Máster en Instrumentación Marina

¿Por qué este master?

El Máster en Instrumentación Marina te prepara para liderar la vanguardia en la monitorización y control de sistemas marinos. Adquiere un dominio completo sobre los sensores, sistemas de adquisición de datos y protocolos de comunicación utilizados en la industria naval y offshore. Este programa te capacita para diseñar, implementar y mantener instrumentación de última generación, optimizando el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones marítimas. Profundiza en áreas clave como la medición de variables oceanográficas, el análisis de vibraciones en maquinaria y el control de procesos a bordo, todo ello con un enfoque práctico y orientado a las necesidades del sector.

Ventajas diferenciales

  • Laboratorio de instrumentación marina: experimentación con equipos reales y software de simulación.
  • Casos de estudio reales: análisis de proyectos de instrumentación en buques, plataformas y puertos.
  • Expertos del sector: clases magistrales y tutorías con profesionales líderes en instrumentación marina.
  • Certificación profesional: preparación para obtener certificaciones reconocidas en la industria.
  • Networking: acceso a una red de contactos clave para el desarrollo profesional.

Máster en Instrumentación Marina

¿A quién va dirigido?

  • Ingenieros electrónicos y de control que desean especializarse en el diseño y mantenimiento de sistemas de instrumentación naval.
  • Graduados en ingeniería marina y náutica que buscan adquirir un conocimiento profundo de los sensores y equipos utilizados en la navegación y operación de buques.
  • Técnicos de mantenimiento y reparación naval que necesitan actualizar sus habilidades en la calibración y solución de problemas de instrumentación marina.
  • Profesionales del sector marítimo (armadores, astilleros, aseguradoras) interesados en mejorar la eficiencia y seguridad de las operaciones a través de la instrumentación.
  • Investigadores y desarrolladores que buscan innovar en el campo de la instrumentación marina para aplicaciones como monitorización ambiental, control de emisiones y automatización de buques.

Flexibilidad y aplicabilidad:
 Combina teoría avanzada con prácticas en laboratorio y proyectos reales, adaptándose a las necesidades de profesionales en activo y recién graduados, con opciones de aprendizaje a tiempo parcial y completo.

Objetivos y competencias

Gestionar sistemas de posicionamiento global:

Integrar datos de múltiples GNSS y sensores inerciales para una navegación precisa y redundante, validando la integridad de la señal y mitigando errores atmosféricos o de trayectoria.

Interpretar y aplicar datos oceanográficos:

Analizar tendencias, anomalías y patrones para optimizar rutas y anticipar condiciones meteorológicas adversas, comunicando eficazmente la información a la tripulación.

Calibrar y mantener equipos de medición marina:

Siguiendo normativas internacionales (OMI, IEC) y procedimientos del fabricante, asegurando la trazabilidad metrológica y la documentación técnica.

Supervisar y coordinar proyectos de investigación oceanográfica:

«Gestionar recursos humanos y materiales, asegurando el cumplimiento de objetivos científicos, plazos y presupuestos.»

Desarrollar e implementar tecnologías para la monitorización ambiental marina:

Integrar sensores avanzados (acústicos, ópticos, químicos) en plataformas autónomas (AUVs, boyas) y adaptar algoritmos de IA para procesar datos en tiempo real, optimizando la detección de eventos anómalos y facilitando la toma de decisiones informada.

Diseñar e implementar sistemas de adquisición de datos oceanográficos:

«Integrar sensores (CTD, ADCP, boyas) y plataformas (barcos, drones) considerando precisión, alimentación y comunicación bidireccional.»

