Academia de Drones
SUMA DRONES · ACADEMIA DE DRONES
CATÁLOGO MUNDIAL DE DRONES · DR01–DR105 · EDICIÓN 2026

Nivel Avanzado

Dominio experto de plataformas enterprise, cine profesional, ala fija/VTOL de precisión, FPV de competición, drones industriales de gran carga y sistemas de vuelo autónomo. Requiere base sólida de Nivel Intermedio.

Este documento es un recorte por nivel del Catálogo Mundial de Drones Aéreos (105 cursos). Los códigos DR se conservan sin modificar para mantener la trazabilidad de prerrequisitos: algunos prerrequisitos de este nivel pueden corresponder a un curso de otro nivel de la misma colección — los 5 niveles conforman una trayectoria formativa progresiva.

42Cursos
8Bloques representados
Asincrónico (online self-paced)
USD 90
En vivo (online sincrónico)
USD 135
In-company (taller presencial, p/persona)
USD 170
Nivel Avanzado completo
Los 42 cursos del nivel avanzado, modalidad asincrónica, con 15% de descuento sobre el precio de lista.
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C Plataformas Dji: Del Consumer Al Enterprise 5 CURSOS
DR17
DJI Inspire 3: producción cinematográfica profesional
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR15
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: DJI Inspire 3
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a producción cinematográfica profesional
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de producción cinematográfica profesional
  • 1.4. Rol de producción cinematográfica profesional dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Arquitectura de doble operador
  • 2.1. Arquitectura de doble operador (piloto y camarógrafo) del Inspire 3
  • 2.2. Integración de ópticas intercambiables y formato cinematográfico
  • 2.3. Flujo de trabajo de color y postproducción desde el sensor nativo
  • 2.4. Aplicación en producciones de cine y publicidad de alto presupuesto
Módulo 3 — Integración de ópticas intercambiables y formato…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: arquitectura de doble operador
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: integración de ópticas intercambiables y formato cinematográfico
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: flujo de trabajo de color y postproducción desde el sensor nativo
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: aplicación en producciones de cine y publicidad de alto presupuesto
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: producción cinematográfica profesional
  • 4.2. Ejecución paso a paso: producción cinematográfica profesional en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de producción cinematográfica profesional para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en producción cinematográfica profesional
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: producción cinematográfica profesional en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de producción cinematográfica profesional con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de producción cinematográfica profesional
  • 5.4. Evaluación final del curso: producción cinematográfica profesional y siguientes pasos de especialización
DR18
Línea DJI Enterprise: Matrice 4 y Matrice 400
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR15
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Línea DJI Enterprise
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a matrice 4 y Matrice 400
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de matrice 4 y Matrice 400
  • 1.4. Rol de matrice 4 y Matrice 400 dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Arquitectura modular de payload de la línea Matrice
  • 2.1. Arquitectura modular de payload de la línea Matrice
  • 2.2. Diferencias operativas entre Matrice 4 y Matrice 400
  • 2.3. Integración de sensores térmicos
  • 2.4. Zoom y LiDAR intercambiables
Módulo 3 — Diferencias operativas entre Matrice 4 y Matrice 400
  • 3.1. Aplicaciones típicas en inspección industrial y seguridad pública
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: arquitectura modular de payload de la línea Matrice
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: diferencias operativas entre Matrice 4 y Matrice 400
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: integración de sensores térmicos
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: matrice 4 y Matrice 400
  • 4.2. Ejecución paso a paso: matrice 4 y Matrice 400 en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de matrice 4 y Matrice 400 para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en matrice 4 y Matrice 400
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: matrice 4 y Matrice 400 en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de matrice 4 y Matrice 400 con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de matrice 4 y Matrice 400
  • 5.4. Evaluación final del curso: matrice 4 y Matrice 400 y siguientes pasos de especialización
DR19
Ecosistema DJI Dock 3: inspección y vigilancia autónoma
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR18
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Ecosistema DJI Dock 3
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a inspección y vigilancia autónoma
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de inspección y vigilancia autónoma
  • 1.4. Rol de inspección y vigilancia autónoma dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Arquitectura de la estación de anidamiento DJI Dock 3
  • 2.1. Arquitectura de la estación de anidamiento DJI Dock 3
  • 2.2. Diseño de misiones recurrentes automatizadas
  • 2.3. Integración con plataformas de gestión remota
  • 2.4. Casos de despliegue en seguridad e inspección de infraestructura
Módulo 3 — Diseño de misiones recurrentes automatizadas
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: arquitectura de la estación de anidamiento DJI Dock 3
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: diseño de misiones recurrentes automatizadas
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: integración con plataformas de gestión remota
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: casos de despliegue en seguridad e inspección de infraestructura
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: inspección y vigilancia autónoma
  • 4.2. Ejecución paso a paso: inspección y vigilancia autónoma en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de inspección y vigilancia autónoma para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en inspección y vigilancia autónoma
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: inspección y vigilancia autónoma en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de inspección y vigilancia autónoma con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de inspección y vigilancia autónoma
  • 5.4. Evaluación final del curso: inspección y vigilancia autónoma y siguientes pasos de especialización
DR20
DJI Agras: pulverización y dispersión de precisión (T25P a T100)
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR15
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: DJI Agras
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a pulverización y dispersión de precisión (T25P a T100)
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de pulverización y dispersión de precisión (T25P a T100)
  • 1.4. Rol de pulverización y dispersión de precisión (T25P a T100) dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Comparativa de la línea Agras T25P
  • 2.1. Comparativa de la línea Agras T25P
  • 2.2. T55
  • 2.3. T70P
  • 2.4. T70S y T100
Módulo 3 — T55
  • 3.1. Cálculo de dosis
  • 3.2. Cobertura y capacidad de tanque por modelo
  • 3.3. Sistemas de dispersión de sólidos y líquidos
  • 3.4. Mantenimiento específico de componentes hidráulicos
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: pulverización y dispersión de precisión (T25P a T100)
  • 4.2. Ejecución paso a paso: pulverización y dispersión de precisión (T25P a T100) en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de pulverización y dispersión de precisión (T25P a T100) para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en pulverización y dispersión de precisión (T25P a T100)
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: pulverización y dispersión de precisión (T25P a T100) en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de pulverización y dispersión de precisión (T25P a T100) con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de pulverización y dispersión de precisión (T25P a T100)
  • 5.4. Evaluación final del curso: pulverización y dispersión de precisión (T25P a T100) y siguientes pasos de especialización
DR21
DJI FlyCart 100/200: logística y transporte de carga
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR18
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: DJI FlyCart 100/200
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a logística y transporte de carga
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de logística y transporte de carga
  • 1.4. Rol de logística y transporte de carga dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Arquitectura de carga y sistemas de izaje del FlyCart…
  • 2.1. Arquitectura de carga y sistemas de izaje del FlyCart 100/200
  • 2.2. Cálculo de capacidad de carga útil según distancia y condiciones
  • 2.3. Aplicaciones de última milla y logística de zonas remotas
  • 2.4. Integración con estaciones de despacho automatizado
Módulo 3 — Cálculo de capacidad de carga útil según distancia y…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: arquitectura de carga y sistemas de izaje del FlyCart 100/200
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: cálculo de capacidad de carga útil según distancia y condiciones
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: aplicaciones de última milla y logística de zonas remotas
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: integración con estaciones de despacho automatizado
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: logística y transporte de carga
  • 4.2. Ejecución paso a paso: logística y transporte de carga en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de logística y transporte de carga para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en logística y transporte de carga
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: logística y transporte de carga en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de logística y transporte de carga con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de logística y transporte de carga
  • 5.4. Evaluación final del curso: logística y transporte de carga y siguientes pasos de especialización
D Autel, Skydio Y Otros Fabricantes Enterprise 5 CURSOS
DR23
Skydio X10 y autonomía basada en visión por computadora
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR22
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Skydio X10 y autonomía basada en visión por computadora
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a skydio X10 y autonomía basada en visión por computadora
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de skydio X10 y autonomía basada en visión por computadora
  • 1.4. Rol de skydio X10 y autonomía basada en visión por computadora dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Arquitectura de autonomía basada en visión
  • 2.1. Arquitectura de autonomía basada en visión (sin dependencia exclusiva de GPS)
  • 2.2. Navegación en entornos GPS-denegados con el Skydio X10
  • 2.3. Comparación con sistemas de autonomía basados en LiDAR
  • 2.4. Aplicaciones en inspección industrial y seguridad pública
Módulo 3 — Navegación en entornos GPS-denegados con el Skydio X10
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: arquitectura de autonomía basada en visión
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: navegación en entornos GPS-denegados con el Skydio X10
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: comparación con sistemas de autonomía basados en LiDAR
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: aplicaciones en inspección industrial y seguridad pública
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: skydio X10 y autonomía basada en visión por computadora
  • 4.2. Ejecución paso a paso: skydio X10 y autonomía basada en visión por computadora en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de skydio X10 y autonomía basada en visión por computadora para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en skydio X10 y autonomía basada en visión por computadora
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: skydio X10 y autonomía basada en visión por computadora en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de skydio X10 y autonomía basada en visión por computadora con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de skydio X10 y autonomía basada en visión por computadora
  • 5.4. Evaluación final del curso: skydio X10 y autonomía basada en visión por computadora y siguientes pasos de especialización
DR25
Teledyne FLIR y sensores térmicos integrados de alta gama
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR22
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Teledyne FLIR y sensores térmicos integrados de alta gama
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a teledyne FLIR y sensores térmicos integrados de alta gama
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de teledyne FLIR y sensores térmicos integrados de alta gama
