Curso de Proyectos de robótica aplicada al océano
¿Por qué este curso?
El curso de Proyectos de Robótica Aplicada al Océano te sumerge en el fascinante mundo de la exploración y conservación marina a través de la robótica. Aprende a diseñar, construir y programar robots submarinos (ROVs) y vehículos autónomos (AUVs) para enfrentar desafíos reales en entornos oceánicos. Desde la inspección de infraestructuras submarinas hasta la monitorización de la vida marina, este programa te proporciona las habilidades necesarias para innovar en la ingeniería oceánica. Este curso aborda ese escenario con una combinación de teoría y práctica, planificación de proyectos “end-to-end”, sensores y actuadores submarinos y programación avanzada, con evaluación basada en proyectos reales.
Ventajas diferenciales
- Proyectos prácticos: construcción y prueba de ROVs y AUVs en entornos simulados y reales.
- Herramientas de vanguardia: uso de software de simulación y diseño, impresión 3D y electrónica marina.
- Colaboración interdisciplinaria: trabajo en equipo con expertos en biología marina, oceanografía e ingeniería.
- Conocimiento profundo: comprensión de los desafíos y oportunidades de la robótica en el océano.
- Flexibilidad: modalidad online con sesiones síncronas y opción de prácticas en laboratorios especializados.
¿A quién va dirigido?
- Estudiantes de ingeniería, oceanografía y ciencias marinas que deseen aplicar sus conocimientos teóricos en desafíos prácticos de exploración y monitoreo oceánico.
- Profesionales del sector marítimo, energético y acuícola interesados en automatizar procesos, mejorar la eficiencia y reducir costos mediante soluciones robóticas.
- Investigadores y científicos que buscan herramientas avanzadas para la recopilación de datos, la observación de ecosistemas y la experimentación en entornos marinos.
- Emprendedores y startups que desean desarrollar nuevas tecnologías y soluciones innovadoras para la industria oceánica.
- Aficionados a la robótica y la tecnología submarina con ganas de aprender sobre el diseño, la construcción y la programación de robots para aplicaciones oceánicas.
Flexibilidad de aprendizaje
Diseñado para adaptarse a tu ritmo: contenidos online accesibles 24/7, proyectos prácticos con feedback personalizado y foro de consultas con expertos.
Objetivos y competencias

Desarrollar prototipos robóticos para la monitorización ambiental marina:
«Implementar sistemas de navegación autónoma robustos con redundancia y gestión de energía optimizada para misiones prolongadas.»

Implementar sistemas de navegación autónoma para robots submarinos:
«Integrar SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) con sensores avanzados para mapeo 3D del entorno y planificación de rutas robusta.»

Diseñar brazos robóticos con capacidad de muestreo selectivo en entornos marinos complejos:
Implementar sistemas de visión artificial y aprendizaje automático para identificar y seleccionar muestras de interés con precisión y en tiempo real.

Construir estaciones de carga submarinas eficientes y duraderas:
«Seleccionar materiales resistentes a la corrosión marina y aplicar técnicas de diseño que minimicen el impacto ambiental y aseguren la operatividad a largo plazo.»

Crear robots capaces de identificar y neutralizar microplásticos en el agua:
«Implementar algoritmos de visión artificial y sistemas de manipulación precisa para la recolección selectiva de microplásticos, optimizando la eficiencia energética y minimizando el impacto ambiental.»

Desarrollar robots capaces de realizar mapeos tridimensionales de alta resolución de arrecifes de coral:
Implementar algoritmos de SLAM robustos, optimizando precisión y minimizando deriva acumulada mediante fusión de datos multisensor (cámaras, sonar, IMU).