Plan de estudio - Módulos

  1. Principios fundamentales del diseño de sistemas de instrumentación marina: análisis de requerimientos operativos y ambientales
  2. Tecnologías avanzadas en sensores marinos: integración de sensores acústicos, ópticos, electromagnéticos y químicos
  3. Interfaces y protocolos de comunicación en instrumentación marina: NMEA 0183, NMEA 2000, MODBUS y sistemas inalámbricos
  4. Arquitectura y redundancia de sistemas: garantizar la confiabilidad y disponibilidad en entornos marítimos hostiles
  5. Electrónica marina avanzada: diseño de circuitos resistentes a la corrosión, interferencias electromagnéticas y vibraciones
  6. Metodologías de calibración in situ y en laboratorio para equipos de medición naval
  7. Diagnóstico predictivo y mantenimiento preventivo basado en análisis de datos y técnicas de inteligencia artificial
  8. Procedimientos de mantenimiento correctivo en sistemas de instrumentación: técnicas de diagnóstico, reparación y reemplazo de componentes
  9. Integración y sincronización de sistemas de navegación: GPS, giroscopios, ecosondas y sistemas de radar para navegación segura y precisa
  10. Normativas internacionales aplicables a instrumentación marina: SOLAS, IEC 62288, IEC 61162 y certificaciones de dispositivos electrónicos
  11. Impacto del entorno marino: corrosión, biofouling, temperatura y presión sobre la vida útil y rendimiento de los instrumentos
  12. Sistemas de alimentación eléctrica y gestión energética para instrumentación marina: fuentes redundantes, baterías y energías renovables
  13. Implementación de sistemas de monitoreo remoto y automatización para supervisión en tiempo real y análisis predictivo
  14. Prácticas avanzadas en instalación, configuración y puesta en marcha de sistemas de instrumentación en embarcaciones y plataformas offshore
  15. Gestión documental y registro de mantenimientos: software especializado y cumplimiento de estándares operativos
  16. Casos de estudio reales: análisis de fallos, optimización de sistemas y mejoras en seguridad operativa mediante instrumentación avanzada
  17. Innovaciones emergentes en instrumentación marina: sensores inteligentes, digital twin, y uso de big data en la operación naval
  1. Fundamentos de sensores oceanográficos: principios físicos, tipos y clasificación (ópticos, acústicos, electroquímicos, biogeoquímicos, y multiespectrales)
  2. Tecnologías emergentes en instrumentación marina: desarrollo y aplicación de sensores autónomos y redes inalámbricas submarinas
  3. Integración de sensores en plataformas oceanográficas: diseño modular, interoperabilidad y protocolos de comunicación (MODBUS, CAN, NMEA, RS-485)
  4. Optimización de adquisición de datos: estrategias para reducción de ruido, calibración dinámica y sincronización temporal avanzada
  5. Sistemas de monitoreo ambiental en tiempo real: arquitectura, procesamiento en borde (edge computing) y transmisión satelital
  6. Aplicaciones prácticas en gestión marítima: detección temprana de fenómenos hidrológicos, calidad del agua, y evaluación de hábitats marinos
  7. Desarrollo de algoritmos para fusión de datos multisensoriales: inteligencia artificial, machine learning y modelado predictivo
  8. Protocolos de mantenimiento predictivo y preventivo de sensores: análisis de fallas, calibración in situ y técnicas de autodiagnóstico
  9. Normativas internacionales y estándares para instrumentación marina: ISO, OGC-SWE, y recomendaciones de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI-UNESCO)
  10. Casos de estudio avanzados: integración práctica en boyas oceanográficas, vehículos submarinos autónomos (AUVs) y observatorios marinos permanentes
  1. Fundamentos de instrumentación marina: principios físicos y químicos de sensores oceanográficos
  2. Diseño y selección de sensores oceanográficos: perfiladores de corriente, CTD, fluorómetros, y espectrómetros ópticos
  3. Integración de sistemas: arquitectura modular y protocolos de comunicación para plataformas marinas autónomas
  4. Interfaces y redes de datos: protocolos NMEA, Modbus, OPC-UA y estándares de interoperabilidad en instrumentación marina
  5. Calibración en laboratorio y en campo: técnicas avanzadas para asegurar la precisión y confiabilidad de los sensores
  6. Mantenimiento predictivo y correctivo: diagnóstico, reparación y gestión del ciclo de vida de equipos de instrumentación
  7. Gestión de energía en sistemas instrumentados: soluciones para fuentes renovables y optimización del consumo en entornos marinos
  8. Implementación de sistemas de navegación segura: integración de sensores para posicionamiento, navegación y monitoreo ambiental en tiempo real