  • 1.4. Rol de teledyne FLIR y sensores térmicos integrados de alta gama dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Línea de sensores térmicos Teledyne FLIR integrados en…
  • 2.1. Línea de sensores térmicos Teledyne FLIR integrados en plataformas enterprise
  • 2.2. Especificaciones técnicas de resolución térmica y radiométrica
  • 2.3. Aplicaciones de alta exigencia (defensa, energía, búsqueda y rescate)
  • 2.4. Integración de FLIR en plataformas de múltiples fabricantes
Módulo 3 — Especificaciones técnicas de resolución térmica y…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: línea de sensores térmicos Teledyne FLIR integrados en plataformas…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: especificaciones técnicas de resolución térmica y radiométrica
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: aplicaciones de alta exigencia
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: integración de FLIR en plataformas de múltiples fabricantes
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: teledyne FLIR y sensores térmicos integrados de alta gama
  • 4.2. Ejecución paso a paso: teledyne FLIR y sensores térmicos integrados de alta gama en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de teledyne FLIR y sensores térmicos integrados de alta gama para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en teledyne FLIR y sensores térmicos integrados de alta gama
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: teledyne FLIR y sensores térmicos integrados de alta gama en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de teledyne FLIR y sensores térmicos integrados de alta gama con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de teledyne FLIR y sensores térmicos integrados de alta gama
  • 5.4. Evaluación final del curso: teledyne FLIR y sensores térmicos integrados de alta gama y siguientes pasos de especialización
DR26
Comparativa de ecosistemas enterprise: interoperabilidad y soporte
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR22, DR23, DR24, DR25
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Comparativa de ecosistemas enterprise
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a interoperabilidad y soporte
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de interoperabilidad y soporte
  • 1.4. Rol de interoperabilidad y soporte dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Matriz comparativa de ecosistemas enterprise
  • 2.1. Matriz comparativa de ecosistemas enterprise (DJI, Autel, Skydio, Parrot) en 2026
  • 2.2. Interoperabilidad de datos entre plataformas y software de terceros
  • 2.3. Soporte técnico y disponibilidad de repuestos por fabricante y región
  • 2.4. Criterios de continuidad de negocio ante discontinuación de un fabricante
Módulo 3 — Interoperabilidad de datos entre plataformas y…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: matriz comparativa de ecosistemas enterprise
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: interoperabilidad de datos entre plataformas y software de terceros
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: soporte técnico y disponibilidad de repuestos por fabricante y región
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: criterios de continuidad de negocio ante discontinuación de un…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: interoperabilidad y soporte
  • 4.2. Ejecución paso a paso: interoperabilidad y soporte en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de interoperabilidad y soporte para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en interoperabilidad y soporte
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: interoperabilidad y soporte en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de interoperabilidad y soporte con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de interoperabilidad y soporte
  • 5.4. Evaluación final del curso: interoperabilidad y soporte y siguientes pasos de especialización
DR27
Selección de plataforma enterprise según caso de uso y presupuesto
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR26
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Selección de plataforma enterprise según caso de uso y presupuesto
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a selección de plataforma enterprise según caso de uso y presupuesto
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de selección de plataforma enterprise según caso de uso y presupuesto
  • 1.4. Rol de selección de plataforma enterprise según caso de uso y presupuesto dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Matriz de decisión objetivo…
  • 2.1. Matriz de decisión objetivo operativo-plataforma-presupuesto
  • 2.2. Análisis de costo total de propiedad por fabricante
  • 2.3. Criterios de escalabilidad para programas de flota creciente
  • 2.4. Casos de estudio de selección de plataforma en distintos sectores
Módulo 3 — Análisis de costo total de propiedad por fabricante
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: matriz de decisión objetivo operativo-plataforma-presupuesto
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: análisis de costo total de propiedad por fabricante
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: criterios de escalabilidad para programas de flota creciente
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: casos de estudio de selección de plataforma en distintos sectores
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: selección de plataforma enterprise según caso de uso y presupuesto
  • 4.2. Ejecución paso a paso: selección de plataforma enterprise según caso de uso y presupuesto en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de selección de plataforma enterprise según caso de uso y presupuesto para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en selección de plataforma enterprise según caso de uso y presupuesto
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: selección de plataforma enterprise según caso de uso y presupuesto en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de selección de plataforma enterprise según caso de uso y presupuesto con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de selección de plataforma enterprise según caso de uso y presupuesto
  • 5.4. Evaluación final del curso: selección de plataforma enterprise según caso de uso y presupuesto y siguientes pasos de especialización
DR28
Migración entre ecosistemas: portabilidad de datos y flujos de trabajo
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR27
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Migración entre ecosistemas
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a portabilidad de datos y flujos de trabajo
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de portabilidad de datos y flujos de trabajo
  • 1.4. Rol de portabilidad de datos y flujos de trabajo dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Desafíos de migrar de un ecosistema de fabricante a…
  • 2.1. Desafíos de migrar de un ecosistema de fabricante a otro
  • 2.2. Portabilidad de formatos de datos y metadatos entre plataformas
  • 2.3. Rediseño de flujos de trabajo operativo ante un cambio de fabricante
  • 2.4. Gestión del riesgo de dependencia de un único proveedor (vendor lock-in)
Módulo 3 — Portabilidad de formatos de datos y metadatos entre…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: desafíos de migrar de un ecosistema de fabricante a otro
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: portabilidad de formatos de datos y metadatos entre plataformas
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: rediseño de flujos de trabajo operativo ante un cambio de fabricante
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: gestión del riesgo de dependencia de un único proveedor
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: portabilidad de datos y flujos de trabajo
  • 4.2. Ejecución paso a paso: portabilidad de datos y flujos de trabajo en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de portabilidad de datos y flujos de trabajo para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en portabilidad de datos y flujos de trabajo
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: portabilidad de datos y flujos de trabajo en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de portabilidad de datos y flujos de trabajo con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de portabilidad de datos y flujos de trabajo
  • 5.4. Evaluación final del curso: portabilidad de datos y flujos de trabajo y siguientes pasos de especialización
E Drones De Ala Fija Y Vtol Para Cartografía 5 CURSOS
DR31
Wingtra WingtraOne GEN II: VTOL híbrido para topografía
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR30
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Wingtra WingtraOne GEN II
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a VTOL híbrido para topografía
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de VTOL híbrido para topografía
  • 1.4. Rol de VTOL híbrido para topografía dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Arquitectura VTOL del WingtraOne GEN II y su…
  • 2.1. Arquitectura VTOL del WingtraOne GEN II y su transición de despegue vertical a crucero
  • 2.2. Precisión topográfica alcanzable sin puntos de control terrestre (PPK integrado)
  • 2.3. Comparación con plataformas de ala fija de despegue por catapulta
  • 2.4. Casos de aplicación en minería y agrimensura
Módulo 3 — Precisión topográfica alcanzable sin puntos de control…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: arquitectura VTOL del WingtraOne GEN II y su transición de despegue…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: precisión topográfica alcanzable sin puntos de control terrestre
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: comparación con plataformas de ala fija de despegue por catapulta
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: casos de aplicación en minería y agrimensura
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: VTOL híbrido para topografía
  • 4.2. Ejecución paso a paso: VTOL híbrido para topografía en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de VTOL híbrido para topografía para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en VTOL híbrido para topografía
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: VTOL híbrido para topografía en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de VTOL híbrido para topografía con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de VTOL híbrido para topografía
  • 5.4. Evaluación final del curso: VTOL híbrido para topografía y siguientes pasos de especialización
DR32
Quantum Systems Trinity: VTOL militar y civil de doble uso
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR31
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Quantum Systems Trinity
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a VTOL militar y civil de doble uso
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de VTOL militar y civil de doble uso
  • 1.4. Rol de VTOL militar y civil de doble uso dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Arquitectura de doble uso
  • 2.1. Arquitectura de doble uso (civil y de defensa) de la familia Trinity
  • 2.2. Particularidades de resistencia ambiental y autonomía extendida
  • 2.3. Aplicaciones de reconocimiento y cartografía de gran escala
  • 2.4. Marco regulatorio específico de plataformas de doble uso
Módulo 3 — Particularidades de resistencia ambiental y autonomía…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: arquitectura de doble uso
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: particularidades de resistencia ambiental y autonomía extendida
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: aplicaciones de reconocimiento y cartografía de gran escala
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: marco regulatorio específico de plataformas de doble uso
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: VTOL militar y civil de doble uso
  • 4.2. Ejecución paso a paso: VTOL militar y civil de doble uso en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de VTOL militar y civil de doble uso para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en VTOL militar y civil de doble uso
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: VTOL militar y civil de doble uso en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de VTOL militar y civil de doble uso con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de VTOL militar y civil de doble uso
  • 5.4. Evaluación final del curso: VTOL militar y civil de doble uso y siguientes pasos de especialización
DR33
Comparativa de plataformas VTOL: autonomía, precisión y payload
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR31, DR32
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Comparativa de plataformas VTOL
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a autonomía, precisión y payload
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de autonomía, precisión y payload
  • 1.4. Rol de autonomía, precisión y payload dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Matriz comparativa de las principales plataformas VTOL…
  • 2.1. Matriz comparativa de las principales plataformas VTOL del mercado 2026
  • 2.2. Relación entre autonomía
  • 2.3. Precisión alcanzable y capacidad de payload
