas ISR submarinas para defensa de áreas, escolta de fuerza y protección de infraestructuras críticas
5.1. Principios operacionales de la guerra antisubmarina: barrera, patrulla, persecución, área denial y protección de unidades de alto valor
5.2. Tácticas de búsqueda en aguas profundas, medias y litorales: patrones de exploración, sectorización y empleo escalonado de sensores
5.3. Coordinación entre buques de superficie, submarinos amigos, helicópteros, aeronaves de patrulla marítima y sistemas no tripulados en campañas ASW
5.4. Empleo táctico de torpedos, cohetes antisubmarinos, cargas de profundidad avanzadas y armas inteligentes de ataque subsuperficial
5.5. Tácticas de fijación, shadowing, seguimiento persistente y ataque sobre contactos submarinos evasivos o de firma reducida
5.6. Defensa de convoyes, grupos de batalla, unidades anfibias y plataformas logísticas frente a la amenaza submarina
5.7. Operaciones antisubmarinas en zonas A2/AD, estrechos, aguas congestionadas y áreas con alta complejidad acústica
5.8. Manejo táctico de la incertidumbre, ventanas de contacto, pérdida de traza y reataque sobre objetivos subsuperficiales
5.9. Evaluación postataque, confirmación de efectos y continuidad de la misión en operaciones ASW de alta intensidad
5.10. Lecciones doctrinales derivadas de campañas históricas y modernas de guerra antisubmarina y protección del mar
6.1. Fundamentos de la guerra de minas y su papel estratégico en la negación del mar, el cierre de puertos y la defensa de zonas sensibles
6.2. Tipologías de minas navales: de contacto, de influencia, fondeadas, de fondo, móviles, inteligentes y sistemas minadores contemporáneos
6.3. Métodos de empleo ofensivo y defensivo de minas en estrechos, accesos portuarios, rutas marítimas y áreas operativas de alto valor
6.4. Detección, clasificación e identificación de minas mediante sonar, sensores ópticos, vehículos no tripulados y técnicas mixtas de reconocimiento
6.5. Operaciones de contramedidas de minas: búsqueda, marcación, neutralización, barrido y apertura de canales seguros para la fuerza
6.6. Integración de buques MCM, UUV, ROV, equipos EOD y capacidades aéreas en campañas de neutralización de minas y artefactos submarinos
6.7. Protección de puertos, bases navales, fondeaderos y terminales marítimas frente a amenazas mineras y sabotaje subacuático
6.8. Riesgos asociados a minas improvisadas, artefactos híbridos y amenazas submarinas irregulares sobre infraestructuras críticas
6.9. Planeamiento de operaciones MCM en escenarios de crisis, conflicto abierto y postconflicto con restricciones de tiempo y recursos
6.10. Tendencias de nueva generación en guerra de minas: automatización, swarming submarino y sensores inteligentes de detección temprana
7.1. Tipologías de infraestructuras críticas submarinas: cables, tuberías, colectores, parques offshore, nodos energéticos y sistemas de observación oceánica
7.2. Amenazas sobre infraestructuras de fondo marino: sabotaje, anclaje accidental, actividad pesquera, minas, drones submarinos y actores híbridos
7.3. Evaluación de vulnerabilidades físicas, operacionales y geoestratégicas de activos submarinos de alto valor para Estados y operadores
7.4. Arquitecturas de vigilancia y protección de infraestructuras subacuáticas: sensores de fondo, patrullas, UUV, vigilancia aérea y control de superficie
7.5. Planeamiento de seguridad de cables y ductos estratégicos en escenarios de paz tensa, crisis prolongada y conflicto abierto
7.6. Procedimientos de respuesta ante incidentes sobre infraestructuras submarinas: detección, aislamiento, evaluación de daños y restauración inicial
7.7. Integración de inteligencia marítima, oceanografía, datos industriales y vigilancia militar para awareness permanente del dominio subacuático
7.8. Defensa de instalaciones offshore energéticas y nodos logísticos frente a amenazas submarinas y mixtas de carácter físico y digital
7.9. Coordinación entre marinas, guardias costeras, operadores civiles y entidades técnicas para la protección del fondo marino estratégico
7.10. Desarrollo de estrategias resilientes para preservar continuidad funcional y soberanía tecnológica sobre infraestructuras submarinas críticas
8.1. Principios de guerra electrónica naval aplicados a operaciones submarinas, antisubmarinas y a la protección del cuadro táctico marítimo
8.2. Gestión de firmas, emisiones, señuelos acústicos y contramedidas para degradar detección y targeting en operaciones bajo el mar