  9. Protocolos de evaluación de calidad de datos: detección de anomalías y validación cruzada en redes de sensores oceanográficos
  10. Aplicaciones avanzadas: monitoreo de cambios climáticos, gestión de recursos marítimos, y soporte para la toma de decisiones en operaciones marítimas críticas
  1. Fundamentos de la instrumentación marina: tipos de sensores, principios de medición y su aplicación en ambientes costeros y oceánicos
  2. Adquisición de datos oceanográficos en tiempo real: arquitecturas de sistemas, protocolos de comunicación y sincronización temporal de señales
  3. Calibración avanzada de instrumentos in situ: métodos estáticos y dinámicos, validación cruzada y corrección de errores sistemáticos
  4. Control de calidad automatizado: criterios estándar internacionales, detección de anomalías, filtrado estadístico y algoritmos adaptativos para datos oceanográficos
  5. Compresión de datos con pérdida controlada: técnicas digitales específicas para datos multidimensionales, impacto en la integridad y eficiencia en transmisión
  6. Telemetría satelital aplicada a la oceanografía: sistemas compatibles, bandas espectrales utilizadas, latencia, ancho de banda y robustez frente a interferencias atmosféricas
  7. Integración y fusión de datos multisensor: algoritmos de combinación, modelado de incertidumbres y beneficios para la representación ambiental precisa
  8. Implementación de inteligencia artificial para análisis avanzado: redes neuronales convolucionales, aprendizaje supervisado y no supervisado aplicados a la identificación de patrones oceanográficos
  9. Desarrollo de modelos predictivos y de toma de decisiones operativas: machine learning para pronóstico de fenómenos marinos críticos y optimización logística en tiempo real
  10. Sistemas de alerta temprana y manejo de big data: arquitectura cloud, seguridad cibernética, y protocolos para la respuesta inmediata ante eventos oceanográficos extremos
  1. Fundamentos de las tecnologías emergentes en instrumentación marina: evolución histórica, estado actual y tendencias futuras
  2. Instrumentos inteligentes para la medición oceanográfica: diseño, precisión y calibración de sensores multidisciplinarios
  3. Implementación de sistemas IoT (Internet of Things) en plataformas marinas: arquitectura, protocolos de comunicación y gestión de datos en tiempo real
  4. Aplicaciones avanzadas de la acústica submarina: sonar multihaz, LIDAR submarino y su integración con sistemas de posicionamiento dinámico
  5. Utilización de vehículos autónomos submarinos (AUV) y vehículos operados remotamente (ROV) en la exploración científica y monitoreo ambiental
  6. Big Data y análisis predictivo en instrumentación marina: algoritmos para procesamiento de señales, detección de anomalías y modelado de ecosistemas marinos
  7. Redes de sensores distribuídos y su sincronización temporal mediante sistemas GNSS y métodos de compensación de errores
  8. Estrategias avanzadas para la monitorización ambiental inteligente: parámetros oceanográficos, meteorológicos y biogeoquímicos
  9. Integración de inteligencia artificial y machine learning para optimización de operaciones y mantenimiento predictivo en sistemas instrumentales marinos
  10. Protocolos de seguridad cibernética específicos para instrumentación marítima: protección de datos, prevención de intrusiones y respuesta a incidentes en entornos remotos
  11. Casos prácticos de implementación en proyectos reales: diseño, instalación, calibración y operación de sistemas instrumentales en entornos complejos
  12. Normativas internacionales y estándares técnicos aplicables a la instrumentación marina avanzada: cumplimiento y certificación
  13. Metodologías para la gestión eficiente de datos hidrográficos y oceanográficos: almacenamiento, visualización y reporte para toma de decisiones estratégicas
  14. Desarrollo sostenible y consideraciones ambientales: minimización del impacto de la instrumentación marina en ecosistemas sensibles
  15. Futuro de la instrumentación marina: integración de tecnologías cuánticas, sensores bioinspirados y comunicaciones satelitales de próxima generación
  1. Principios avanzados de diseño de sistemas de instrumentación marina: selección de sensores, redundancia y modularidad para entornos marinos hostiles
  2. Materiales y tecnologías innovadoras en la fabricación de instrumentos oceanográficos resistentes a la corrosión, biofouling y presiones extremas
  3. Metodologías de calibración y certificación de sensores multi-paramétricos para garantizar la precisión en mediciones de variables oceanográficas críticas (temperatura, salinidad, turbididez, pH, oxígeno disuelto)