  • 2.4. Costo total de propiedad de un programa VTOL frente al ala fija tradicional
Módulo 3 — Relación entre autonomía
  • 3.1. Criterios de selección según la escala del proyecto
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: matriz comparativa de las principales plataformas VTOL del mercado…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: relación entre autonomía
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: precisión alcanzable y capacidad de payload
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: autonomía, precisión y payload
  • 4.2. Ejecución paso a paso: autonomía, precisión y payload en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de autonomía, precisión y payload para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en autonomía, precisión y payload
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: autonomía, precisión y payload en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de autonomía, precisión y payload con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de autonomía, precisión y payload
  • 5.4. Evaluación final del curso: autonomía, precisión y payload y siguientes pasos de especialización
DR34
Planificación de vuelo de largo alcance con ala fija y VTOL
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR33
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Planificación de vuelo de largo alcance con ala fija y VTOL
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a planificación de vuelo de largo alcance con ala fija y VTOL
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de planificación de vuelo de largo alcance con ala fija y VTOL
  • 1.4. Rol de planificación de vuelo de largo alcance con ala fija y VTOL dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Software de planificación de misión para grandes…
  • 2.1. Software de planificación de misión para grandes extensiones
  • 2.2. Gestión de puntos de despegue
  • 2.3. Aterrizaje y relevo en corredores extensos
  • 2.4. Coordinación con la autoridad aeronáutica para vuelos de largo alcance
Módulo 3 — Gestión de puntos de despegue
  • 3.1. Gestión de contingencia ante pérdida de enlace en misiones extendidas
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: software de planificación de misión para grandes extensiones
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: gestión de puntos de despegue
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: aterrizaje y relevo en corredores extensos
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: planificación de vuelo de largo alcance con ala fija y VTOL
  • 4.2. Ejecución paso a paso: planificación de vuelo de largo alcance con ala fija y VTOL en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de planificación de vuelo de largo alcance con ala fija y VTOL para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en planificación de vuelo de largo alcance con ala fija y VTOL
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: planificación de vuelo de largo alcance con ala fija y VTOL en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de planificación de vuelo de largo alcance con ala fija y VTOL con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de planificación de vuelo de largo alcance con ala fija y VTOL
  • 5.4. Evaluación final del curso: planificación de vuelo de largo alcance con ala fija y VTOL y siguientes pasos de especialización
DR35
Selección de sensor para cartografía: RGB, multiespectral y LiDAR embarcado
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR30, DR31
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Selección de sensor para cartografía
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a RGB, multiespectral y LiDAR embarcado
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de RGB, multiespectral y LiDAR embarcado
  • 1.4. Rol de RGB, multiespectral y LiDAR embarcado dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Criterios de selección de sensor según el objetivo del…
  • 2.1. Criterios de selección de sensor según el objetivo del levantamiento
  • 2.2. Integración de LiDAR embarcado en plataformas de ala fija y VTOL
  • 2.3. Comparación de precisión y densidad de punto entre sensores del mercado 2026
  • 2.4. Costo-beneficio del sensor frente al objetivo del proyecto
Módulo 3 — Integración de LiDAR embarcado en plataformas de ala…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: criterios de selección de sensor según el objetivo del levantamiento
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: integración de LiDAR embarcado en plataformas de ala fija y VTOL
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: comparación de precisión y densidad de punto entre sensores del…
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: costo-beneficio del sensor frente al objetivo del proyecto
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: RGB, multiespectral y LiDAR embarcado
  • 4.2. Ejecución paso a paso: RGB, multiespectral y LiDAR embarcado en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de RGB, multiespectral y LiDAR embarcado para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en RGB, multiespectral y LiDAR embarcado
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: RGB, multiespectral y LiDAR embarcado en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de RGB, multiespectral y LiDAR embarcado con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de RGB, multiespectral y LiDAR embarcado
  • 5.4. Evaluación final del curso: RGB, multiespectral y LiDAR embarcado y siguientes pasos de especialización
F Fpv Y Drones De Carrera 5 CURSOS
DR38
Betaflight: configuración y ajuste de PID para vuelo de competición
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR37
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Betaflight
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a configuración y ajuste de PID para vuelo de competición
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de configuración y ajuste de PID para vuelo de competición
  • 1.4. Rol de configuración y ajuste de PID para vuelo de competición dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Arquitectura del firmware Betaflight y su…
  • 2.1. Arquitectura del firmware Betaflight y su configuración inicial
  • 2.2. Ajuste de ganancias PID para distintos estilos de vuelo
  • 2.3. Filtros de ruido y su efecto en la respuesta del dron
  • 2.4. Diagnóstico de vibración y oscilación en vuelo
Módulo 3 — Ajuste de ganancias PID para distintos estilos de vuelo
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: arquitectura del firmware Betaflight y su configuración inicial
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: ajuste de ganancias PID para distintos estilos de vuelo
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: filtros de ruido y su efecto en la respuesta del dron
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: diagnóstico de vibración y oscilación en vuelo
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: configuración y ajuste de PID para vuelo de competición
  • 4.2. Ejecución paso a paso: configuración y ajuste de PID para vuelo de competición en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de configuración y ajuste de PID para vuelo de competición para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en configuración y ajuste de PID para vuelo de competición
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: configuración y ajuste de PID para vuelo de competición en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de configuración y ajuste de PID para vuelo de competición con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de configuración y ajuste de PID para vuelo de competición
  • 5.4. Evaluación final del curso: configuración y ajuste de PID para vuelo de competición y siguientes pasos de especialización
DR39
Técnicas de vuelo acrobático y freestyle FPV
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · PRESENCIAL RECOMENDADA · PRERREQ. DR38
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Técnicas de vuelo acrobático y freestyle FPV
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a técnicas de vuelo acrobático y freestyle FPV
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de técnicas de vuelo acrobático y freestyle FPV
  • 1.4. Rol de técnicas de vuelo acrobático y freestyle FPV dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Maniobras acrobáticas fundamentales
  • 2.1. Maniobras acrobáticas fundamentales (rolls, flips, power loops)
  • 2.2. Técnicas de freestyle y fluidez de movimiento
  • 2.3. Entrenamiento progresivo en simulador antes del vuelo real
  • 2.4. Gestión del riesgo físico del piloto durante la práctica
Módulo 3 — Técnicas de freestyle y fluidez de movimiento
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: maniobras acrobáticas fundamentales
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: técnicas de freestyle y fluidez de movimiento
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: entrenamiento progresivo en simulador antes del vuelo real
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: gestión del riesgo físico del piloto durante la práctica
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: técnicas de vuelo acrobático y freestyle FPV
  • 4.2. Ejecución paso a paso: técnicas de vuelo acrobático y freestyle FPV en el taller o banco de trabajo
  • 4.3. Interpretación de resultados de técnicas de vuelo acrobático y freestyle FPV para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en técnicas de vuelo acrobático y freestyle FPV
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: técnicas de vuelo acrobático y freestyle FPV en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de técnicas de vuelo acrobático y freestyle FPV con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de técnicas de vuelo acrobático y freestyle FPV
  • 5.4. Evaluación final del curso: técnicas de vuelo acrobático y freestyle FPV y siguientes pasos de especialización
DR40
Circuitos de competencia: reglamento y categorías internacionales
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR39
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Circuitos de competencia
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a reglamento y categorías internacionales
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de reglamento y categorías internacionales
  • 1.4. Rol de reglamento y categorías internacionales dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Reglamento de las principales ligas internacionales
  • 2.1. Reglamento de las principales ligas internacionales (MultiGP, Drone Champions League)
  • 2.2. Categorías de competencia según tamaño de dron y formato de carrera
  • 2.3. Diseño y homologación de un circuito de competencia
  • 2.4. Arbitraje y sistemas de cronometraje por transponder
Módulo 3 — Categorías de competencia según tamaño de dron y…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: reglamento de las principales ligas internacionales
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: categorías de competencia según tamaño de dron y formato de carrera
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: diseño y homologación de un circuito de competencia
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: arbitraje y sistemas de cronometraje por transponder
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: reglamento y categorías internacionales
  • 4.2. Ejecución paso a paso: reglamento y categorías internacionales en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de reglamento y categorías internacionales para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en reglamento y categorías internacionales
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: reglamento y categorías internacionales en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de reglamento y categorías internacionales con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de reglamento y categorías internacionales
  • 5.4. Evaluación final del curso: reglamento y categorías internacionales y siguientes pasos de especialización
DR41
FPV cinemático de largo alcance (long range)
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR38
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: FPV cinemático de largo alcance (long range)
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a FPV cinemático de largo alcance (long range)
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de FPV cinemático de largo alcance (long range)
  • 1.4. Rol de FPV cinemático de largo alcance (long range) dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Configuración de un dron FPV optimizado para autonomía…
  • 2.1. Configuración de un dron FPV optimizado para autonomía extendida
  • 2.2. Sistemas de transmisión de largo alcance y su marco regulatorio
  • 2.3. Técnicas de vuelo cinemático fluido a diferencia del freestyle
  • 2.4. Planificación de rutas de largo alcance en entornos naturales
Módulo 3 — Sistemas de transmisión de largo alcance y su marco…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: configuración de un dron FPV optimizado para autonomía extendida
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: sistemas de transmisión de largo alcance y su marco regulatorio
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: técnicas de vuelo cinemático fluido a diferencia del freestyle
