Máster en Submarinos y Tecnologías de Inmersión Profunda
¿Por qué este master?
El Máster en Submarinos y Tecnologías de Inmersión Profunda
Ofrece una formación integral en el diseño, operación y mantenimiento de submarinos, así como en las tecnologías de vanguardia para la exploración de las profundidades oceánicas. Sumérgete en el estudio de la hidrodinámica, la propulsión submarina, los sistemas de soporte vital y la navegación autónoma. Domina las técnicas de inspección, reparación y rescate submarino, y explora las aplicaciones de estas tecnologías en la investigación científica, la industria offshore y la defensa naval.
Ventajas diferenciales
- Simulaciones avanzadas: Experiencia práctica en el manejo de submarinos en diversos escenarios operativos.
- Expertos de la industria: Aprende de profesionales líderes en el diseño, construcción y operación de submarinos.
- Tecnologías de inmersión profunda: Familiarízate con ROVs, AUVs, sensores y herramientas para la exploración submarina.
- Proyectos prácticos: Participa en el diseño y desarrollo de soluciones innovadoras para desafíos submarinos reales.
- Networking profesional: Conecta con empresas y organizaciones líderes en el sector marítimo y submarino.
- Modalidad: Online
- Nivel: Masters
- Horas: 1600 H
- Fecha de matriculación: 07-04-2026
- Fecha de inicio: 02-05-2026
- Plazas disponibles: 8
¿A quién va dirigido?
- Ingenieros navales y oceánicos que buscan especialización en el diseño, construcción y mantenimiento de submarinos y vehículos sumergibles.
- Oficiales de la Armada y profesionales de la defensa que desean adquirir un conocimiento profundo de las operaciones submarinas, sistemas de armas y contramedidas.
- Investigadores y científicos marinos que necesitan dominar las tecnologías de inmersión profunda para la exploración, investigación y explotación de recursos marinos.
- Profesionales de la industria del petróleo y gas offshore interesados en el uso de submarinos para inspección, reparación y mantenimiento de infraestructuras submarinas.
- Graduados en ingeniería, física o ciencias marinas que aspiran a una carrera innovadora en el campo de la robótica submarina, la oceanografía y la exploración de los fondos marinos.
Flexibilidad académica
Adaptado a las necesidades de profesionales: modalidad online con clases grabadas, foros de discusión asíncronos y tutorías personalizadas.
Objetivos y competencias

Gestionar y optimizar los sistemas de soporte vital submarino:
Asegurar la pureza del gas respirable, monitoreando constantemente la composición y actuando proactivamente ante cualquier desviación de los parámetros seguros, garantizando la salud y seguridad de los buceadores.

Desarrollar y aplicar estrategias de mantenimiento predictivo en equipos submarinos:
Implementar análisis de vibraciones, termografía infrarroja y análisis de aceite para detectar fallos incipientes y optimizar los programas de mantenimiento preventivo.

Liderar y coordinar operaciones de rescate y salvamento submarino:
«Planificar inmersiones complejas, gestionando riesgos, recursos y comunicaciones, para optimizar la eficiencia y seguridad del equipo.»

Diseñar e implementar sistemas de navegación y posicionamiento de alta precisión en entornos submarinos:
Integrar sensores inerciales, acústicos y de presión con algoritmos de filtrado Kalman para estimación robusta de posición, compensando deriva y minimizando errores en tiempo real.

Evaluar y mitigar riesgos en operaciones con vehículos submarinos autónomos (AUV).
«Identificar puntos críticos del AUV (navegación, energía, comunicaciones) y establecer planes de contingencia claros y probados.»

Idear e implementar soluciones innovadoras para la exploración y explotación sostenible de recursos marinos profundos:
Desarrollar e integrar tecnologías robóticas avanzadas y sistemas de análisis de datos para mapeo detallado del lecho marino, identificación precisa de depósitos minerales y minimización del impacto ambiental durante la extracción.