  4. Integración de sistemas instrumentales: arquitecturas de red, protocolos estándar (NMEA 0183, NMEA 2000, MODBUS, OPC UA) y soluciones de interoperabilidad para plataformas flotantes, sumergibles y de fondo marino
  5. Automatización y control en instrumentación marina: implementación de SCADA, sistemas embebidos y software avanzado para monitoreo en tiempo real y procesamiento de datos
  6. Técnicas avanzadas de mantenimiento predictivo y correctivo en sistemas de instrumentación marina, incluyendo análisis de vibraciones, ultrasonido y termografía aplicados a componentes electrónicos y mecánicos
  7. Diseño de sistemas de alimentación energética autónoma en entornos oceánicos, incorporando energía solar, eólica y sistemas híbridos para operaciones prolongadas
  8. Gestión del ciclo de vida de dispositivos instrumentales: estrategias de actualización, reparación en sitio y disposición ambientalmente responsable
  9. Implementación de sensores inteligentes para navegación: integración de datos GNSS, INS y sistemas de posicionamiento acústico de alta precisión para aplicaciones en oceanografía costera y profunda
  10. Aplicación de sensores remotos y tecnologías LIDAR subacuáticas para mapeo, monitoreo de corrientes y evaluación de hábitats marinos críticos
  11. Redes de observación marina: diseño, despliegue y monitoreo de sistemas distribuidos para la gestión ambiental y prevención de desastres marinos mediante detección temprana
  12. Protocolos de seguridad, ciberseguridad y resiliencia en instrumentación marina: prevención de accesos no autorizados y protección contra interferencias electromagnéticas
  13. Análisis avanzado de datos oceanográficos: algoritmos de filtrado, inteligencia artificial y modelado predictivo aplicado a la gestión oceánica integrada
  14. Aplicaciones prácticas en monitoreo ambiental costero y oceánico: estudios de caso en control de la contaminación, seguimiento de eventos hidrometeorológicos y evaluación de impactos antropogénicos
  15. Normativas internacionales y estándares técnicos aplicables a instrumentación marina: cumplimiento, certificación y adaptación a marcos regulatorios globales para la navegación y gestión ambiental
  1. Fundamentos de la instrumentación marina: principios físicos, sensores y transductores aplicados a entornos oceánicos
  2. Tecnologías de sensores avanzados para monitorización oceanográfica: sonar multifrecuencia, ADCP (Corrientímetros Doppler Acústicos) y LIDAR submarino
  3. Sistemas integrados de navegación marítima: fusión de datos GNSS, INS, radar, ecosondas y AIS para posicionamiento y orientación en tiempo real
  4. Plataformas y redes de adquisición de datos: diseño, instalación y mantenimiento de estaciones oceanográficas automáticas y sensores remotos
  5. Comunicación submarina y transmisión de datos: métodos acústicos, ópticos y por radiofrecuencia en ambientes marinos hostiles
  6. Modelado y análisis de datos ambientales: algoritmos avanzados para la interpretación de parámetros oceanográficos, detección de anomalías y predicciones meteorológicas
  7. Instrumentación para la gestión ambiental inteligente: monitoreo de calidad del agua, contaminación, biodiversidad marina y hábitats protegidos mediante sensores bioquímicos y químicos
  8. Automatización y control en plataformas offshore: integración de sistemas SCADA para supervisión, diagnóstico y respuesta en tiempo real
  9. Emergencias y seguridad en instrumentación marina: protocolos de redundancia, calibración en campo y estrategias de contingencia ante fallos críticos
  10. Tendencias futuras en instrumentación marina: inteligencia artificial, machine learning para optimización de rutas, y tecnologías autónomas en vehículos submarinos no tripulados (AUVs)
  1. Fundamentos de instrumentación marina: principios físicos y químicos aplicados a sensores subacuáticos
  2. Tipos y características de sensores marinos: sensores de presión, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y corrientes
  3. Sistemas de adquisición de datos: arquitecturas modulares, protocolos de comunicación y estándares industriales (NMEA, MODBUS, CANbus)
  4. Metodologías avanzadas de calibración: calibración in situ versus laboratorio y técnicas de certificación trazable para sensores marinos
  5. Implementación de algoritmos de autoajuste y corrección adaptativa en sistemas instrumentales inteligentes
  6. Integración de sistemas instrumentales con plataformas de navegación y monitoreo oceanográfico: ECDIS, GNSS, radares y sistemas de datos acústicos
  7. Optimización de la precisión en mediciones mediante redundancia sensorial y fusión de datos en tiempo real
  8. Diagnóstico predictivo y mantenimiento preventivo basado en análisis de tendencias y machine learning aplicado a instrumentación marina