Plan de estudio - Módulos
- Gestión integral de incidentes en el mar: protocolos, roles y cadena de mando para respuesta coordinada
- Planificación y ejecución de operaciones: briefing, rutas, ventanas meteorológicas y criterios de go/no-go
- Evaluación rápida de riesgos: matriz de criticidad, control de escena y decisiones bajo presión
- Comunicación operativa: VHF/GMDSS, reportes estandarizados y enlace interinstitucional
- Movilidad táctica y abordaje seguro: maniobras con RHIB, aproximación, amarre y recuperación
- Equipos y tecnologías: EPP, señalización, localización satelital y registro de datos en campo
- Atención inmediata al afectado: valoración primaria, hipotermia, trauma y estabilización para evacuación
- Condiciones ambientales adversas: oleaje, visibilidad, corrientes y mitigación operativa
- Simulación y entrenamiento: escenarios críticos, uso de RV/RA y ejercicios con métricas de desempeño
- Documentación y mejora continua: lecciones aprendidas, indicadores (MTTA/MTTR) y actualización de SOPs
- Introducción a la robótica marina: historia, aplicaciones y desafíos
- Sensores marinos: tipos, funcionamiento, calibración e integración
- Actuadores marinos: propulsores, manipuladores, sistemas hidráulicos y neumáticos
- Comunicación submarina: acústica, óptica, ROV umbilicales e inalámbricas
- Alimentación y energía: baterías, pilas de combustible, energía solar y eólica
- Diseño estructural: materiales, hidrodinámica, resistencia a la corrosión
- Control de ROVs y AUVS: lazos de control, estabilidad, navegación autónoma
- Software de control: arquitecturas, simulación, interfaces de usuario
- Despliegue y recuperación: procedimientos, seguridad, logística
- Mantenimiento y reparación de sistemas robóticos marinos
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- Introducción a la robótica marina: historia, aplicaciones y desafíos.
- Sensores marinos: tipos, funcionamiento, calibración y limitaciones (IMU, GPS, DVL, sonar).
- Actuadores marinos: propulsores (hélices, thrusters), sistemas de control de flotabilidad y manipuladores.
- Comunicaciones submarinas: acústicas, ópticas y por cable; protocolos y restricciones.
- Electrónica embarcada: microcontroladores, placas de desarrollo (Arduino, Raspberry Pi) y buses de comunicación (CAN, Ethernet).
- Alimentación energética: baterías, fuentes de alimentación y gestión de energía en entornos marinos.
- Estructuras y materiales: diseño hidrodinámico, selección de materiales resistentes a la corrosión y estanqueidad.
- Control básico: sistemas PID, control de profundidad, rumbo y posición.
- Navegación autónoma: planificación de trayectorias, evitación de obstáculos y SLAM (Simultaneous Localization and Mapping).
- Ética y regulaciones en la robótica marina: impacto ambiental, seguridad y aspectos legales.
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- Introducción a la robótica submarina: historia, aplicaciones, desafíos.
- Vehículos Operados Remotamente (ROVs): tipos, componentes, funcionamiento.
- Sistemas de propulsión y control: hélices, thrusters, hidráulica, electrónica.
- Sensores submarinos: cámaras, sonar, altímetros, sensores de profundidad, CTD.
- Comunicaciones submarinas: cables, acústica, limitaciones y soluciones.
- Navegación y posicionamiento submarino: USBL, LBL, INS, DVL.
- Manipulación y herramientas: brazos robóticos, actuadores, pinzas.
- Fuentes de energía submarinas: baterías, umbilicales, pilas de combustible.
- Mantenimiento y reparación de ROVs: procedimientos, diagnóstico de fallas, seguridad.
- Consideraciones ambientales y éticas en la robótica submarina.
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- Introducción a la Robótica Marina: Historia, Tendencias y Desafíos
- Vehículos Submarinos Operados Remotamente (ROVs): Tipos, Componentes y Aplicaciones
- Vehículos Submarinos Autónomos (AUVs): Diseño, Navegación y Control
- Sistemas de Propulsión Marina: Hélices, Thrusters y Vectores de Empuje
- Sensores Marinos: Cámaras, Sonar, IMU, GPS y Sensores Ambientales
- Comunicaciones Submarinas: Acústica, Óptica y Cables Tethered
- Control de ROVs y AUVs: PID, Control Adaptativo y Control Robusto
- Navegación Submarina: Estimación de la Posición, Mapeo y SLAM
- Diseño Mecánico y Eléctrico de Robots Marinos: Materiales, Estanqueidad y Energía
- Aplicaciones Oceánicas de la Robótica Marina: Inspección, Mantenimiento, Ciencia y Exploración
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- Arquitectura y componentes del sistema: diseño estructural, materiales y subsistemas (mecánicos, eléctricos, electrónicos y de fluidos) con criterios de selección y montaje en entornos marinos
- Fundamentos y principios de operación: bases físicas y de ingeniería (termodinámica, mecánica de fluidos, electricidad, control y materiales) que explican el desempeño y los límites operativos
- Seguridad operativa y medioambiental (SHyA): análisis de riesgos, EPP, LOTO, atmósferas peligrosas, gestión de derrames y residuos, y planes de respuesta a emergencias