Plan de estudio - Módulos
- Fundamentos de sistemas hidráulicos: principios de hidráulica, tipos de fluidos, propiedades de los aceites y su comportamiento a alta presión en entornos submarinos
- Diseño y selección de componentes hidráulicos: bombas, válvulas, actuadores y acumuladores específicos para vehículos submarinos autónomos (AUVs) y su resistencia a la corrosión y fatiga en inmersión profunda
- Modelado avanzado de circuitos hidráulicos: simulación numérica, dinámica de fluidos computacional (CFD) aplicada a sistemas hidráulicos de precisión y sistemas redundantes
- Integración de sistemas de control automático: arquitectura de control distribuido, implementación de controladores PID, LQR y adaptativos para maniobras precisas de inmersión y navegación
- Electrónica y sensores en sistemas hidráulicos: sensores de presión, flujo y posición, integración con sistemas de adquisición de datos (DAQ) y redes de comunicación industriales (CAN, Modbus)
- Protocolos de diagnóstico y mantenimiento predictivo: uso de técnicas de monitorización continua mediante análisis de vibraciones, termografía y análisis de fluidos para anticipar fallos y optimizar la vida útil del sistema
- Diseño robusto frente a fallos: estrategias de fail-safe, redundancia activa y pasiva, y análisis de modos y efectos de fallo (FMEA) en sistemas hidráulicos y de control para garantizar la seguridad y operatividad en inmersiones prolongadas
- Control inteligente y automatización avanzada: incorporación de algoritmos de inteligencia artificial para optimización automática de parámetros hidráulicos según datos en tiempo real y condiciones del entorno submarino
- Caso práctico integrado: diseño completo de un sistema hidráulico de manipulación y propulsión para un AUV, desde el dimensionamiento hasta la integración del sistema de control automático y pruebas periféricas
- Normativas y estándares aplicables: revisión de normativas internacionales (ISO, IEEE, IMCA) y criterios específicos para homologación y certificación de sistemas hidráulicos en vehículos submarinos autónomos
- Fundamentos de la propulsión eléctrica para vehículos de inmersión profunda: conceptos básicos, tipos de motores eléctricos y sistemas de generación de energía a bordo.
- Diseño y selección de sistemas de propulsión: análisis de eficiencia energética, integración con sistemas de baterías avanzadas y gestión térmica en ambientes de alta presión.
- Tecnologías emergentes en combustibles avanzados: hidrógeno, metanol y combustibles sintéticos para submarinos y vehículos autónomos submarinos (AUVs).
- Sistemas híbridos y de propulsión dual: combinación de motores eléctricos y motores de combustión interna para optimizar autonomía y potencia en inmersiones prolongadas.
- Materiales y componentes críticos para sistemas de propulsión en condiciones extremas: resistencia a la corrosión, aislamiento eléctrico y durabilidad mecánica.
- Integración de sistemas de control electrónico para la gestión dinámica de la propulsión: control vectorial, respuesta rápida y redundancias de seguridad.
- Evaluación de rendimiento y simulación digital: modelado CFD (Computational Fluid Dynamics) aplicado a hélices y sistemas de propulsión submarinos.
- Innovaciones en almacenamiento de energía para vehículos de inmersión: tecnologías avanzadas de baterías de estado sólido, supercondensadores y sistemas de recarga subacuática.
- Normativas internacionales y requisitos medioambientales para sistemas de propulsión en vehículos de inmersión profunda: certificaciones, emisiones y seguridad operacional.
- Casos prácticos y análisis de proyectos: estudio detallado de submarinos actuales y futuros con sistemas de propulsión eléctrica y combustibles avanzados integrados, bibliografía y tendencias de la industria.
