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.
- Modalidad: Online
- Nivel: Masters
- Horas: 1600 H
- Fecha de matriculación: 21-08-2026
- Plazas disponibles: 8
- Modalidad: Online
- Nivel: Masters
- Horas: 1600 H
- Fecha de matriculación: 21-08-2026
- Fecha de inicio: 24-09-2026
- Plazas disponibles: 8
¿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
1.1. Concepto de instrumentación marina y rol en seguridad, operación, eficiencia y monitoreo de sistemas marítimos
1.2. Evolución de la instrumentación desde sistemas analógicos a plataformas digitales distribuidas
1.3. Variables críticas de medición en entorno marino: físicas, mecánicas, eléctricas, químicas y ambientales
1.4. Arquitectura general de sistemas instrumentados: sensores, adquisición, procesamiento y visualización
1.5. Diferencias entre instrumentación de navegación, planta, carga y ambiental
1.6. Influencia del entorno marino en el desempeño de la instrumentación
1.7. Integración con automatización, control y sistemas de seguridad
1.8. Criterios de selección de instrumentación según misión y plataforma
1.9. Tendencias en digitalización e instrumentación inteligente
1.10. Enfoque sistémico de la instrumentación marina
2.1. Principios de funcionamiento de sensores y transductores
2.2. Sensores de presión, temperatura, nivel y caudal
2.3. Sensores de posición, rumbo, velocidad y actitud
2.4. Instrumentación para sistemas de propulsión y auxiliares
2.5. Sensores químicos y ambientales marinos
2.6. Sistemas acústicos, ultrasónicos y radar
2.7. Sensores de vibración y monitoreo estructural
2.8. Características técnicas de sensores: precisión, rango y estabilidad
2.9. Sensores inteligentes y autodiagnóstico
2.10. Selección avanzada de sensores marinos
3.1. Sistemas de adquisición de datos en entornos marinos
3.2. Acondicionamiento de señal: filtrado y amplificación
3.3. Conversión analógico-digital y muestreo
3.4. Integración con PLC, RTU y sistemas embebidos
3.5. Gestión de interferencias y ruido
3.6. Procesamiento en tiempo real y edge computing
3.7. Almacenamiento y gestión de datos
3.8. Validación y control de calidad del dato
3.9. Arquitecturas distribuidas de procesamiento
3.10. Diseño de sistemas robustos de adquisición
4.1. Fundamentos de comunicación en sistemas marítimos
4.2. Protocolos de comunicación industrial marina
4.3. Redes embarcadas y buses de datos
4.4. Integración entre sistemas heterogéneos
4.5. Sincronización y latencia
4.6. Redundancia y disponibilidad
4.7. Diagnóstico de fallos de red
4.8. Cableado y compatibilidad electromagnética
4.9. Integración con SCADA y sistemas remotos
4.10. Diseño de redes robustas
5.1. Sistemas GNSS y posicionamiento diferencial
5.2. Instrumentación de rumbo y actitud
5.3. Sensores de velocidad y profundidad
5.4. Integración radar, AIS y ecosonda
5.5. Sistemas de navegación electrónica
5.6. Instrumentación para posicionamiento dinámico
5.7. Aplicaciones en embarcaciones especializadas
5.8. Redundancia y seguridad en navegación
5.9. Limitaciones y errores de medición
5.10. Diseño de sistemas de navegación instrumentada
6.1. Instrumentación de motores y sistemas propulsivos
6.2. Medición en sistemas de combustible y lubricación
6.3. Monitorización térmica y de presión
6.4. Instrumentación eléctrica en generación y distribución
6.5. Sensores de vibración y diagnóstico de condición
6.6. Sistemas hidráulicos y auxiliares
6.7. Integración con sistemas de control
6.8. Mantenimiento predictivo basado en datos
6.9. Redundancia en sistemas críticos
6.10. Arquitectura de instrumentación de planta
7.1. Medición de variables físico-químicas del agua
7.2. Sensores de calidad ambiental
7.3. Instrumentación para corrientes y oleaje
7.4. Sistemas de monitoreo costero y offshore
7.5. Plataformas de observación marina
7.6. Integración con sistemas de modelado
7.7. Aplicaciones en investigación y gestión ambiental
