División de Estudios de Posgrado e Investigación  

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica

PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA

(MIEL 1991-001)


La Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica se termina típicamente en dos años y consta de 97 créditos escolares divididos en la siguiente forma:
 

CREDITOS TIPOS DE ASIGNATURAS
37 Materias Básicas o comunes
36 Materias optativas
24 Elaboración de Tesis

En las materias de especialidad, los alumnos podrán elegir las siguientes áreas:

Electrónica de Potencia
Instrumentación y Control
Optoelectrónica
Procesamiento Digital de Señales
Sistemas Inteligentes

Las materias básicas o comunes son obligatorias para todos

ESPECIALIDADES

ELECTRÓNICA DE POTENCIA

OBJETIVO
Adquirir conocimientos teórico-prácticos para el análisis y diseño de circuitos electrónicos de potencia y sus técnicas de control, para aplicarse el manejo de máquinas eléctricas y su integración en los procesos de automatización y controles industriales, así como el manejo eficiente de la energía eléctrica.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado estará capacitado para analizar, desarrollar e integrar por medio de la Electrónica de Potencia, sistemas eficientes de conversión de la energía eléctrica, aplicados a procesos de automatización y control, considerando los últimos adelantos en la materia.
El egresado podrá integrarse al sector educativo y/o industrial desempeñando funciones de: investigación y Desarrollo Tecnológico, Docencia y/o Administración Tecnológica.
 

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INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

OBJETIVO
El objetivo de este programa es la formación de investigadores que se constituyan en líderes de grupos especializados, para participar en la solución de las necesidades presentes y futuras en materia de Instrumentación y Control demanda el crecimiento regional, nacional e internacional.

Para el logro del objetivo anterior se proporciona al Estudiante conocimientos en los conceptos y técnicas de:

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado será capaz de identificar, evaluar y resolver de manera confiable y formal los problemas de su área, relacionados con sistemas de monitoreo y control
 

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OPTOELECTRÓNICA

OBJETIVO
Formar investigadores de alto nivel para desempeñar trabajos de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos en el área de optoelectrónica en general y particularmente en sistemas de medición optoelectrónicos no invasivos. Para el logro de este objetivo se proporciona al estudiante una base de conocimientos en: Optoelectrónica, Óptica Física, Óptica Geométrica, Interferometría, Metrología Óptica y Aplicaciones Láser.

Línea de Investigación: Aplicaciones Láser.

Esta línea se enfoca al desarrollo de sistemas de medición optoelectrónicos no invasivos (sin contacto). Aplicando técnicas como moiré, moteado, holografía, o la prueba Hartmann, es posible medir temperatura en objetos de fase, detectar fracturas no expuestas en cuerpos rígidos, obtener un mapa de elevación de objetos tridimencionales o medir desplazamientos y deformaciones tan pequeñas que resultan imperceptibles para cualquier sistema de medición eléctrico, electrónico o mecánico.
 

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PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES (DSP)

OBJETIVO
Formación de estudiantes al más alto nivel para desempeñar trabajos de investigación, desarrollo tecnológico o académico en el área de Procesamiento Digital de Señales.

La formación abarca conocimientos en las áreas de :

Líneas de Investigación en Procesamiento Digital de Señales:

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SISTEMAS INTELIGENTES

OBJETIVO
Formar estudiantes con capacidad para desarrollar y participar en grupos de investigación empleado las metodologías y técnicas del perfil académico en la especialidad de computación.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado será capaz de identificar, evaluar y resolver de manera confiable y formal los problemas relacionados con el área de Automatización de Sistemas, empleando métodos y técnicas computacionales.
 

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Asignaturas del programa...