- Fundamentos de sistemas hidráulicos en plataformas submarinas: propiedades de los fluidos, tipos de bombas, acumuladores, actuadores y válvulas de control
- Diseño y arquitectura de sistemas hidráulicos integrados: circuitos abiertos y cerrados, redundancia, y mitigación de fallos en entornos de alta presión
- Electrónica aplicada a la inmersión profunda: sensores de presión, temperatura, caudal y posición, protocolos de comunicación industrial (CAN, Modbus, Profibus)
- Integración de sistemas hidráulicos y electrónicos: controladores lógicos programables (PLC), sistemas SCADA y redes de comunicación en tiempo real
- Dinámica de control avanzada: algoritmos PID, control adaptativo y predictivo para la estabilidad y maniobrabilidad de vehículos submarinos
- Diagnóstico y mantenimiento predictivo: técnicas de detección de fugas, análisis de vibraciones, termografía y monitorización remota
- Normativas específicas y estándares internacionales para sistemas hidráulicos y electrónicos en inmersión profunda: DNV-GL, ABS, ISO 13628
- Gestión de energía y eficiencia: técnicas de recuperación, minimización de consumos y sistemas de alimentación ininterrumpida en ambientes submarinos
- Interfaces hombre-máquina (HMI) en plataformas submarinas: diseño, ergonomía y adaptación a condiciones de presión y temperatura extremas
- Casos prácticos y simulaciones avanzadas: implementación de sistemas integrados en sumergibles, análisis de fallos y procedimientos de emergencia
- Fundamentos del diseño estructural en cascos de inmersión profunda: principios de resistencia y estabilidad bajo presiones hidrostáticas extremas
- Modelado y simulación mediante métodos de elementos finitos (FEM): cómo definir cargas, mallas y condiciones de frontera en estructuras submarinas
- Análisis de tensiones y deformaciones en materiales sometidos a ambientes de alta presión: evaluación de puntos críticos y zonas de concentración de esfuerzo
- Materiales avanzados para cascos de submarinos: aleaciones de alta resistencia, composites y recubrimientos especiales
- Propiedades microestructurales de aceros especiales y su comportamiento frente a la fatiga y la fractura bajo ciclos de inmersión profunda
- Corrosión en ambientes marinos profundos: mecanismos electroquímicos, corrosión bajo tensión y técnicas de monitorización avanzada
- Técnicas de preservación y protección anticorrosiva: recubrimientos con nanomateriales, sistemas de impedancia y estrategias de mantenimiento predictivo
- Fatiga estructural y vida útil de cascos de inmersión: criterios de diseño, análisis de cargas cíclicas y métodos de ensayo acelerado
- Normativas internacionales y estándares aplicados al diseño y certificación de cascos de submarinos y vehículos sumergibles
- Casos prácticos de fallo estructural en vehículos de inmersión profunda: diagnóstico, análisis forense y lecciones aprendidas para mejora del diseño
- Integración de sistemas auxiliares y sensores estructurales para el monitoreo en tiempo real de la integridad del casco
- Optimización de peso y resistencia mediante técnicas avanzadas de manufactura y ensamblaje en estructuras submarinas
- Aplicación de nuevas tecnologías emergentes, como impresión 3D y materiales inteligentes, para la innovación en cascos de submarinos
- Evaluación del impacto ambiental de materiales y recubrimientos: sostenibilidad y cumplimiento con regulaciones ecológicas
- Metodologías de análisis multidisciplinario combinando FEM, CFD (dinámica de fluidos computacional) y técnicas de machine learning para predicción y prevención de fallos estructurales
- Fundamentos de los sistemas de navegación inercial (INS): principios físicos, sensores básicos y algoritmos de integración
- Diseño y arquitectura avanzada de unidades de medición inercial (IMU) para uso en inmersión profunda
- Calibración y compensación de errores: deriva, bias, ruido y alineación en condiciones extremas
- Fusión de sensores: integración de INS con sistemas GNSS, sonar Doppler y altímetros para precisión en navegación submarina
- Control dinámico de vehículos sumergibles: modelado de dinámica hidrodinámica y cinemática en entornos de alta presión
- Algoritmos de control adaptativo y predictivo para mantenimiento de posición y trayectoria durante misiones autónomas
- Sistemas de navegación autónoma: estrategias para navegación sin GPS en entornos de inmersión profunda y comunicación limitada
- Implementación de control de actitud y orientación utilizando giroscopios, acelerómetros y magnetómetros en vehículos submarinos
- Sensores y actuadores redundantes: diseño de sistemas de tolerancia a fallos para garantizar la operatividad en condiciones críticas
- Software y arquitectura de control en tiempo real: protocolos, algoritmos y hardwares utilizados en el control de submarinos autónomos
- Estrategias de planificación y ejecución de misiones autónomas en ambientes de inmersión extrema: rutas, evasión de obstáculos y gestión de energía
