Máster en Ingeniería de Cableado Submarino
¿Por qué este master?
El Máster en Ingeniería de Cableado Submarino
Te prepara para liderar la nueva era de las comunicaciones globales. Este programa integral aborda desde el diseño y la planificación de rutas submarinas, hasta la instalación, el mantenimiento y la reparación de sistemas de cableado de última generación. Domina las técnicas de tendido de cables, la caracterización de fondos marinos y la gestión de proyectos complejos en un entorno exigente y en constante evolución.
Ventajas diferenciales
- Tecnología de vanguardia: aprende sobre las últimas innovaciones en cables de fibra óptica, amplificadores submarinos y sistemas de monitorización.
- Simulaciones y casos prácticos: participa en simulaciones de despliegue y reparación, y analiza casos reales de proyectos de cableado submarino.
- Certificación profesional: obtén una certificación reconocida en la industria que valide tus conocimientos y habilidades.
- Networking estratégico: conecta con expertos del sector, empresas líderes y profesionales de todo el mundo.
- Salidas profesionales: accede a oportunidades laborales en empresas de telecomunicaciones, ingeniería marina, energía eólica offshore y consultoría.
- Modalidad: Online
- Nivel: Masters
- Horas: 1600 H
- Fecha de matriculación: 16-10-2026
- Plazas disponibles: 15
- Modalidad: Online
- Nivel: Masters
- Horas: 1600 H
- Fecha de matriculación: 16-10-2026
- Fecha de inicio: 14-11-2026
- Plazas disponibles: 15
¿A quién va dirigido?
- Ingenieros civiles, eléctricos, de telecomunicaciones y navales que buscan especializarse en el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de cableado submarino.
- Profesionales del sector energético (eólico offshore, petróleo y gas) interesados en la conexión de infraestructuras submarinas y la gestión de riesgos asociados.
- Consultores ambientales y técnicos que requieren un profundo conocimiento de las normativas y mejores prácticas en la protección del medio marino durante proyectos de cableado.
- Directivos y gestores de proyectos que buscan optimizar la planificación y ejecución de proyectos de cableado submarino, incluyendo aspectos económicos y legales.
- Investigadores y académicos que desean profundizar en las últimas tecnologías y tendencias en ingeniería de cableado submarino, así como en los desafíos futuros del sector.
Flexibilidad formativa
Adaptado a profesionales en activo: clases online en directo y grabadas, foros de debate y tutorías personalizadas.
Objetivos y competencias

Gestionar proyectos de cableado submarino:
«Planificar y ejecutar la ruta del cable, minimizando riesgos ambientales y optimizando la protección contra daños externos (anclas, pesca).»

Optimizar el diseño de sistemas de cableado:
Implementar estándares y mejores prácticas de la industria, considerando la escalabilidad, redundancia y facilidad de mantenimiento para reducir costos y mejorar la eficiencia del sistema.

Supervisar la instalación y el mantenimiento de cables:
Asegurar la correcta ejecución según planos, normativas y estándares de seguridad, verificando la calidad de los materiales y la correcta conexión y fijación, documentando cada fase y resolviendo imprevistos con eficiencia.

Evaluar y mitigar riesgos ambientales y técnicos:
Implementar planes de respuesta ante emergencias, gestionando derrames, fallos de equipos críticos y coordinando con autoridades ambientales y personal técnico para minimizar el impacto.

Liderar la innovación en tecnologías de cableado:
Fomentar la experimentación y la adopción de nuevos materiales y técnicas de cableado.

Dominar la inspección y reparación de fallas en cables:
«Identificar y solucionar cortocircuitos, circuitos abiertos y derivaciones a tierra, utilizando herramientas de diagnóstico y equipos de prueba.»