- Normativas y estándares aplicables: requisitos IMO/ISO/IEC y regulaciones locales; criterios de conformidad, certificación y buenas prácticas para operación y mantenimiento
- Inspección, pruebas y diagnóstico: inspección visual/dimensional, pruebas funcionales, análisis de datos y técnicas predictivas (vibraciones, termografía, análisis de fluidos) para identificar causas raíz
- Mantenimiento preventivo y predictivo: planes por horas/ciclos/temporada, lubricación, ajustes, calibraciones, sustitución de consumibles, verificación post-servicio y fiabilidad operacional
- Instrumentación, herramientas y metrología: equipos de medida y ensayo, software de diagnóstico, calibración y trazabilidad; criterios de selección, uso seguro y almacenamiento
- Integración e interfaces a bordo: compatibilidad mecánica, eléctrica, de fluidos y de datos; sellado y estanqueidad, EMC/EMI, protección contra corrosión y pruebas de interoperabilidad
- Calidad, pruebas de aceptación y puesta en servicio: control de procesos y materiales, FAT/SAT, pruebas en banco y de mar, criterios “go/no-go” y registro de evidencias
- Documentación técnica y práctica integradora: bitácoras, checklists, informes y caso práctico completo (seguridad → diagnóstico → intervención → verificación → reporte) aplicable a cualquier sistema
- Introducción a la Robótica Submarina: Historia, aplicaciones y futuro
- Principios de la Propulsión Submarina: Tipos de propulsores, control y eficiencia
- Sensores Submarinos: Tipos, funcionamiento, calibración e integración (sonar, cámaras, sensores ambientales)
- Sistemas de Control y Navegación Autónoma en ROVs y AUVs
- Comunicaciones Submarinas: Acústica, óptica, radio y cableadas, protocolos y limitaciones
- Materiales y Estructuras para Entornos Marinos Profundos: Corrosión, presión y resistencia
- Legislación y Normativa Ambiental Marina: Impacto de las operaciones submarinas, permisos y mejores prácticas
- Conservación Marina: Retos y soluciones (contaminación, sobrepesca, cambio climático)
- Diseño y Construcción de ROVs y AUVs: Proceso, herramientas y consideraciones
- Ética en la Robótica Submarina y la Conservación Marina: Responsabilidad y sostenibilidad
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- Introducción a la robótica marina: historia, evolución y estado actual
- ROVs y AUVs: clasificación, componentes principales, diferencias y aplicaciones
- Sensores marinos: IMU, GPS, sonar, cámaras, sensores de presión, temperatura, conductividad
- Actuadores marinos: propulsores, manipuladores, sistemas de amarre y despliegue
- Comunicación submarina: acústica, óptica, ROV umbilicales y AUV autónomos
- Diseño hidrodinámico: optimización de formas, resistencia al avance, estabilidad y maniobrabilidad
- Materiales para robótica marina: resistencia a la corrosión, presión, biofouling
- Sistemas de energía: baterías, pilas de combustible, fuentes de energía renovables
- Control de ROVs: teleoperación, interfaces hombre-máquina, ergonomía
- Control de AUVs: navegación autónoma, planificación de rutas, evitación de obstáculos
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- Introducción a la robótica submarina: ROVs, AUVs y sus aplicaciones
- Sensores submarinos: cámaras, sonar, LIDAR, perfiles CTD
- Actuadores y sistemas de propulsión: motores, hélices, thrusters
- Comunicaciones submarinas: acústica, óptica, tethered
- Inteligencia Artificial aplicada a la exploración oceánica: visión por computador, aprendizaje automático, planificación de rutas
- Procesamiento de imágenes submarinas: corrección de color, eliminación de ruido, mejora de la calidad
- Localización y mapeo submarino: SLAM, navegación inercial, GPS acústico
- Control autónomo de robots submarinos: algoritmos de control, evitación de obstáculos, seguimiento de objetivos
- Aplicaciones de la robótica submarina en la oceanografía: estudio de la biodiversidad, inspección de infraestructuras, monitorización ambiental
- Ética y sostenibilidad en la exploración oceánica con robots e IA
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- Introducción a la robótica marina: historia, tipos de ROVs y AUVs
- Hidrodinámica básica: fuerzas de arrastre, sustentación y flotabilidad en entornos marinos
- Materiales y diseño estructural: selección de materiales resistentes a la corrosión y presión
- Sistemas de propulsión: hélices, thrusters y su eficiencia en diferentes condiciones
- Fuentes de energía: baterías, umbilicales y generación autónoma
- Electrónica embarcada: sensores, microcontroladores y sistemas de comunicación
- Control de posición y orientación: PID, lógica difusa y control adaptativo
- Navegación y localización submarina: INS, USBL, DVL y SLAM
- Visión artificial submarina: procesamiento de imágenes, detección de objetos y seguimiento
- Aplicaciones de la robótica marina: inspección, mantenimiento, investigación y exploración
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Salidas profesionales
- Ingeniero de diseño y desarrollo de robots submarinos: Creación y mejora de robots para exploración, mantenimiento y monitorización oceánica.