- Simulación y modelado de sistemas de navegación y control: herramientas para predicción y optimización de operaciones
- Evaluación del desempeño del sistema: métricas, validación en laboratorio y pruebas en entornos reales
- Normativas y estándares internacionales aplicables a los sistemas de navegación y control en operaciones submarinas
- Casos de estudio y análisis de misiones reales: lecciones aprendidas, innovación tecnológica y tendencias futuras en navegación y control de submarinos autónomos
- Fundamentos de sistemas de propulsión en vehículos autónomos de inmersión profunda: tipos, fundamentos termodinámicos y electroquímicos
- Propulsión eléctrica avanzada: motores sin escobillas (BLDC), motores de inducción, control vectorial y optimización energética
- Tecnologías de propulsión híbridas y de celdas de combustible para misiones prolongadas y alta autonomía
- Sistemas de baterías y almacenamiento energético: baterías de litio-ion, baterías de flujo redox y supercondensadores para ambientes de alta presión
- Diseño y selección de materiales para cascos y componentes críticos: aleaciones resistentes a la corrosión y fatiga bajo presión extrema
- Nanomateriales y recubrimientos inteligentes: aumento de la resistencia mecánica y reducción de la biofouling en condiciones submarinas
- Sistemas avanzados de control y navegación autónoma: integración de IA, sensores inerciales y navegación por sonar multihaz
- Redundancia y seguridad en sistemas de control: protocolos de fallo seguro, auto-diagnóstico y recuperación automática en tiempo real
- Optimización hidrodinámica de hélices y superficies de control para minimizar consumo y maximizar maniobrabilidad
- Interacción vehículo-entorno: sensores ambientales, modelado de flujo y adaptación dinámica para minimizar impacto y mejorar eficiencia
- Pruebas y validación en entornos simulados y de campo: protocolos, métricas de rendimiento y certificación internacional
- Tendencias emergentes: propulsión magnética, metamateriales y sistemas bioinspirados aplicados a vehículos autónomos de inmersión extrema
- Impacto medioambiental y sostenibilidad: evaluación del ciclo de vida y estrategias para minimizar huella ecológica en operaciones submarinas
- Fundamentos de propulsión para vehículos submarinos: principios termodinámicos, hidráulica aplicada y eficiencia energética en medios acuáticos
- Diseño integral de sistemas de propulsión eléctrica y mecánica: selección de motores, tipos de hélices, sistemas de transmisión y acoplamientos avanzados
- Modelado y simulación dinámica de plataformas submarinas en condiciones extremas: análisis de resistencia estructural y comportamiento hidrodinámico
- Control avanzado de vehículos autónomos de inmersión: algoritmos de navegación, estimación de posición mediante sensores inerciales y acústicos, y sistemas de control adaptativo
- Integración de sistemas de control de actitud, profundidad y velocidad con tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático para optimización operativa
- Metodologías de diagnóstico y mantenimiento predictivo en sistemas integrados, incluyendo análisis de vibraciones y monitorización en tiempo real
- Diseño y análisis estructural mediante elementos finitos para carcasas de alta presión: selección de materiales compuestos y metales resistentes a la corrosión y fatiga por ciclos de inmersión
- Interacción fluido-estructura en ambientes profundos: técnicas de mitigación de cargas hidrodinámicas y impactos térmicos
- Sistemas redundantes y protocolos de fallo seguro en arquitecturas electrónicas y mecánicas para vehículos submarinos autónomos
- Normativas internacionales y estándares aplicables en diseño y operación de vehículos autónomos de inmersión extrema: certificación, seguridad y aspectos regulatorios
- Fundamentos de la sensórica subacuática: principios físicos del sonido y la luz en medios líquidos y su impacto en la transmisión de señales
- Tipos avanzados de sensores submarinos: hidrófonos, multibeam sonar, LIDAR subacuático y sensores ópticos de alta resolución
- Desarrollo y aplicación de sensores químicos y biológicos para monitoreo ambiental y detección de contaminantes en inmersiones profundas
- Integración de sistemas sensoriales multi-modal para mejorar la percepción situacional en vehículos autónomos submarinos (AUVs) y robots submarinos (ROVs)
- Comunicación óptica subacuática: fundamentos teóricos, modulación y técnicas avanzadas para transmisión de datos a alta velocidad y baja latencia
- Optimizaciones en comunicación óptica: mitigación de la dispersión, turbulencia y atenuación causadas por partículas en suspensión y variabilidad del agua
- Protocolos de comunicación robustos para ambientes de presión extrema: redundancia, corrección de error y adaptación dinámica en enlaces subacuáticos
- Diseño y pruebas de sistemas autónomos en entornos de alta presión: materiales, electrónica encapsulada y técnicas de disipación térmica