Plan de estudio - Módulos
1.1. Historia y evolución de las redes submarinas: de los cables telégraficos al SDM (Spatial Division Multiplexing)
1.2. Arquitectura general de un sistema de cable submarino: Dry Plant (estación de amarre) vs. Wet Plant (infraestructura sumergida)
1.3. Topologías de red submarina: punto a punto, en anillo, ramificadas (BU – Branching Units) y redes en malla
1.4. Principios fisicomatemáticos de la transmisión por fibra óptica en entornos abisales
1.5. Modelos de negocio y consorcios internacionales: Private Cables vs. Consortium Cables
1.6. Marco regulatorio internacional: UNCLOS, zonas económicas exclusivas (ZEE) y aguas internacionales
1.7. Permisos de paso, evaluaciones de impacto ambiental y licencias territoriales
1.8. Estándares y normas de la UIT (ITU-T Submarine Recommendations) y del ICPC (International Cable Protection Committee)
1.9. Tendencias tecnológicas: cables de muy altas capacidades (Petabit-scale cables) y fibra multinúcleo
1.10. Análisis de costes de proyecto (CAPEX/OPEX) y análisis del ciclo de vida del cable (25+ años)
2.1. Tipos de fibras ópticas submarinas: SMF, NZDSF, Ultra-Low Loss (ULL) y Large Effective Area (LEA)
2.2. Tecnologías de transmisión avanzadas: Coherent Optical Communications y modulaciones QAM/QPSK
2.3. Amplificación óptica sumergida: repetidores ópticos EDFA, bombeo Raman y unidades de ramificación activa
2.4. Estructura física y blindaje del cable: núcleos de fibra, tubos de cobre/aluminio, capas de polietileno y armaduras de acero
2.5. Clases de cableado según la profundidad: Lightweight (LW), Lightweight Protected (LWP), Single Armor (SA) y Double Armor (DA)
2.6. Sistemas de alimentación eléctrica remota (PFE – Power Feeding Equipment) y conductores de CC de alto voltaje
2.7. Unidades de ramificación WSS (Wavelength Selective Switching) y multiplexación add-drop dinámica (ROADM sumergido)
2.8. Tolerancia a la presión hidrostática extrema, hidrogenación de las fibras y corrosión salina
2.9. Cables de alta potencia e interconexión eléctrica (HVDC Submarine Cables) para parques eólicos offshore
2.10. Pruebas de laboratorio y cualificación de componentes submarinos (ensayos de tensión, impacto y presión)
3.1. Oceanografía física aplicada: corrientes abisales, mareas, temperatura profunda y densidad del agua
3.2. Geología y geomorfología del fondo marino: cañones submarinos, dorsales oceánicas y fosas tectónicas
3.3. Peligros geológicos marítimos (Geohazards): deslizamientos del talud continental, terremotos y actividad volcánica
3.4. Estudio previo de gabinete (Desktop Study – DTS): análisis de rutas históricas, pesca, fondeaderos y naufragios
3.5. Levantamiento geofísico marino: batimetría multifaz (Multibeam), perfilador de subfondo y sonar de barrido lateral
3.6. Levantamiento geotécnico: toma de testigos (Gravity/Piston Coring) y ensayos de penetración de cono (CPT)
3.7. Mapeo de la ruta final y definición del RPL (Route Position List) con márgenes de holgura (slack)
3.8. Evaluación de la dinámica de sedimentos y movilidad del lecho marino para estabilidad a largo plazo
3.9. Identificación e interacción con infraestructuras existentes (cables cruzados, oleoductos y gaseoductos)
3.10. Procesamiento de datos GIS marinos y creación de mapas de ingeniería de alta precisión
4.1. Arquitectura y equipamiento especializado de los buques cableros (Cable Ships): tanques de cable y carretes
4.2. Maquinaria de cubierta: motores de tensión de cable (DOH Knife, LBT, CWP) y sistemas de control de tiro
4.3. Cálculo dinámico de tensiones durante el tendido (Cable Laying Dynamics) y gestión del slack en tiempo real
4.4. Técnicas de entierro preventivo: arados submarinos (Sea Ploughs) y sistemas de chorro de agua (Jetting)
4.5. Operaciones de entrada a tierra (Shore End Operations): Direct Landings, HDD (Horizontal Directional Drilling) y tuberías articuladas