  9. Desarrollo de protocolos de calibración dinámica para condiciones oceánicas variables y afectaciones ambientales (salinidad, presión, temperatura)
  10. Estándares internacionales en calibración y control de calidad en instrumentación marina: ISO, IEC y recomendaciones de la OMI
  11. Impacto de la instrumentación avanzada en la mejora de la seguridad en navegación y en la precisión del monitoreo ambiental marino
  12. Estudio de casos para la aplicación de calibración inteligente en proyectos reales de oceanografía y plataformas offshore
  13. Herramientas software para la gestión de calibración y control de instrumentos: implementación, configuración y análisis de datos
  14. Riesgos asociados a fallos instrumentales y estrategias de mitigación mediante sistemas de control redundantes y automáticos
  15. Capacidades para diseñar y ejecutar planes integrales de calibración que aseguren la fiabilidad operativa en entornos marinos extremos
  1. Fundamentos de la instrumentación marina: tipos de sensores y principios físicos aplicados en ambientes oceánicos
  2. Instrumentación para la medición de parámetros oceanográficos: sensores de temperatura, salinidad, presión y turbidez
  3. Sensores acústicos avanzados: ecosondas multifrecuencia, ADCP (Corrientes Doppler Acústicas) y su integración en sistemas de monitoreo dinámico
  4. Tecnología de sistemas inerciales y GNSS integrados para navegación de alta precisión en entornos marinos
  5. Diseño y arquitectura de redes de sensores distribuidos: considerando topología, redundancia y transmisión de datos en tiempo real
  6. Sistemas LIDAR y su aplicación en cartografía costera y mapeo batimétrico de alta resolución
  7. Automatización y monitoreo remoto a través de estaciones oceanográficas fijas y flotantes: diseño, calibración y mantenimiento
  8. Procesamiento avanzado de señales: filtrado, compensación de errores y análisis en tiempo real para la calidad de datos oceanográficos
  9. Integración multimodal de sensores para sistemas de alerta temprana en eventos meteorológicos y oceanográficos extremos
  10. Protocolos de comunicación y estándares tecnológicos en instrumentación marina: NMEA, MODBUS, SBE, y su aplicación en redes interoperables
  11. Implementación de plataformas IoT y Big Data analytics en la gestión de datos oceanográficos para toma de decisiones estratégicas
  12. Desarrollo de software especializado para la visualización, interpretación y modelado predictivo basado en datos instrumentales marinos
  13. Normativas internacionales y certificaciones técnicas aplicables a la instrumentación marina: IEC, ISO y recomendaciones de la OMI
  14. Técnicas avanzadas de calibración in situ y laboratorio: aseguramiento de la precisión y trazabilidad metrológica en sensores oceanográficos
  15. Casos prácticos de implementación en proyectos reales de monitoreo ambiental marino, navegación segura y gestión sostenible de recursos oceánicos
  1. Conceptualización y objetivos del trabajo final: integración multidisciplinaria y aplicación práctica en entornos marinos complejos
  2. Metodologías avanzadas para el diseño de sistemas de instrumentación: análisis de requisitos, selección de sensores, protocolos y arquitectura integrada
  3. Instrumentación para navegación oceánica: GNSS de última generación, sistemas inerciales, integración de radar, ecosondas y giroscopios de alta precisión
  4. Monitoreo ambiental en tiempo real: sensores oceanográficos para variables físicas, químicas y biológicas, calibración y validación de datos
  5. Aplicación de tecnologías IoT y redes de comunicaciones submarinas para la transmisión y gestión eficiente de datos
  6. Diseño y simulación de sistemas integrados en plataformas marinas: modelado computacional, análisis de rendimiento y optimización
  7. Gestión de energía y autonomía en sistemas de instrumentación marina: fuentes renovables, almacenamiento y eficiencia energética
  8. Implementación de protocolos de seguridad, redundancia y recuperación para garantizar operación continua y confiable
  9. Herramientas de análisis y visualización de datos: procesamiento avanzado, machine learning y soporte a la toma de decisiones en gestión oceánica
  10. Normativas internacionales, estándares técnicos y certificaciones aplicables a la instrumentación marina avanzada
  11. Estudio de casos reales y aplicaciones prácticas: barcos científicos, plataformas petroleras, estaciones de monitoreo ambiental y dispositivos autónomos
  12. Planificación, ejecución y documentación del trabajo final: metodologías ágiles, control de calidad y presentación profesional
  13. Evaluación crítica y consideraciones éticas en la instrumentación marina: sostenibilidad, impacto ambiental y responsabilidad tecnológica