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: planificación de rutas de largo alcance en entornos naturales
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: FPV cinemático de largo alcance (long range)
  • 4.2. Ejecución paso a paso: FPV cinemático de largo alcance (long range) en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de FPV cinemático de largo alcance (long range) para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en FPV cinemático de largo alcance (long range)
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: FPV cinemático de largo alcance (long range) en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de FPV cinemático de largo alcance (long range) con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de FPV cinemático de largo alcance (long range)
  • 5.4. Evaluación final del curso: FPV cinemático de largo alcance (long range) y siguientes pasos de especialización
DR42
Seguridad y gestión de riesgo en vuelo FPV de alta velocidad
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR39, DR41
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Seguridad y gestión de riesgo en vuelo FPV de alta velocidad
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a seguridad y gestión de riesgo en vuelo FPV de alta velocidad
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de seguridad y gestión de riesgo en vuelo FPV de alta velocidad
  • 1.4. Rol de seguridad y gestión de riesgo en vuelo FPV de alta velocidad dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Análisis de riesgo específico del vuelo FPV a alta…
  • 2.1. Análisis de riesgo específico del vuelo FPV a alta velocidad
  • 2.2. Protocolos de seguridad en entrenamiento y competencia
  • 2.3. Gestión de la responsabilidad legal ante un incidente FPV
  • 2.4. Cultura de seguridad de la comunidad FPV internacional
Módulo 3 — Protocolos de seguridad en entrenamiento y competencia
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: análisis de riesgo específico del vuelo FPV a alta velocidad
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: protocolos de seguridad en entrenamiento y competencia
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: gestión de la responsabilidad legal ante un incidente FPV
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: cultura de seguridad de la comunidad FPV internacional
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: seguridad y gestión de riesgo en vuelo FPV de alta velocidad
  • 4.2. Ejecución paso a paso: seguridad y gestión de riesgo en vuelo FPV de alta velocidad en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de seguridad y gestión de riesgo en vuelo FPV de alta velocidad para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en seguridad y gestión de riesgo en vuelo FPV de alta velocidad
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: seguridad y gestión de riesgo en vuelo FPV de alta velocidad en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de seguridad y gestión de riesgo en vuelo FPV de alta velocidad con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de seguridad y gestión de riesgo en vuelo FPV de alta velocidad
  • 5.4. Evaluación final del curso: seguridad y gestión de riesgo en vuelo FPV de alta velocidad y siguientes pasos de especialización
G Drones De Cine Y Producción Audiovisual Profesional 7 CURSOS
DR43
Freefly Alta X y plataformas de cine profesional de carga pesada
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR17
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Freefly Alta X y plataformas de cine profesional de carga pesada
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a freefly Alta X y plataformas de cine profesional de carga pesada
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de freefly Alta X y plataformas de cine profesional de carga pesada
  • 1.4. Rol de freefly Alta X y plataformas de cine profesional de carga pesada dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Arquitectura del Freefly Alta X y plataformas de cine…
  • 2.1. Arquitectura del Freefly Alta X y plataformas de cine de carga pesada equivalentes
  • 2.2. Capacidad de carga útil para cámaras de cine de gran formato
  • 2.3. Redundancia de motores y sistemas de seguridad de estas plataformas
  • 2.4. Logística de transporte y despliegue en set de filmación
Módulo 3 — Capacidad de carga útil para cámaras de cine de gran…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: arquitectura del Freefly Alta X y plataformas de cine de carga pesada…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: capacidad de carga útil para cámaras de cine de gran formato
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: redundancia de motores y sistemas de seguridad de estas plataformas
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: logística de transporte y despliegue en set de filmación
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: freefly Alta X y plataformas de cine profesional de carga pesada
  • 4.2. Ejecución paso a paso: freefly Alta X y plataformas de cine profesional de carga pesada en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de freefly Alta X y plataformas de cine profesional de carga pesada para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en freefly Alta X y plataformas de cine profesional de carga pesada
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: freefly Alta X y plataformas de cine profesional de carga pesada en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de freefly Alta X y plataformas de cine profesional de carga pesada con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de freefly Alta X y plataformas de cine profesional de carga pesada
  • 5.4. Evaluación final del curso: freefly Alta X y plataformas de cine profesional de carga pesada y siguientes pasos de especialización
DR44
Integración de cámaras RED y ARRI en plataformas aéreas
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 16 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR43
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Integración de cámaras RED y ARRI en plataformas aéreas
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a integración de cámaras RED y ARRI en plataformas aéreas
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de integración de cámaras RED y ARRI en plataformas aéreas
  • 1.4. Rol de integración de cámaras RED y ARRI en plataformas aéreas dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Requisitos de peso y balance para integrar cámaras de…
  • 2.1. Requisitos de peso y balance para integrar cámaras de cine de gran formato
  • 2.2. Configuración de control remoto de parámetros de cámara en vuelo
  • 2.3. Sincronización de timecode entre la cámara aérea y el resto de la producción
  • 2.4. Particularidades de cada sistema de cámara (RED, ARRI) en plataforma aérea
Módulo 3 — Configuración de control remoto de parámetros de…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: requisitos de peso y balance para integrar cámaras de cine de gran…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: configuración de control remoto de parámetros de cámara en vuelo
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: sincronización de timecode entre la cámara aérea y el resto de la…
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: particularidades de cada sistema de cámara
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: integración de cámaras RED y ARRI en plataformas aéreas
  • 4.2. Ejecución paso a paso: integración de cámaras RED y ARRI en plataformas aéreas en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de integración de cámaras RED y ARRI en plataformas aéreas para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en integración de cámaras RED y ARRI en plataformas aéreas
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: integración de cámaras RED y ARRI en plataformas aéreas en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de integración de cámaras RED y ARRI en plataformas aéreas con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de integración de cámaras RED y ARRI en plataformas aéreas
  • 5.4. Evaluación final del curso: integración de cámaras RED y ARRI en plataformas aéreas y siguientes pasos de especialización
DR45
Sistemas de estabilización y gimbal de precisión cinematográfica
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR43
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Sistemas de estabilización y gimbal de precisión cinematográfica
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a sistemas de estabilización y gimbal de precisión cinematográfica
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de sistemas de estabilización y gimbal de precisión cinematográfica
  • 1.4. Rol de sistemas de estabilización y gimbal de precisión cinematográfica dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Arquitectura de gimbal de 3 ejes de precisión…
  • 2.1. Arquitectura de gimbal de 3 ejes de precisión cinematográfica
  • 2.2. Calibración y balanceo de gimbal para cámaras de distinto peso
  • 2.3. Técnicas de operación de gimbal en tiempo real durante el vuelo
  • 2.4. Mantenimiento preventivo de sistemas de estabilización de alta gama
Módulo 3 — Calibración y balanceo de gimbal para cámaras de…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: arquitectura de gimbal de 3 ejes de precisión cinematográfica
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: calibración y balanceo de gimbal para cámaras de distinto peso
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: técnicas de operación de gimbal en tiempo real durante el vuelo
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: mantenimiento preventivo de sistemas de estabilización de alta gama
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: sistemas de estabilización y gimbal de precisión cinematográfica
  • 4.2. Ejecución paso a paso: sistemas de estabilización y gimbal de precisión cinematográfica en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de sistemas de estabilización y gimbal de precisión cinematográfica para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en sistemas de estabilización y gimbal de precisión cinematográfica
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: sistemas de estabilización y gimbal de precisión cinematográfica en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de sistemas de estabilización y gimbal de precisión cinematográfica con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de sistemas de estabilización y gimbal de precisión cinematográfica
  • 5.4. Evaluación final del curso: sistemas de estabilización y gimbal de precisión cinematográfica y siguientes pasos de especialización
DR46
Coreografía de vuelo para cine: planos complejos y repetibles
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR45
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Coreografía de vuelo para cine
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a planos complejos y repetibles
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de planos complejos y repetibles
  • 1.4. Rol de planos complejos y repetibles dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Diseño de secuencias de vuelo complejas para narrativa…
  • 2.1. Diseño de secuencias de vuelo complejas para narrativa cinematográfica
  • 2.2. Programación de rutas repetibles para múltiples tomas idénticas
  • 2.3. Sincronización de la coreografía con el movimiento de actores y cámaras terrestres
  • 2.4. Ensayo y validación previa a la toma definitiva
Módulo 3 — Programación de rutas repetibles para múltiples tomas…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: diseño de secuencias de vuelo complejas para narrativa cinematográfica
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: programación de rutas repetibles para múltiples tomas idénticas
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: sincronización de la coreografía con el movimiento de actores y…
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: ensayo y validación previa a la toma definitiva
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: planos complejos y repetibles
  • 4.2. Ejecución paso a paso: planos complejos y repetibles en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de planos complejos y repetibles para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en planos complejos y repetibles
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: planos complejos y repetibles en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de planos complejos y repetibles con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de planos complejos y repetibles
  • 5.4. Evaluación final del curso: planos complejos y repetibles y siguientes pasos de especialización
DR47
Producción multi-dron sincronizada para escenas de acción
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 16 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR46
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Producción multi-dron sincronizada para escenas de acción
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a producción multi-dron sincronizada para escenas de acción
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de producción multi-dron sincronizada para escenas de acción
  • 1.4. Rol de producción multi-dron sincronizada para escenas de acción dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Coordinación de múltiples aeronaves cinematográficas…