4.6. Operaciones con ROVs (Remotely Operated Vehicles) y AUVs para apoyo, supervisión e inspección del tendido
4.7. Métodos de empalme de fibra y armadura en cubierta (Jointing & Splicing) bajo condiciones de mar variables
4.8. Logística de carga del cable desde la fábrica hasta el buque: procedimientos de estibado y prueba previa
4.9. Gestión de la seguridad operacional en la mar (HSE), meteorología y toma de decisiones para detención de operaciones
4.10. Protocolos de prueba finales de aceptación en el mar (Post-Installation Testing & Commissioning)
5.1. Criterios de ubicación y diseño de la Estación de Amarre (CLS): accesibilidad marítima y redundancia terrestre
5.2. Diseño de pozos de playa (Beach Manholes – BMH) y canalizaciones subterráneas de conexión (Fronthaul)
5.3. Infraestructura de alimentación eléctrica (PFE): convertidores de alta tensión, tierra marina (Ocean Ground) y electrodos
5.4. Equipamiento de terminal óptica (SLTE – Submarine Line Terminal Equipment) y gestión de longitud de onda
5.5. Arquitectura de climatización, energía ininterrumpida (UPS/Generadores) y protección contra incendios en la CLS
5.6. Interconexión con redes terrestres de fibra (Backhaul), Data Centers y Puntos de Intercambio de Tráfico (IXP)
5.7. Sistemas de control y gestión centralizada de la red (NMS – Network Management System y NOC)
5.8. Ciberseguridad física y lógica de la estación de amarre de cables
5.9. Pruebas de rendimiento óptico de extremo a extremo: OTDR submarino, comprobación de dispersión C-Band y L-Band
5.10. Cumplimiento de estándares de resistencia ante desastres naturales (tsunamis, huracanes y sismos) en zonas costeras
6.1. Principales causas de fallos en cables: áncoras de buques, redes de arrastre, mordeduras y eventos geológicos
6.2. Detección y localización exacta de averías desde la estación (Coherent OTDR y pruebas de resistencia de aislamiento)
6.3. Protocolos de actuación de emergencia y contratos de mantenimiento regional (Zone Maintenance Agreements)
6.4. Operaciones de recuperación de cables dañados: grapado (Grappling), corte submarino y elevación a superficie
6.5. Ejecución de empalmes de reparación en alta mar (Final Repair Jointing) y despliegue del bucle de sustitución
6.6. Reentierro de cables tras reparación con herramientas desenterradoras y ROVs
6.7. Mantenimiento preventivo: monitoreo de la señal eléctrica, degradación de potencia de la fibra y alertas preventivas
6.8. Gestión de repuestos de cables y piezas críticas en depósitos estratégicos de puerto
6.9. Estimación de tiempos fuera de servicio (MTTR – Mean Time to Repair) y cálculo de impacto económico
6.10. Estudios de caso: análisis de grandes cortes de cables históricos y estrategias de restauración de tráfico
7.1. Estrategias de protección pasiva: enterramiento adecuado (Target Burial Depth) y armaduras reforzadas
7.2. Sistemas activos de monitoreo de tráfico marítimo (AIS) con alertas automáticas por cercanía de buques
7.3. Detección acústica distribuida (DAS – Distributed Acoustic Sensing) utilizando la propia fibra del cable
7.4. Monitoreo de vibraciones y deformaciones por temperatura/tensión mediante sensores integrados (DTS/DTSS)
7.5. Concepto y arquitectura de los SMART Cables (Science Monitoring and Reliable Telecommunications)
7.6. Integración de sensores oceanográficos y sísmicos en repetidores para la alerta temprana de tsunamis
7.7. Acuerdos de coexistencia entre la industria del cableado y las flotas pesqueras o extractivas
7.8. Gestión de reclamaciones por daños causados por terceros e investigación forense marina
7.9. Vigilancia satelital e inteligencia artificial para la protección de la infraestructura crítica submarina
7.10. Protocolos de defensa contra sabotajes, ciberataques físicos y amenazas híbridas a la red global
8.1. Diferencias entre cables de telecomunicaciones y cables de transmisión de energía submarina