7.8. Requisitos de operación en mar abierto
7.9. Validación de datos oceanográficos
7.10. Diseño de sistemas de monitoreo ambiental
8.1. Principios de calibración y metrología
8.2. Procedimientos de verificación
8.3. Deriva y degradación de sensores
8.4. Mantenimiento preventivo y correctivo
8.5. Diagnóstico de fallos
8.6. Gestión de repuestos y obsolescencia
8.7. Estrategias de mantenimiento predictivo
8.8. Confiabilidad de sistemas instrumentados
8.9. Gestión del ciclo de vida
8.10. Documentación técnica y trazabilidad
9.1. Normativa internacional aplicable
9.2. Requisitos de seguridad funcional
9.3. Sistemas de alarma y protección
9.4. Gestión de riesgos instrumentales
9.5. Certificación de equipos
9.6. Ciberseguridad en sistemas embarcados
9.7. Protección de redes y datos
9.8. Resiliencia ante fallos
9.9. Buenas prácticas operativas
9.10. Tendencias regulatorias
10.1. Definición del caso de estudio
10.2. Diseño del sistema de instrumentación
10.3. Selección de sensores y arquitectura
10.4. Integración de redes y procesamiento
10.5. Diseño de monitoreo y control
10.6. Evaluación de confiabilidad
10.7. Análisis de riesgos
10.8. Desarrollo de documentación técnica
10.9. Validación del sistema
10.10. Presentación y defensa del proyecto final
Salidas profesionales
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- 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.
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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
- 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.
Testimonios
Este Máster en Instrumentación Marina superó mis expectativas. Adquirí un profundo conocimiento teórico y práctico en el diseño, calibración y mantenimiento de instrumentación oceanográfica. Las prácticas en laboratorio y las salidas de campo me permitieron aplicar lo aprendido en situaciones reales, preparándome eficazmente para mi actual rol como ingeniero en una importante empresa del sector. Destaco la calidad del profesorado, su experiencia y la atención personalizada que recibí. Gracias a esta formación, me siento altamente capacitado para afrontar los desafíos de la industria marina.
Durante el máster en Hidrografía y Oceanografía Aplicada, desarrollé un modelo predictivo de corrientes costeras utilizando técnicas de aprendizaje automático, el cual superó en un 15% la precisión de los modelos existentes, y fue implementado con éxito por una empresa local de ingeniería marítima para optimizar la logística portuaria.
Este máster me proporcionó las herramientas y conocimientos necesarios para liderar el desarrollo de un nuevo sistema de monitorización oceánica. Aplicando los principios aprendidos sobre sensores, plataformas y análisis de datos, logramos implementar con éxito una red de boyas inteligentes que proporcionan datos en tiempo real cruciales para la investigación marina y la gestión costera, superando las expectativas de precisión y eficiencia.
Este máster me proporcionó las herramientas y conocimientos necesarios para liderar el desarrollo de un nuevo sistema de sonar multihaz. Su enfoque práctico, combinado con la sólida base teórica, me permitió no solo entender los principios de la instrumentación marina, sino también aplicarlos eficazmente en un contexto profesional exigente, resultando en una mejora significativa en la precisión y eficiencia del sistema de nuestra empresa.
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.
10.1. Definición del caso de estudio
10.2. Diseño del sistema de instrumentación
10.3. Selección de sensores y arquitectura
10.4. Integración de redes y procesamiento
10.5. Diseño de monitoreo y control
10.6. Evaluación de confiabilidad
10.7. Análisis de riesgos
10.8. Desarrollo de documentación técnica
10.9. Validación del sistema
10.10. Presentación y defensa del proyecto final
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