  • 2.1. Coordinación de múltiples aeronaves cinematográficas en una misma escena
  • 2.2. Sincronización de trayectorias para tomas de acción complejas
  • 2.3. Gestión del riesgo de colisión entre plataformas en el set
  • 2.4. Roles del equipo técnico en una producción multi-dron
Módulo 3 — Sincronización de trayectorias para tomas de acción…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: coordinación de múltiples aeronaves cinematográficas en una misma…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: sincronización de trayectorias para tomas de acción complejas
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: gestión del riesgo de colisión entre plataformas en el set
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: roles del equipo técnico en una producción multi-dron
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: producción multi-dron sincronizada para escenas de acción
  • 4.2. Ejecución paso a paso: producción multi-dron sincronizada para escenas de acción en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de producción multi-dron sincronizada para escenas de acción para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en producción multi-dron sincronizada para escenas de acción
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: producción multi-dron sincronizada para escenas de acción en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de producción multi-dron sincronizada para escenas de acción con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de producción multi-dron sincronizada para escenas de acción
  • 5.4. Evaluación final del curso: producción multi-dron sincronizada para escenas de acción y siguientes pasos de especialización
DR48
Certificación de operador de cine aéreo para producciones de estudio
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR43
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Certificación de operador de cine aéreo para producciones de estudio
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a certificación de operador de cine aéreo para producciones de estudio
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de certificación de operador de cine aéreo para producciones de estudio
  • 1.4. Rol de certificación de operador de cine aéreo para producciones de estudio dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Requisitos de certificación exigidos por estudios de…
  • 2.1. Requisitos de certificación exigidos por estudios de producción y aseguradoras
  • 2.2. Documentación de seguridad para operar en set de filmación
  • 2.3. Coordinación con sindicatos y gremios de la industria audiovisual
  • 2.4. Portafolio y acreditación profesional del operador de cine aéreo
Módulo 3 — Documentación de seguridad para operar en set de…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: requisitos de certificación exigidos por estudios de producción y…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: documentación de seguridad para operar en set de filmación
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: coordinación con sindicatos y gremios de la industria audiovisual
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: portafolio y acreditación profesional del operador de cine aéreo
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: certificación de operador de cine aéreo para producciones de estudio
  • 4.2. Ejecución paso a paso: certificación de operador de cine aéreo para producciones de estudio en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de certificación de operador de cine aéreo para producciones de estudio para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en certificación de operador de cine aéreo para producciones de estudio
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: certificación de operador de cine aéreo para producciones de estudio en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de certificación de operador de cine aéreo para producciones de estudio con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de certificación de operador de cine aéreo para producciones de estudio
  • 5.4. Evaluación final del curso: certificación de operador de cine aéreo para producciones de estudio y siguientes pasos de especialización
DR49
Gestión de equipo y logística de rodaje con drones de gran escala
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR47, DR48
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Gestión de equipo y logística de rodaje con drones de gran escala
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a gestión de equipo y logística de rodaje con drones de gran escala
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de gestión de equipo y logística de rodaje con drones de gran escala
  • 1.4. Rol de gestión de equipo y logística de rodaje con drones de gran escala dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Planificación logística de un rodaje con componente…
  • 2.1. Planificación logística de un rodaje con componente aéreo de gran escala
  • 2.2. Gestión del equipo técnico (piloto, operador de cámara, ingeniero de sistemas)
  • 2.3. Coordinación con locaciones
  • 2.4. Permisos de filmación y autoridad aeronáutica
Módulo 3 — Gestión del equipo técnico
  • 3.1. Presupuesto y cotización de un servicio de cine aéreo profesional
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: planificación logística de un rodaje con componente aéreo de gran…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: gestión del equipo técnico
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: coordinación con locaciones
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: gestión de equipo y logística de rodaje con drones de gran escala
  • 4.2. Ejecución paso a paso: gestión de equipo y logística de rodaje con drones de gran escala en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de gestión de equipo y logística de rodaje con drones de gran escala para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en gestión de equipo y logística de rodaje con drones de gran escala
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: gestión de equipo y logística de rodaje con drones de gran escala en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de gestión de equipo y logística de rodaje con drones de gran escala con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de gestión de equipo y logística de rodaje con drones de gran escala
  • 5.4. Evaluación final del curso: gestión de equipo y logística de rodaje con drones de gran escala y siguientes pasos de especialización
H Drones Industriales De Gran Carga Y Aplicación 7 CURSOS
DR50
Plataformas de gran carga: XAG P-series y Hylio AG-series
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR20
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Plataformas de gran carga
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a XAG P-series y Hylio AG-series
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de XAG P-series y Hylio AG-series
  • 1.4. Rol de XAG P-series y Hylio AG-series dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Comparativa de las plataformas XAG y Hylio frente a la…
  • 2.1. Comparativa de las plataformas XAG y Hylio frente a la línea DJI Agras
  • 2.2. Capacidad de carga y cobertura por hectárea de cada fabricante
  • 2.3. Particularidades regionales de adopción (XAG en Asia, Hylio en América)
  • 2.4. Soporte técnico y disponibilidad de repuestos por fabricante
Módulo 3 — Capacidad de carga y cobertura por hectárea de cada…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: comparativa de las plataformas XAG y Hylio frente a la línea DJI Agras
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: capacidad de carga y cobertura por hectárea de cada fabricante
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: particularidades regionales de adopción
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: soporte técnico y disponibilidad de repuestos por fabricante
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: XAG P-series y Hylio AG-series
  • 4.2. Ejecución paso a paso: XAG P-series y Hylio AG-series en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de XAG P-series y Hylio AG-series para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en XAG P-series y Hylio AG-series
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: XAG P-series y Hylio AG-series en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de XAG P-series y Hylio AG-series con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de XAG P-series y Hylio AG-series
  • 5.4. Evaluación final del curso: XAG P-series y Hylio AG-series y siguientes pasos de especialización
DR51
Drones de fumigación y dispersión: comparativa internacional de marcas
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR50
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Drones de fumigación y dispersión
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a comparativa internacional de marcas
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de comparativa internacional de marcas
  • 1.4. Rol de comparativa internacional de marcas dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Panorama global de fabricantes de drones de aplicación…
  • 2.1. Panorama global de fabricantes de drones de aplicación agrícola
  • 2.2. Comparación de sistemas de boquillas y control de deriva entre marcas
  • 2.3. Homologación y registro de cada plataforma según el país
  • 2.4. Criterios de selección de marca según el tipo de cultivo y escala
Módulo 3 — Comparación de sistemas de boquillas y control de…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: panorama global de fabricantes de drones de aplicación agrícola
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: comparación de sistemas de boquillas y control de deriva entre marcas
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: homologación y registro de cada plataforma según el país
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: criterios de selección de marca según el tipo de cultivo y escala
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: comparativa internacional de marcas
  • 4.2. Ejecución paso a paso: comparativa internacional de marcas en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de comparativa internacional de marcas para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en comparativa internacional de marcas
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: comparativa internacional de marcas en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de comparativa internacional de marcas con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de comparativa internacional de marcas
  • 5.4. Evaluación final del curso: comparativa internacional de marcas y siguientes pasos de especialización
DR52
Drones de carga pesada para logística industrial (heavy-lift)
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR21
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Drones de carga pesada para logística industrial (heavy-lift)
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a drones de carga pesada para logística industrial (heavy-lift)
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de drones de carga pesada para logística industrial (heavy-lift)
  • 1.4. Rol de drones de carga pesada para logística industrial (heavy-lift) dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Plataformas de carga pesada más allá de la última milla
  • 2.1. Plataformas de carga pesada más allá de la última milla (heavy-lift industrial)
  • 2.2. Aplicaciones en construcción
  • 2.3. Minería y energía para transporte de materiales
  • 2.4. Cálculo de capacidad de carga según distancia y condiciones ambientales
Módulo 3 — Aplicaciones en construcción
  • 3.1. Marco regulatorio específico de operaciones de carga pesada
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: plataformas de carga pesada más allá de la última milla
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: aplicaciones en construcción
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: minería y energía para transporte de materiales
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: drones de carga pesada para logística industrial (heavy-lift)
  • 4.2. Ejecución paso a paso: drones de carga pesada para logística industrial (heavy-lift) en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de drones de carga pesada para logística industrial (heavy-lift) para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en drones de carga pesada para logística industrial (heavy-lift)
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: drones de carga pesada para logística industrial (heavy-lift) en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de drones de carga pesada para logística industrial (heavy-lift) con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de drones de carga pesada para logística industrial (heavy-lift)
  • 5.4. Evaluación final del curso: drones de carga pesada para logística industrial (heavy-lift) y siguientes pasos de especialización
DR53
Plataformas cautivas (tethered) para vigilancia continua
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR18
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Plataformas cautivas (tethered) para vigilancia continua
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a plataformas cautivas (tethered) para vigilancia continua