8.2. Tecnología de corriente continua en alta tensión (HVDC) vs. corriente alterna (HVAC) para distancias oceánicas
8.3. Diseño de cables eléctricos de potencia: conductores de cobre/aluminio, aislamiento XLPE y capas semiconductoras
8.4. Interconexión eléctrica entre países y conexión de parques eólicos marinos (Offshore Wind Farms)
8.5. Subestaciones eléctricas flotantes y fijas offshore: interfaz de conexión con el cable submarino
8.6. Dinámica de disipación térmica en el lecho marino y cálculo de capacidad de carga (Ampacity)
8.7. Fenómenos electromagnéticos en el agua y mitigación del impacto en la fauna marina
8.8. Técnicas de instalación y enterrado pesado para cables de potencia de gran diámetro
8.9. Pruebas de descarga parcial y aislamiento de alta tensión en el entorno marino
8.10. Tendencias globales en redes de energía superconectadas (Offshore Energy Grids)
9.1. Geopolítica del cableado submarino: la soberanía de los datos y la competencia entre superpotencias
9.2. Estructuración financiera de proyectos de cableado: Project Finance, capital privado y fondos de desarrollo
9.3. Redacción de contratos EPCI (Engineering, Procurement, Installation and Commissioning) y Contratos C&MA
9.4. Gestión del riesgo en contratos de adquisición de capacidad: Indefeasible Right of Use (IRU) y arrendamientos
9.5. Seguros marítimos para el transporte, instalación y operación de la planta sumergida
9.6. Negociación de servidumbres de paso y ocupación del dominio público marítimo-terrestre
9.7. Metodologías de gestión de proyectos marinos (PMI/PRINCE2) aplicadas a la ingeniería submarina
9.8. Gestión de proveedores principales (System Vendors, Surveyors y Cable Ship Operators)
9.9. Estrategias de desmantelamiento, reciclaje y economía circular de cables submarinos retirados
9.10. Análisis de auditoría técnica independiente (Owner’s Engineer Role)
10.1. Selección y justificación de una ruta comercial o de energía internacional real o hipotética
10.2. Realización del estudio Desktop Study (DTS) inicial con análisis de riesgos geológicos y antrópicos
10.3. Diseño de la arquitectura óptica o eléctrica, selección del cable, repetidores y equipos de terminal
10.4. Definición de la lista de posiciones de ruta (RPL) y plan de enterrado por tramos de profundidad
10.5. Selección del sitio para la Estación de Amarre (CLS) y diseño de la infraestructura del Beach Manhole
10.6. Elaboración del plan operativo de instalación: buques, herramientas de enterrado y cronograma operativo
10.7. Desarrollo del plan de gestión ambiental, permisos legales y estrategias de mitigación de riesgos
10.8. Modelado económico financiero completo: cálculo de CAPEX, OPEX, ROI y estructura tarifaria
10.9. Redacción de la memoria técnica completa del proyecto de ingeniería
10.10. Presentación pública y defensa oral del proyecto técnico ante un tribunal de expertos de la industria
Salidas profesionales
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- Ingeniero de proyectos de cableado submarino: Planificación, diseño, gestión y supervisión de proyectos de instalación y mantenimiento de cables submarinos.
- Ingeniero de diseño de cables submarinos: Desarrollo y optimización de diseños de cables submarinos para diferentes aplicaciones y profundidades.
- Especialista en pruebas e inspección de cables submarinos: Realización de pruebas y análisis para asegurar la integridad y el rendimiento de los cables submarinos.
- Consultor en ingeniería de cableado submarino: Asesoramiento técnico a empresas y organizaciones sobre aspectos relacionados con el diseño, la instalación y el mantenimiento de cables submarinos.
- Investigador en tecnologías de cableado submarino: Desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones para mejorar la eficiencia y la fiabilidad de los sistemas de cableado submarino.