- Redes de sensores distribuidos y arquitecturas de comunicación para operaciones cooperativas y sincronizadas en inmersión profunda
- Casos prácticos: implementación de sensórica avanzada y comunicaciones ópticas en misiones científicas, militares y comerciales en zonas abisales
- Desafíos de interoperabilidad entre plataformas: integración de datos sensoriales heterogéneos para toma de decisiones automatizada y control remoto eficiente
- Impacto de la presión y temperatura extrema en la precisión y duración operativa de sensores y sistemas de comunicación
- Estado del arte y tendencias futuras: inteligencia artificial aplicada a análisis de datos sensoriales subacuáticos y optimización de redes de comunicación ópticas
- Simulación computacional y modelado de propagación de señales acústicas y ópticas en fondos marinos complejos y escenarios de inmersión profunda
- Normativas y estándares internacionales de seguridad y operación para el despliegue de sensórica y comunicaciones en vehículos autónomos submarinos
- Fundamentos de la innovación tecnológica aplicada a vehículos submarinos autónomos: tendencias, paradigmas y desarrollos emergentes en inmersión profunda
- Materiales avanzados compuestos: propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión, comportamiento ante presión extrema y selección para estructuras sumergibles
- Nanomateriales y recubrimientos funcionales para protección frente a biofouling y desgaste en ambientes marinos profundos
- Sistemas de control automático: arquitectura, algoritmos adaptativos, control predictivo y robusto en entornos no lineales y dinámicos submarinos
- Integración de sensores y actuadores en vehículos autónomos: tecnologías LIDAR, sonar multihaz, cámaras estereoscópicas y sistemas inertiales para navegación en condiciones de visibilidad limitada
- Desarrollo de software embarcado para control en tiempo real: sistemas operativos de tiempo real, protocolos de comunicación redundantes y seguridad frente a fallos
- Modelado y simulación de dinámica de vehículos submarinos autónomos: CFD aplicado a hidrodinámica, simuladores para diseño y validación de sistemas de control
- Implementación de inteligencia artificial y aprendizaje automático para navegación autónoma, detección de obstáculos y toma de decisiones en entornos complejos
- Redundancia y estrategias de tolerancia a fallos en sistemas de control y gestión energética para misiones de larga duración a gran profundidad
- Normativas internacionales y estándares técnicos en la certificación de materiales y sistemas de control para vehículos autónomos de inmersión profunda
- Metodología avanzada para el diseño de vehículos autónomos de inmersión profunda: análisis de requisitos funcionales y ambientales
- Estudio integral de materiales y estructuras para presiones extremas: selección, pruebas de resistencia y durabilidad en condiciones oceánicas
- Diseño y optimización de sistemas de propulsión subacuática: motores eléctricos, sistemas hidráulicos y control vectorial
- Implementación de tecnologías innovadoras en sensores y navegación: integración de sonar multifrecuencia, LBL, USBL y sistemas de navegación inercial
- Desarrollo y simulación de sistemas autónomos de control y pilotaje: algoritmos de inteligencia artificial, machine learning y sistemas de redundancia
- Optimización energética: baterías de última generación, sistemas de gestión de energía, y tecnologías de carga inalámbrica en entornos submarinos
- Diseño de interfaces hombre-máquina (HMI) para control remoto y supervisión: realidad aumentada, teleoperación y sistemas de respuesta en tiempo real
- Protocolos de seguridad y gestión de emergencias en misiones autónomas de inmersión profunda: detección precoz, análisis de fallos y recuperación operativa
- Normativas internacionales y certificaciones aplicables a vehículos autónomos submarinos: cumplimiento SOLAS, IMO y estándares técnicos específicos
- Planificación, ejecución y presentación del proyecto final: integración de conocimientos, defensa técnica y justificación de innovaciones tecnológicas aplicadas
Salidas profesionales
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- Ingeniero de diseño y desarrollo: diseño, análisis y optimización de componentes y sistemas submarinos.
- Ingeniero de operaciones y mantenimiento: gestión y mantenimiento de equipos y sistemas en submarinos y plataformas de inmersión profunda.
- Investigador científico: desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones para la exploración y explotación de recursos en aguas profundas.
- Consultor técnico: asesoramiento experto en proyectos relacionados con submarinos y tecnologías de inmersión profunda.
- Oficial de la Armada / Fuerzas Navales: Operación y mantenimiento de submarinos militares.
- Gestor de proyectos: Planificación y ejecución de proyectos submarinos, desde la fase de diseño hasta la implementación.