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de plataformas cautivas (tethered) para vigilancia continua
  • 1.4. Rol de plataformas cautivas (tethered) para vigilancia continua dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Arquitectura de un sistema de dron cautivo
  • 2.1. Arquitectura de un sistema de dron cautivo (tethered) y su fuente de energía continua
  • 2.2. Aplicaciones de vigilancia persistente sin límite de autonomía por batería
  • 2.3. Comparación con drones de anidamiento autónomo (drone-in-a-box)
  • 2.4. Instalación y despliegue de un sistema cautivo
Módulo 3 — Aplicaciones de vigilancia persistente sin límite de…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: arquitectura de un sistema de dron cautivo
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: aplicaciones de vigilancia persistente sin límite de autonomía por…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: comparación con drones de anidamiento autónomo
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: instalación y despliegue de un sistema cautivo
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: plataformas cautivas (tethered) para vigilancia continua
  • 4.2. Ejecución paso a paso: plataformas cautivas (tethered) para vigilancia continua en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de plataformas cautivas (tethered) para vigilancia continua para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en plataformas cautivas (tethered) para vigilancia continua
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: plataformas cautivas (tethered) para vigilancia continua en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de plataformas cautivas (tethered) para vigilancia continua con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de plataformas cautivas (tethered) para vigilancia continua
  • 5.4. Evaluación final del curso: plataformas cautivas (tethered) para vigilancia continua y siguientes pasos de especialización
DR54
Drones submarinos y anfibios: convergencia con la aviación no tripulada
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR26
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Drones submarinos y anfibios
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a convergencia con la aviación no tripulada
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de convergencia con la aviación no tripulada
  • 1.4. Rol de convergencia con la aviación no tripulada dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Panorama de plataformas anfibias y submarinas no…
  • 2.1. Panorama de plataformas anfibias y submarinas no tripuladas emergentes
  • 2.2. Convergencia tecnológica entre vehículos aéreos y submarinos no tripulados
  • 2.3. Aplicaciones de inspección combinada aérea-submarina
  • 2.4. Estado de madurez comercial de estas plataformas en 2026
Módulo 3 — Convergencia tecnológica entre vehículos aéreos y…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: panorama de plataformas anfibias y submarinas no tripuladas emergentes
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: convergencia tecnológica entre vehículos aéreos y submarinos no…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: aplicaciones de inspección combinada aérea-submarina
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: estado de madurez comercial de estas plataformas en 2026
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: convergencia con la aviación no tripulada
  • 4.2. Ejecución paso a paso: convergencia con la aviación no tripulada en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de convergencia con la aviación no tripulada para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en convergencia con la aviación no tripulada
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: convergencia con la aviación no tripulada en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de convergencia con la aviación no tripulada con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de convergencia con la aviación no tripulada
  • 5.4. Evaluación final del curso: convergencia con la aviación no tripulada y siguientes pasos de especialización
DR55
Plataformas de alta resistencia ambiental (todo clima, todo terreno)
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR26
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Plataformas de alta resistencia ambiental (todo clima, todo terreno)
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a plataformas de alta resistencia ambiental (todo clima, todo terreno)
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de plataformas de alta resistencia ambiental (todo clima, todo terreno)
  • 1.4. Rol de plataformas de alta resistencia ambiental (todo clima, todo terreno) dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Clasificación de resistencia ambiental
  • 2.1. Clasificación de resistencia ambiental (IP) aplicada a drones industriales
  • 2.2. Plataformas diseñadas para operar en lluvia
  • 2.3. Nieve y viento extremo
  • 2.4. Adaptaciones para operación en ambientes corrosivos (costero, industrial)
Módulo 3 — Plataformas diseñadas para operar en lluvia
  • 3.1. Casos de aplicación en sectores de alta exigencia climática
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: clasificación de resistencia ambiental
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: plataformas diseñadas para operar en lluvia
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: nieve y viento extremo
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: plataformas de alta resistencia ambiental (todo clima, todo terreno)
  • 4.2. Ejecución paso a paso: plataformas de alta resistencia ambiental (todo clima, todo terreno) en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de plataformas de alta resistencia ambiental (todo clima, todo terreno) para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en plataformas de alta resistencia ambiental (todo clima, todo terreno)
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: plataformas de alta resistencia ambiental (todo clima, todo terreno) en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de plataformas de alta resistencia ambiental (todo clima, todo terreno) con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de plataformas de alta resistencia ambiental (todo clima, todo terreno)
  • 5.4. Evaluación final del curso: plataformas de alta resistencia ambiental (todo clima, todo terreno) y siguientes pasos de especialización
DR56
Selección de plataforma industrial según el sector de aplicación
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR50, DR52, DR53, DR55
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Selección de plataforma industrial según el sector de aplicación
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a selección de plataforma industrial según el sector de aplicación
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de selección de plataforma industrial según el sector de aplicación
  • 1.4. Rol de selección de plataforma industrial según el sector de aplicación dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Matriz de decisión sectorial
  • 2.1. Matriz de decisión sectorial (agrícola, logística, energía, seguridad) para selección de plataforma industrial
  • 2.2. Análisis de costo total de propiedad por sector
  • 2.3. Criterios de escalabilidad de flota industrial
  • 2.4. Casos de estudio de adopción exitosa por sector
Módulo 3 — Análisis de costo total de propiedad por sector
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: matriz de decisión sectorial
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: análisis de costo total de propiedad por sector
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: criterios de escalabilidad de flota industrial
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: casos de estudio de adopción exitosa por sector
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: selección de plataforma industrial según el sector de aplicación
  • 4.2. Ejecución paso a paso: selección de plataforma industrial según el sector de aplicación en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de selección de plataforma industrial según el sector de aplicación para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en selección de plataforma industrial según el sector de aplicación
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: selección de plataforma industrial según el sector de aplicación en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de selección de plataforma industrial según el sector de aplicación con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de selección de plataforma industrial según el sector de aplicación
  • 5.4. Evaluación final del curso: selección de plataforma industrial según el sector de aplicación y siguientes pasos de especialización
I Sistemas De Vuelo Autónomo Y Controladoras De Vuelo 4 CURSOS
DR57
Fundamentos de controladoras de vuelo: firmware propietario vs. abierto
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR03
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Fundamentos de controladoras de vuelo
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a firmware propietario vs. abierto
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de firmware propietario vs. abierto
  • 1.4. Rol de firmware propietario vs. abierto dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Arquitectura general de una controladora de vuelo
  • 2.1. Arquitectura general de una controladora de vuelo
  • 2.2. Diferencias entre firmware propietario de fabricante y firmware abierto
  • 2.3. Ventajas y limitaciones de cada enfoque según el caso de uso
  • 2.4. Panorama de controladoras de vuelo disponibles en el mercado 2026
Módulo 3 — Diferencias entre firmware propietario de fabricante y…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: arquitectura general de una controladora de vuelo
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: diferencias entre firmware propietario de fabricante y firmware…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: ventajas y limitaciones de cada enfoque según el caso de uso
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: panorama de controladoras de vuelo disponibles en el mercado 2026
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: firmware propietario vs. abierto
  • 4.2. Ejecución paso a paso: firmware propietario vs. abierto en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de firmware propietario vs. abierto para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en firmware propietario vs. abierto
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: firmware propietario vs. abierto en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de firmware propietario vs. abierto con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de firmware propietario vs. abierto
  • 5.4. Evaluación final del curso: firmware propietario vs. abierto y siguientes pasos de especialización
DR60
Sensores de navegación: IMU, GNSS-RTK y fusión de datos
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR57
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Sensores de navegación
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a IMU, GNSS-RTK y fusión de datos
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de IMU, GNSS-RTK y fusión de datos
  • 1.4. Rol de IMU, GNSS-RTK y fusión de datos dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Principios de la unidad de medición inercial
  • 2.1. Principios de la unidad de medición inercial (IMU) y sus fuentes de error
  • 2.2. GNSS-RTK y su aporte a la precisión de navegación
  • 2.3. Algoritmos de fusión de sensores (filtro de Kalman extendido)
  • 2.4. Redundancia de sensores para navegación crítica
Módulo 3 — GNSS-RTK y su aporte a la precisión de navegación
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: principios de la unidad de medición inercial
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: GNSS-RTK y su aporte a la precisión de navegación
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: algoritmos de fusión de sensores
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: redundancia de sensores para navegación crítica
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: IMU, GNSS-RTK y fusión de datos
  • 4.2. Ejecución paso a paso: IMU, GNSS-RTK y fusión de datos en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de IMU, GNSS-RTK y fusión de datos para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en IMU, GNSS-RTK y fusión de datos
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: IMU, GNSS-RTK y fusión de datos en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de IMU, GNSS-RTK y fusión de datos con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de IMU, GNSS-RTK y fusión de datos
  • 5.4. Evaluación final del curso: IMU, GNSS-RTK y fusión de datos y siguientes pasos de especialización
DR61
Sistemas de detección y evasión de obstáculos (DAA)
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR60
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Sistemas de detección y evasión de obstáculos (DAA)
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a sistemas de detección y evasión de obstáculos (DAA)
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de sistemas de detección y evasión de obstáculos (DAA)
  • 1.4. Rol de sistemas de detección y evasión de obstáculos (DAA) dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Tecnologías de detección cooperativa y no cooperativa