8.3. Ciberamenazas sobre submarinos, sistemas sonar, redes de mando, plataformas no tripuladas y sensores distribuidos del dominio submarino
8.4. Protección ciberfísica de arquitecturas subsuperficiales y sistemas de misión embarcados en plataformas navales modernas
8.5. Integración entre EW, ciberoperaciones, engaño táctico y control del espectro para obtener superioridad informacional en el combate naval
8.6. Inteligencia artificial, aprendizaje automático y analítica avanzada aplicadas a clasificación acústica, predicción táctica y apoyo a decisiones submarinas
8.7. Tecnologías emergentes de propulsión silenciosa, baterías avanzadas, materiales absorbentes y reducción de firma para plataformas submarinas
8.8. Swarms de UUV, sistemas cooperativos y arquitecturas distribuidas de sensores y efectores en operaciones de guerra naval futura
8.9. Riesgos éticos, doctrinales y operacionales de la automatización avanzada en combate submarino y defensa naval de nueva generación
8.10. Prospectiva tecnológica de la guerra bajo el mar en el marco de la competencia estratégica marítima del siglo XXI
9.1. Fundamentos del sostenimiento de operaciones submarinas y antisubmarinas: combustible, energía, mantenimiento, municionamiento y soporte técnico especializado
9.2. Preparación operativa de submarinos, buques ASW, aeronaves, UUV y sistemas de vigilancia para despliegues prolongados y entornos disputados
9.3. Mantenimiento y disponibilidad de sensores, sonares, armas y sistemas de control empleados en defensa submarina
9.4. Logística de bases navales, puertos de apoyo, centros de reparación y nodos de abastecimiento para fuerzas del dominio subsuperficial
9.5. Sostenimiento de campañas prolongadas en teatros remotos: rotación de unidades, reposición de municiones y resiliencia de la cadena logística
9.6. Protección del sostenimiento frente a amenazas submarinas, ciberataques, sabotaje y degradación de infraestructuras marítimas de apoyo
9.7. Factores humanos en plataformas submarinas y fuerzas ASW: fatiga, carga cognitiva, entrenamiento recurrente y preservación de la eficacia táctica
9.8. Gestión de averías, daños de combate y recuperación de capacidad operativa en escenarios de alta intensidad bajo el mar
9.9. Continuidad operativa y redundancia logística para evitar culminación prematura de campañas de defensa submarina
9.10. Modelos de readiness, resiliencia y regeneración de fuerza para marinas con misiones avanzadas de control del espacio submarino
10.1. Selección del escenario estratégico y definición del problema operacional de defensa submarina que servirá de base al proyecto final
10.2. Caracterización del teatro subsuperficial: ambiente oceanográfico, amenazas, activos críticos, capacidades propias y condicionantes geoestratégicos
10.3. Identificación de objetivos operacionales y tácticos con definición del marco de misión, efectos deseados y criterios de éxito
10.4. Diseño de la arquitectura de fuerza: plataformas submarinas, capacidades ASW, sensores, UUV, armas, mando y control y apoyos logísticos
10.5. Desarrollo del concepto de operaciones: vigilancia, detección, clasificación, neutralización, protección de infraestructuras y continuidad del control submarino
10.6. Construcción del plan de integración tecnológica: sensores, fusión de datos, telemetría, ciberprotección y soporte a la decisión táctica
10.7. Evaluación de riesgos, vulnerabilidades, limitaciones ambientales y contingencias operacionales del esquema de defensa diseñado
10.8. Formulación del plan de sostenimiento, resiliencia y recuperación funcional para asegurar persistencia de la misión en el tiempo
10.9. Elaboración de la memoria final con justificación doctrinal, técnica, tecnológica y operacional de la solución propuesta
10.10. Presentación y defensa del proyecto final de máster ante comisión académica con argumentación integral sobre la estrategia de defensa submarina diseñada
Salidas profesionales
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- Ingeniero de sistemas submarinos: diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento de sistemas de sonar, comunicaciones, navegación y control de plataformas submarinas.
- Analista de inteligencia naval: recopilación, análisis y evaluación de información relacionada con amenazas submarinas, capacidades navales y estrategias de guerra naval.
- Oficial de guerra antisubmarina (ASW): planificación y ejecución de operaciones ASW, utilizando sensores, armas y tácticas para detectar, rastrear y neutralizar submarinos enemigos.