- Gestor de activos de cableado submarino: Supervisión y mantenimiento de la infraestructura de cableado submarino para garantizar su funcionamiento óptimo.
- Ingeniero de operaciones de cableado submarino: Planificación y ejecución de operaciones de reparación y mantenimiento de cables submarinos.
- Especialista en permisos y regulaciones de cableado submarino: Gestión de los permisos y cumplimiento de las regulaciones ambientales y de seguridad para proyectos de cableado submarino.
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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
- Diseño y Planificación: Domina la ingeniería de rutas de cable, selección de materiales y estrategias de despliegue.
- Instalación y Mantenimiento: Aprende técnicas avanzadas de tendido, reparación y gestión de riesgos en entornos marinos.
- Normativa y Regulación: Profundiza en los estándares internacionales, legislación ambiental y permisos necesarios para proyectos submarinos.
- Análisis de Fallos y Reparación: Desarrolla habilidades en la detección, diagnóstico y reparación eficiente de averías en cables submarinos.
- Sostenibilidad y Impacto Ambiental: Incorpora prácticas responsables para minimizar el impacto ecológico de los proyectos de cableado.
Testimonios
Durante el Máster en Ingeniería de Cableado Submarino, superé mis expectativas al diseñar un sistema de cableado para un parque eólico offshore, optimizando la ruta y la protección del cable para minimizar costes y el impacto ambiental. Este proyecto, alabado por los profesores por su innovación y rigor técnico, me permitió obtener una beca con una importante empresa del sector, donde actualmente estoy aplicando y expandiendo los conocimientos adquiridos.
Durante el Máster en Energía & Offshore, superé mis expectativas al desarrollar un software de optimización de rutas para plataformas eólicas flotantes, reduciendo los costes de mantenimiento en un 12% según simulaciones. Este proyecto, junto con la sólida formación recibida, me permitió acceder a una posición como Ingeniero de Operaciones en una importante empresa del sector.
Durante el Máster en Ingeniería de Cableado Submarino, superé mis expectativas al diseñar un innovador sistema de anclaje para cables en zonas de alta actividad sísmica, el cual fue reconocido por expertos de la industria por su viabilidad y potencial impacto en la seguridad y resiliencia de las infraestructuras de telecomunicaciones.
Apliqué los conocimientos adquiridos en el Máster en Ingeniería de Cableado Submarino para liderar el diseño y despliegue de un cable de fibra óptica transatlántico de alta capacidad. El proyecto se completó a tiempo y dentro del presupuesto, superando las expectativas de rendimiento y redundancia. Gracias a la sólida formación del programa, pude resolver eficazmente los desafíos técnicos complejos relacionados con la instalación en aguas profundas y las condiciones del lecho marino, lo que resultó en una conexión estable y robusta crucial para las comunicaciones internacionales.
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.
Industria de las telecomunicaciones (instalación y mantenimiento de cables de fibra óptica submarina).
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 y justificación de una ruta comercial o de energía internacional real o hipotética
10.2. Realización del estudio Desktop Study (DTS) inicial con análisis de riesgos geológicos y antrópicos
10.3. Diseño de la arquitectura óptica o eléctrica, selección del cable, repetidores y equipos de terminal
10.4. Definición de la lista de posiciones de ruta (RPL) y plan de enterrado por tramos de profundidad
10.5. Selección del sitio para la Estación de Amarre (CLS) y diseño de la infraestructura del Beach Manhole
10.6. Elaboración del plan operativo de instalación: buques, herramientas de enterrado y cronograma operativo
10.7. Desarrollo del plan de gestión ambiental, permisos legales y estrategias de mitigación de riesgos
10.8. Modelado económico financiero completo: cálculo de CAPEX, OPEX, ROI y estructura tarifaria
10.9. Redacción de la memoria técnica completa del proyecto de ingeniería
10.10. Presentación pública y defensa oral del proyecto técnico ante un tribunal de expertos de la industria
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