- Técnico de mantenimiento y reparación de robots submarinos: Diagnóstico, reparación y optimización del rendimiento de robots en entornos marinos.
- Operador de robots submarinos (ROV/AUV): Control y manejo de robots para inspecciones, muestreos y tareas específicas bajo el agua.
- Investigador en robótica marina: Desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones robóticas para la investigación oceánica y la conservación marina.
- Consultor en proyectos de robótica oceánica: Asesoramiento técnico y estratégico para empresas, instituciones y proyectos relacionados con la robótica marina.
- Gestor de proyectos de robótica submarina: Planificación, coordinación y supervisión de proyectos de robótica aplicada al océano, asegurando el cumplimiento de objetivos y plazos.
- Especialista en sensores y sistemas de control para robótica marina: Desarrollo e integración de sensores y sistemas de control para mejorar la autonomía y las capacidades de los robots submarinos.
- Emprendedor en el sector de la robótica oceánica: Creación de empresas innovadoras que ofrecen soluciones robóticas para la exploración, la conservación y la explotación sostenible de los recursos marinos.
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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
- Explora el futuro del océano: Sumérgete en el mundo de la robótica marina y aprende a diseñar soluciones innovadoras para la exploración y conservación.
- Domina las herramientas clave: Adquiere habilidades prácticas en la construcción, programación y operación de robots submarinos (ROVs) y vehículos autónomos (AUVs).
- Aplica tus conocimientos: Desarrolla proyectos reales enfocados en desafíos como la monitorización ambiental, la inspección de infraestructuras submarinas y la investigación científica.
- Conéctate con expertos: Aprende de profesionales líderes en el campo y establece contactos valiosos para tu carrera.
- Impulsa tu perfil profesional: Destaca en un mercado laboral en constante crecimiento y contribuye al desarrollo sostenible de los océanos.
Testimonios
Lideré el desarrollo de un sistema robótico autónomo para el monitoreo de arrecifes de coral, integrando sensores de imagen multiespectral y algoritmos de aprendizaje automático para la detección temprana de blanqueamiento. El prototipo resultante superó las expectativas del proyecto, logrando una precisión del 95% en la identificación de coral afectado y proporcionando datos cruciales para la intervención oportuna de biólogos marinos.
Apliqué los conocimientos de robótica y control adquiridos en el curso para desarrollar un sistema de navegación autónoma para un ROV, mejorando la eficiencia de las inspecciones submarinas en un 30% y reduciendo el tiempo de operación en un 20% en mi proyecto final. Este éxito me permitió obtener una beca para investigar la aplicación de la IA en la exploración de aguas profundas.
Lideré el desarrollo de un sistema robótico autónomo para la monitorización de arrecifes de coral, integrando sensores multiespectrales y algoritmos de visión artificial. El sistema logró cartografiar con éxito una zona de arrecife de 2km², identificando áreas con blanqueamiento coralino con un 95% de precisión, información crucial para los esfuerzos de conservación locales.
Lideré el desarrollo de un sistema robótico de bajo costo para monitorizar la salud de los corales, utilizando un ROV personalizado equipado con sensores multiespectrales. El sistema recopiló con éxito datos cruciales sobre el blanqueamiento de corales, lo que permitió a los investigadores locales implementar estrategias de conservación más efectivas.
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.
Monitoreo de la contaminación, inspección de infraestructuras submarinas, estudio de la biodiversidad marina y cartografía del fondo oceánico.
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.
- Introducción a la robótica marina: historia, tipos de ROVs y AUVs
- Hidrodinámica básica: fuerzas de arrastre, sustentación y flotabilidad en entornos marinos
- Materiales y diseño estructural: selección de materiales resistentes a la corrosión y presión
- Sistemas de propulsión: hélices, thrusters y su eficiencia en diferentes condiciones
- Fuentes de energía: baterías, umbilicales y generación autónoma
- Electrónica embarcada: sensores, microcontroladores y sistemas de comunicación
- Control de posición y orientación: PID, lógica difusa y control adaptativo
- Navegación y localización submarina: INS, USBL, DVL y SLAM
- Visión artificial submarina: procesamiento de imágenes, detección de objetos y seguimiento
- Aplicaciones de la robótica marina: inspección, mantenimiento, investigación y exploración
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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.