- Especialista en robótica submarina: desarrollo y operación de ROVs y AUVs para inspección y manipulación submarina.
- Experto en seguridad submarina: evaluación de riesgos y desarrollo de protocolos de seguridad para operaciones en aguas profundas.
- Docente/Formador: Transmitir conocimientos en el ámbito de la tecnología submarina y la inmersión profunda.
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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
- Diseño y Construcción de Submarinos: Domina las últimas técnicas en ingeniería naval, materiales avanzados y sistemas de propulsión submarina.
- Tecnologías de Inmersión Profunda: Explora las herramientas y equipos esenciales para la exploración, investigación y operación en entornos de alta presión.
- Simulación y Modelado: Aprende a utilizar software de vanguardia para la predicción del comportamiento y la optimización del diseño de submarinos.
- Aspectos Operacionales y de Seguridad: Adquiere un conocimiento profundo de los protocolos de seguridad, navegación y comunicación en operaciones submarinas.
- Aplicaciones Civiles y Militares: Descubre las oportunidades profesionales en la industria de la defensa, la investigación oceanográfica y la exploración de recursos submarinos.
Testimonios
Este máster me proporcionó las herramientas y conocimientos necesarios para liderar el diseño de un nuevo sistema de propulsión para vehículos submarinos no tripulados. Su enfoque práctico, combinado con la sólida base teórica, me permitió abordar los desafíos de ingeniería de este proyecto con confianza y obtener resultados que superaron las expectativas iniciales en cuanto a eficiencia y autonomía.
Apliqué los conocimientos adquiridos en el Máster de Ingeniería Avanzada y Robótica Submarina para desarrollar un nuevo algoritmo de control para un ROV de inspección de plataformas petrolíferas. Este algoritmo aumentó la precisión del posicionamiento en un 30% y redujo el tiempo de inspección en un 15%, generando un importante ahorro de costos para la empresa y mejorando la seguridad de las operaciones.
«El Máster en Submarinos y Tecnologías de Inmersión Profunda me proporcionó las herramientas y conocimientos necesarios para diseñar un sistema de control de lastre innovador, actualmente implementado en un nuevo sumergible de investigación. Este sistema optimiza la flotabilidad y estabilidad, mejorando significativamente la eficiencia y seguridad en las inmersiones.»
«Durante el Máster en Submarinos y Tecnologías de Inmersión Profunda, lideré el desarrollo de un nuevo algoritmo de control de flotabilidad para vehículos submarinos autónomos, logrando un aumento del 30% en la eficiencia energética durante las misiones de larga duración. Este proyecto, reconocido por la industria, me permitió obtener una posición como ingeniero jefe en una empresa líder en exploración submarina.»
Preguntas frecuentes
Submarinos y tecnologías de inmersión profunda.
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.
Se centra en el desarrollo de tecnologías relacionadas con la inmersión profunda, aunque puede incluir aspectos de pilotaje.
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.
- Metodología avanzada para el diseño de vehículos autónomos de inmersión profunda: análisis de requisitos funcionales y ambientales
- Estudio integral de materiales y estructuras para presiones extremas: selección, pruebas de resistencia y durabilidad en condiciones oceánicas
- Diseño y optimización de sistemas de propulsión subacuática: motores eléctricos, sistemas hidráulicos y control vectorial
- Implementación de tecnologías innovadoras en sensores y navegación: integración de sonar multifrecuencia, LBL, USBL y sistemas de navegación inercial
- Desarrollo y simulación de sistemas autónomos de control y pilotaje: algoritmos de inteligencia artificial, machine learning y sistemas de redundancia
- Optimización energética: baterías de última generación, sistemas de gestión de energía, y tecnologías de carga inalámbrica en entornos submarinos
- Diseño de interfaces hombre-máquina (HMI) para control remoto y supervisión: realidad aumentada, teleoperación y sistemas de respuesta en tiempo real
- Protocolos de seguridad y gestión de emergencias en misiones autónomas de inmersión profunda: detección precoz, análisis de fallos y recuperación operativa
- Normativas internacionales y certificaciones aplicables a vehículos autónomos submarinos: cumplimiento SOLAS, IMO y estándares técnicos específicos
- Planificación, ejecución y presentación del proyecto final: integración de conocimientos, defensa técnica y justificación de innovaciones tecnológicas aplicadas
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