  • 2.1. Tecnologías de detección cooperativa y no cooperativa
  • 2.2. Sensores embarcados para detección de obstáculos (visual, LiDAR, radar)
  • 2.3. Integración del DAA en la toma de decisión autónoma
  • 2.4. Límites tecnológicos actuales del DAA comercial en 2026
Módulo 3 — Sensores embarcados para detección de obstáculos
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: tecnologías de detección cooperativa y no cooperativa
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: sensores embarcados para detección de obstáculos
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: integración del DAA en la toma de decisión autónoma
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: límites tecnológicos actuales del DAA comercial en 2026
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: sistemas de detección y evasión de obstáculos (DAA)
  • 4.2. Ejecución paso a paso: sistemas de detección y evasión de obstáculos (DAA) en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de sistemas de detección y evasión de obstáculos (DAA) para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en sistemas de detección y evasión de obstáculos (DAA)
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: sistemas de detección y evasión de obstáculos (DAA) en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de sistemas de detección y evasión de obstáculos (DAA) con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de sistemas de detección y evasión de obstáculos (DAA)
  • 5.4. Evaluación final del curso: sistemas de detección y evasión de obstáculos (DAA) y siguientes pasos de especialización
DR62
Modos de vuelo autónomo: waypoints, seguimiento y retorno inteligente
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · HÍBRIDA · PRERREQ. DR58, DR59
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Modos de vuelo autónomo
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a waypoints, seguimiento y retorno inteligente
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de waypoints, seguimiento y retorno inteligente
  • 1.4. Rol de waypoints, seguimiento y retorno inteligente dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Configuración de misiones de waypoints y su lógica de…
  • 2.1. Configuración de misiones de waypoints y su lógica de ejecución
  • 2.2. Modos de seguimiento de objetivo (follow-me) y sus algoritmos
  • 2.3. Retorno inteligente al punto de despegue (RTH) y gestión de contingencias
  • 2.4. Pruebas de validación de cada modo antes del uso operativo
Módulo 3 — Modos de seguimiento de objetivo
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: configuración de misiones de waypoints y su lógica de ejecución
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: modos de seguimiento de objetivo
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: retorno inteligente al punto de despegue
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: pruebas de validación de cada modo antes del uso operativo
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: waypoints, seguimiento y retorno inteligente
  • 4.2. Ejecución paso a paso: waypoints, seguimiento y retorno inteligente en vuelo real o en simulador
  • 4.3. Interpretación de resultados de waypoints, seguimiento y retorno inteligente para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en waypoints, seguimiento y retorno inteligente
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: waypoints, seguimiento y retorno inteligente en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de waypoints, seguimiento y retorno inteligente con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de waypoints, seguimiento y retorno inteligente
  • 5.4. Evaluación final del curso: waypoints, seguimiento y retorno inteligente y siguientes pasos de especialización
O Tecnologías Emergentes Y El Futuro Del Pilotaje De Drones 2030 4 CURSOS
DR99
Movilidad aérea urbana (UAM) y taxis aéreos: panorama 2026-2030
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 16 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR27
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Movilidad aérea urbana (UAM) y taxis aéreos
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a panorama 2026-2030
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de panorama 2026-2030
  • 1.4. Rol de panorama 2026-2030 dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Panorama de la movilidad aérea urbana y los vehículos…
  • 2.1. Panorama de la movilidad aérea urbana y los vehículos eVTOL de pasajeros
  • 2.2. Principales desarrolladores mundiales y su estado de certificación 2026
  • 2.3. Infraestructura de vertipuertos y su integración urbana
  • 2.4. Diferencias regulatorias entre el transporte de pasajeros y el dron de carga
Módulo 3 — Principales desarrolladores mundiales y su estado de…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: panorama de la movilidad aérea urbana y los vehículos eVTOL de…
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: principales desarrolladores mundiales y su estado de certificación…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: infraestructura de vertipuertos y su integración urbana
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: diferencias regulatorias entre el transporte de pasajeros y el dron…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: panorama 2026-2030
  • 4.2. Ejecución paso a paso: panorama 2026-2030 en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de panorama 2026-2030 para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en panorama 2026-2030
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: panorama 2026-2030 en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de panorama 2026-2030 con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de panorama 2026-2030
  • 5.4. Evaluación final del curso: panorama 2026-2030 y siguientes pasos de especialización
DR101
Plataformas de alta altitud (HAPS) y conectividad estratosférica
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 16 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR99
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Plataformas de alta altitud (HAPS) y conectividad estratosférica
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a plataformas de alta altitud (HAPS) y conectividad estratosférica
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de plataformas de alta altitud (HAPS) y conectividad estratosférica
  • 1.4. Rol de plataformas de alta altitud (HAPS) y conectividad estratosférica dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Plataformas estratosféricas de conectividad
  • 2.1. Plataformas estratosféricas de conectividad (HAPS) y su relación con la aviación no tripulada tradicional
  • 2.2. Aplicaciones de conectividad y observación de la Tierra desde la estratosfera
  • 2.3. Actores principales del desarrollo de HAPS a nivel mundial
  • 2.4. Horizonte de despliegue comercial de esta tecnología
Módulo 3 — Aplicaciones de conectividad y observación de la…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: plataformas estratosféricas de conectividad
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: aplicaciones de conectividad y observación de la Tierra desde la…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: actores principales del desarrollo de HAPS a nivel mundial
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: horizonte de despliegue comercial de esta tecnología
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: plataformas de alta altitud (HAPS) y conectividad estratosférica
  • 4.2. Ejecución paso a paso: plataformas de alta altitud (HAPS) y conectividad estratosférica en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de plataformas de alta altitud (HAPS) y conectividad estratosférica para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en plataformas de alta altitud (HAPS) y conectividad estratosférica
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: plataformas de alta altitud (HAPS) y conectividad estratosférica en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de plataformas de alta altitud (HAPS) y conectividad estratosférica con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de plataformas de alta altitud (HAPS) y conectividad estratosférica
  • 5.4. Evaluación final del curso: plataformas de alta altitud (HAPS) y conectividad estratosférica y siguientes pasos de especialización
DR104
Sostenibilidad y economía circular en la industria de drones
DIFICULTAD 4/5 · AVANZADO · 14 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR67, DR94
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Sostenibilidad y economía circular en la industria de drones
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a sostenibilidad y economía circular en la industria de drones
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de sostenibilidad y economía circular en la industria de drones
  • 1.4. Rol de sostenibilidad y economía circular en la industria de drones dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Huella ambiental de la fabricación y operación de…
  • 2.1. Huella ambiental de la fabricación y operación de drones a gran escala
  • 2.2. Programas de reciclaje y reacondicionamiento de baterías y componentes electrónicos
  • 2.3. Diseño para la reparabilidad y la extensión de vida útil del equipo
  • 2.4. Iniciativas de economía circular de los principales fabricantes
Módulo 3 — Programas de reciclaje y reacondicionamiento de…
  • 3.1. Profundización y aplicación práctica: huella ambiental de la fabricación y operación de drones a gran escala
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: programas de reciclaje y reacondicionamiento de baterías y…
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: diseño para la reparabilidad y la extensión de vida útil del equipo
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: iniciativas de economía circular de los principales fabricantes
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: sostenibilidad y economía circular en la industria de drones
  • 4.2. Ejecución paso a paso: sostenibilidad y economía circular en la industria de drones en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de sostenibilidad y economía circular en la industria de drones para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en sostenibilidad y economía circular en la industria de drones
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: sostenibilidad y economía circular en la industria de drones en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de sostenibilidad y economía circular en la industria de drones con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de sostenibilidad y economía circular en la industria de drones
  • 5.4. Evaluación final del curso: sostenibilidad y economía circular en la industria de drones y siguientes pasos de especialización
DR105
Prospectiva 2030: convergencia de IA, autonomía total y regulación global
DIFICULTAD 5/5 · EXPERTO · 18 H · VIRTUAL · PRERREQ. DR91, DR99, DR102
USD 90 COMPRAR
Módulo 1 — Fundamentos y marco 2026
  • 1.1. Panorama general: Prospectiva 2030
  • 1.2. Marco 2026: tecnología, marcas y normativa aplicable a convergencia de IA, autonomía total y regulación global
  • 1.3. Terminología y conceptos clave de convergencia de IA, autonomía total y regulación global
  • 1.4. Rol de convergencia de IA, autonomía total y regulación global dentro de la trayectoria formativa integral del piloto o desarrollador
Módulo 2 — Escenarios 2030 de convergencia entre inteligencia…
  • 2.1. Escenarios 2030 de convergencia entre inteligencia artificial
  • 2.2. Autonomía total y movilidad aérea
  • 2.3. Armonización regulatoria global proyectada y sus principales obstáculos
  • 2.4. Impacto en los perfiles profesionales de la industria y su reconversión
Módulo 3 — Autonomía total y movilidad aérea
  • 3.1. Rol del piloto humano en un ecosistema de autonomía creciente
  • 3.2. Profundización y aplicación práctica: escenarios 2030 de convergencia entre inteligencia artificial
  • 3.3. Profundización y aplicación práctica: autonomía total y movilidad aérea
  • 3.4. Profundización y aplicación práctica: armonización regulatoria global proyectada y sus principales…
Módulo 4 — Aplicación práctica y procedimiento operativo
  • 4.1. Planificación de la práctica: convergencia de IA, autonomía total y regulación global
  • 4.2. Ejecución paso a paso: convergencia de IA, autonomía total y regulación global en el entorno virtual o simulado
  • 4.3. Interpretación de resultados de convergencia de IA, autonomía total y regulación global para la toma de decisión
  • 4.4. Errores comunes y buenas prácticas en convergencia de IA, autonomía total y regulación global
Módulo 5 — Integración, casos 2026 y evaluación
  • 5.1. Caso de estudio 2026: convergencia de IA, autonomía total y regulación global en un programa de formación de referencia mundial
  • 5.2. Integración de convergencia de IA, autonomía total y regulación global con otras competencias del catálogo
  • 5.3. Indicadores de dominio y criterios de evaluación de convergencia de IA, autonomía total y regulación global
  • 5.4. Evaluación final del curso: convergencia de IA, autonomía total y regulación global y siguientes pasos de especialización
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ACADEMIA DE DRONES · FAQ · AVANZADO