- Consultor en tecnologías de defensa: asesoramiento a empresas y gobiernos sobre las últimas innovaciones en defensa submarina, guerra naval y seguridad marítima.
- Investigador y desarrollador en centros de investigación naval: participación en proyectos de investigación y desarrollo para mejorar las capacidades de defensa submarina y guerra naval.
- Gestor de proyectos en la industria de defensa: dirección y coordinación de proyectos relacionados con el diseño, la construcción y el despliegue de sistemas submarinos y equipos de guerra naval.
- Experto en ciberseguridad naval: protección de sistemas submarinos y redes navales contra amenazas cibernéticas, desarrollo de estrategias de defensa y respuesta ante ataques.
- Oficial de la Armada especializado en defensa submarina: carrera profesional dentro de la Armada, liderando equipos y gestionando operaciones relacionadas con la guerra submarina y la seguridad marítima.
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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
- Análisis Estratégico: Domina el entorno geopolítico submarino y las amenazas emergentes.
- Tecnologías Avanzadas: Profundiza en sensores, sonar, sistemas de propulsión y armamento naval de última generación.
- Guerra Naval: Aprende sobre tácticas, estrategias y operaciones navales submarinas, incluyendo guerra antisubmarina (GAS).
- Simulación y Modelado: Utiliza herramientas de simulación avanzadas para la planificación y evaluación de escenarios.
- Seguridad y Ciberseguridad Marítima: Comprende las vulnerabilidades y contramedidas en el entorno digital naval.
Testimonios
Apliqué los conocimientos adquiridos en el Máster en Defensa Submarina y Tecnologías de Guerra Naval para desarrollar un nuevo algoritmo de detección de anomalías acústicas. Este algoritmo, implementado en un sistema de sonar pasivo, incrementó la capacidad de detección de submarinos enemigos en un 32% durante las pruebas de campo, superando las expectativas de la Armada y contribuyendo significativamente a la mejora de la seguridad marítima.
Apliqué los conocimientos del máster en ciberseguridad naval para diseñar un sistema de detección de intrusiones que redujo en un 80% las alertas falsas en la red de a bordo, optimizando la respuesta ante amenazas reales.
Apliqué los conocimientos adquiridos en el Máster para desarrollar un nuevo algoritmo de detección de anomalías acústicas, el cual incrementó la eficacia del sistema sonar de nuestra unidad en un 18%, permitiendo una identificación más rápida y precisa de amenazas submarinas durante los ejercicios navales multinacionales.
Apliqué los conocimientos del Máster en Defensa Submarina y Tecnologías de Guerra Naval para desarrollar un algoritmo de predicción de trayectorias de submarinos enemigos, el cual aumentó la eficacia de nuestro sistema de detección en un 32% durante las simulaciones. Esto me valió un reconocimiento por parte del Almirantazgo y una propuesta para liderar el equipo de desarrollo de la siguiente generación de sonares pasivos.
Preguntas frecuentes
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.
Aborda tanto estrategias defensivas como tácticas ofensivas submarinas.
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.
10.1. Selección del escenario estratégico y definición del problema operacional de defensa submarina que servirá de base al proyecto final
10.2. Caracterización del teatro subsuperficial: ambiente oceanográfico, amenazas, activos críticos, capacidades propias y condicionantes geoestratégicos
10.3. Identificación de objetivos operacionales y tácticos con definición del marco de misión, efectos deseados y criterios de éxito
10.4. Diseño de la arquitectura de fuerza: plataformas submarinas, capacidades ASW, sensores, UUV, armas, mando y control y apoyos logísticos
10.5. Desarrollo del concepto de operaciones: vigilancia, detección, clasificación, neutralización, protección de infraestructuras y continuidad del control submarino
10.6. Construcción del plan de integración tecnológica: sensores, fusión de datos, telemetría, ciberprotección y soporte a la decisión táctica
10.7. Evaluación de riesgos, vulnerabilidades, limitaciones ambientales y contingencias operacionales del esquema de defensa diseñado
10.8. Formulación del plan de sostenimiento, resiliencia y recuperación funcional para asegurar persistencia de la misión en el tiempo
10.9. Elaboración de la memoria final con justificación doctrinal, técnica, tecnológica y operacional de la solución propuesta
10.10. Presentación y defensa del proyecto final de máster ante comisión académica con argumentación integral sobre la estrategia de defensa submarina diseñada
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