Salidas profesionales

«`html

  • Ingeniero de instrumentación marina: Diseño, desarrollo, instalación y mantenimiento de sistemas de instrumentación en plataformas marinas, buques oceanográficos y otras infraestructuras marítimas.
  • Técnico especialista en sensores marinos: Calibración, reparación y optimización de sensores para la medición de variables oceanográficas, meteorológicas y geofísicas.
  • Consultor en tecnologías marinas: Asesoramiento a empresas y organismos públicos sobre la selección, implementación y gestión de tecnologías de instrumentación marina.
  • Investigador científico: Participación en proyectos de investigación oceanográfica y ambiental, utilizando la instrumentación marina para la recopilación y análisis de datos.
  • Gestor de datos oceanográficos: Procesamiento, control de calidad y archivo de datos obtenidos con instrumentación marina, garantizando su accesibilidad y fiabilidad.
  • Desarrollador de software para instrumentación marina: Creación de aplicaciones y herramientas para la gestión, visualización y análisis de datos procedentes de sistemas de instrumentación marina.
  • Responsable de la instrumentación en parques eólicos marinos: Monitorización del rendimiento de los aerogeneradores y de las condiciones ambientales en parques eólicos marinos, utilizando sensores y sistemas de instrumentación específicos.
  • Experto en acústica submarina: Diseño e implementación de sistemas de monitorización acústica para el estudio de la fauna marina, la detección de ruidos ambientales y la evaluación del impacto de actividades humanas en el medio marino.

«`

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

  • Domina la tecnología naval: profundiza en sensores, sistemas de navegación y control, y equipos de comunicación marítimos.
  • Diseño e implementación: aprende a diseñar, instalar y mantener instrumentación para todo tipo de embarcaciones.
  • Análisis de datos marinos: adquiere habilidades en el procesamiento y la interpretación de datos oceanográficos y meteorológicos.
  • Normativa y seguridad: conoce la regulación internacional y las mejores prácticas en instrumentación marina.
  • Aplicaciones prácticas: explora casos de estudio y proyectos reales en la industria naval y oceanográfica.
Impulsa tu carrera y conviértete en un experto en la instrumentación del futuro en el sector marítimo.

Testimonios

Preguntas frecuentes

Sensores de presión, temperatura, conductividad, salinidad, oxígeno disuelto, pH, correntómetros, perfiladores de corriente, sonar, ecosondas, vehículos operados remotamente (ROVs) y sistemas de posicionamiento acústico.

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.

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.

  1. Conceptualización y objetivos del trabajo final: integración multidisciplinaria y aplicación práctica en entornos marinos complejos
  2. Metodologías avanzadas para el diseño de sistemas de instrumentación: análisis de requisitos, selección de sensores, protocolos y arquitectura integrada
  3. Instrumentación para navegación oceánica: GNSS de última generación, sistemas inerciales, integración de radar, ecosondas y giroscopios de alta precisión
  4. Monitoreo ambiental en tiempo real: sensores oceanográficos para variables físicas, químicas y biológicas, calibración y validación de datos
  5. Aplicación de tecnologías IoT y redes de comunicaciones submarinas para la transmisión y gestión eficiente de datos
  6. Diseño y simulación de sistemas integrados en plataformas marinas: modelado computacional, análisis de rendimiento y optimización
  7. Gestión de energía y autonomía en sistemas de instrumentación marina: fuentes renovables, almacenamiento y eficiencia energética
  8. Implementación de protocolos de seguridad, redundancia y recuperación para garantizar operación continua y confiable
  9. Herramientas de análisis y visualización de datos: procesamiento avanzado, machine learning y soporte a la toma de decisiones en gestión oceánica
  10. Normativas internacionales, estándares técnicos y certificaciones aplicables a la instrumentación marina avanzada
  11. Estudio de casos reales y aplicaciones prácticas: barcos científicos, plataformas petroleras, estaciones de monitoreo ambiental y dispositivos autónomos
  12. Planificación, ejecución y documentación del trabajo final: metodologías ágiles, control de calidad y presentación profesional
  13. Evaluación crítica y consideraciones éticas en la instrumentación marina: sostenibilidad, impacto ambiental y responsabilidad tecnológica

Solicitar información

  1. Completa el Formulario de Solicitud
  2. Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
  3. 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.

Por favor, activa JavaScript en tu navegador para completar este formulario.
Haz clic o arrastra un archivo a esta área para subirlo.
0
    0
    Tu carrito
    Tu carrito esta vacíoRegresar a la tienda
    Scroll al inicio