Preguntas Frecuentes

Se recomienda haber completado el Nivel Intermedio o tener experiencia operativa profesional equivalente, ya que se asume manejo fluido de la aeronave y conocimiento normativo.

Sí, es el foco central de este nivel: trabajás con sensores térmicos, multiespectrales, LiDAR y sus flujos de procesamiento de datos.

No es obligatorio para la parte teórica, pero las prácticas están pensadas para el equipo que se detalla en cada curso (Matrice, eBee, cámaras específicas, etc.).

Te da la formación técnica necesaria, pero para uso comercial en Argentina necesitás además la habilitación ANAC como piloto y, según la actividad, permisos adicionales.

Podés comprar un curso individual, un bloque temático completo (15% de descuento) o el catálogo completo (30% de descuento), en modalidad virtual. Los precios de cada opción están publicados en la propia página.

Sí, todos los certificados tienen validez oficial de la Academia de Drones. Algunos cursos, además, cuentan con validez oficial ante ANAC o validez universitaria — esto queda especificado en la ficha de cada curso.

12 meses desde la fecha de compra.

Tenés 2 instancias más para recuperar, incluidas en el pago original del curso. Si no la aprobás en ninguna de esas instancias y necesitás el certificado, vas a tener que volver a adquirir el curso.

Estamos para ayudarte

Contanos qué nivel, industria o plataforma te interesa y te ayudamos a armar la trayectoria de formación correcta para vos o tu equipo.

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