Información complementaria
Descubre
el perfil IBERO
Objetivos particulares
- El manejo efectivo de la gestión tecnológica une a la ciencia, la ingeniería y la administración para resolver de manera efectiva las necesidades y problemas relacionados con el desarrollo de las capacidades y el potencial tecnológico, a través de la definición de objetivos orientados en la generación de ventajas competitivas mediante estrategias de innovación.
- La Maestría integra la estrategia tecnológica con la estrategia del negocio articulando las funciones de producción y servicios con la mercadotecnia, finanzas, visión de sistemas, desarrollo de modelos de negocio, propiedad intelectual, economía, liderazgo y toma de decisiones y administración de proyectos, ingeniería de sistemas, entre otras disciplinas.
- La Maestría promueve el estudio y desarrollo de competencias para favorecer el proceso de innovación tecnológica dentro de una empresa (intrapreneur) o para la creación de empresas (entrepreneur) de base tecnológica (techno-preneur).

Perfil de ingreso
Intereses del aspirante
- El desarrollo y la gestión estratégica de tecnologías a partir de la creación de valor.
- Adquirir habilidades de comunicación y de entendimiento de negocios
- Identificar oportunidades de negocio con enfoque ético y de sustentabilidad.
- Desarrollar capacidades para planear, vincular, construir y administrar proyectos de innovación
- Integrar estrategias tecnológicas y de negocio
Información sobre el programa
Fecha de inicio
Agosto
Duración
2 años
Horario
Lunes a jueves de 18:00 a 22:00 horas
MALLA CURRICULAR
Conoce nuestro plan de estudios
Cargando información...

¿Tienes dudas? Contáctanos
Llámanos
Teléfono: +52 (55) 5950-4000
Ext: 5207, 5208, 5201
Envíanos un correo
Escríbenos
WhatsApp: +52 (55) 4354-5149
Coordinación
Dra. Alejandra Herrera Mendoza
Tel: +52 (55) 5950-4000
Ext: 7419
Instalaciones
Aulas y laboratorios especializados

Laboratorio de prototipado rápido
Espacio dedicado a la creación de objetos físicos a partir de modelos digitales. El laboratorio esta equipado con una gama de impresoras 3D que utilizan varios tipos de tecnologías de impresión, como el modelado por deposición fundida (FDM), la estereolitografía (SLA) y la sinterización selectiva por láser (SLS), para crear componentes y sistemas mecánicos y eléctricos, a partir de diferentes tipos de materiales.

Laboratorio de proyectos en ingeniería biomédica
Espacio donde las y los estudiantes e investigadores trabajan en el desarrollo de proyectos destinados a resolver problemas en el cuidado de la salud y la atención médica. Estos proyectos pueden implicar el diseño de dispositivos o software o la realización de investigaciones sobre sistemas y procesos biomédicos complejos que impliquen la detección de necesidades clínicas específicas y el desarrollo de soluciones innovadoras para satisfacer estas necesidades.

Laboratorio de pruebas mecánicas
Espacio orientado al aprendizaje de las propiedades mecánicas y el comportamiento de diferentes materiales. En este laboratorio, las y los estudiantes pueden realizar varios tipos de pruebas mecánicas en materiales, incluidas pruebas de tensión, compresión, flexión y torsión; mediante el uso de una gama de máquinas y equipos de prueba, que les permiten medir y analizar diferentes propiedades mecánicas de los materiales, como fuerza, tenacidad, ductilidad y resistencia a la fatiga.



Laboratorios de ingeniería electrónica e instrumentación
Espacios asignados para el diseño, prueba y desarrollo de circuitos y sistemas electrónicos. En estos laboratorios, las y los estudiantes utilizan herramientas y equipos especializados para crear y probar dispositivos, circuitos y sistemas electrónicos; se usan una gran diversidad de componentes electrónicos, como sensores, actuadores, microprocesadores, y sistemas digitales.

Laboratorio de equipo médico
Espacio enfocado en el diseño, desarrollo y pruebas de dispositivos y equipos médicos empleados en entornos clínicos. El objetivo principal es proporcionar a las y los estudiantes experiencia práctica y capacitación en el desarrollo y prueba de dispositivos y equipos médicos.

Laboratorio de fisiología
Espacio para que las y los estudiantes adquieran experiencia práctica en el estudio y análisis de organismos vivos en varios niveles de organización. Asimismo, brinda la oportunidad de aplicar conocimientos de biología, física e ingeniería a problemas del mundo real en el cuidado de la salud y la investigación médica.



Laboratorio de conformado de materiales
Espacio dedicado a la manipulación de diferentes tipos de materiales utilizando varios procesos de formación y modelado (forjado, fundición, unión por soldadura). Este laboratorio está diseñado para proporcionar a las y los estudiantes una experiencia práctica en la ingeniería de materiales; así como para desarrollar una comprensión de la relación que existe entre las propiedades de los materiales, los parámetros de procesamiento y el rendimiento del producto


Aula de simulación computacional avanzada
Espacio equipado con software y hardware especializado para analizar y simular el comportamiento de sistemas mecánicos y eléctricos complejos. Las y los estudiantes emplean herramientas de ingeniería asistida por computadora (CAE) para simular, diseñar y optimizar el comportamiento de varios sistemas tales como: motores de aeronaves, centrales eléctricas; así como, estudiar los efectos de varios parámetros de diseño, materiales y condiciones operativas en el comportamiento de estos sistemas.

Laboratorio de análisis de movimiento
Espacio equipado para la medición y análisis del movimiento tridimensional utilizando tecnologías avanzadas. Cuenta con un sistema de captación de movimiento a través de una red de cámaras infrarrojas de alta velocidad para detectar las posiciones, ángulos y velocidades de personas u objetos. Se utiliza para experimentar controladores de movimiento de robots móviles terrestres y aéreos.

Laboratorio de investigación automotriz
Instalación dedicada a la realización de investigación y desarrollo de estudios relacionados con pruebas y la optimización de los sistemas y componentes automotrices bajo diversas condiciones de operación (pruebas vehiculares diversas: frenado, alineación, desempeño, scanner, emisión de gases contaminantes).

Laboratorio de máquinas eléctricas
Espacio donde las y las y los estudiantes pueden probar el rendimiento de diferentes tipos de maquinas eléctricas y cuyo objetivo es proporcionar experiencia práctica en el diseño, modelado, prueba y análisis del comportamiento de las maquinas de CD y CA, fundamentalmente.

Laboratorio de metrología
Espacio destinado al estudio y medición de las propiedades físicas y geométricas de los componentes de los sistemas mecánicos y eléctricos. Las y los estudiantes pueden aprender a usar varios tipos de instrumentos de medición, como calibradores, micrómetros, medidores de altura y máquinas de medición por coordenadas (CMM), para medir y analizar las dimensiones, tolerancias y características superficiales de elementos mecánicos y eléctricos.

Laboratorio de metalografía y tratamientos térmicos
En este laboratorio, las y los estudiantes estudian la microestructura de los metales y su caracterización, utilizando equipos especializados, como microscopios y software de análisis de imágenes y diferentes tipos de tratamientos térmicos (templado, normalizado, revenido, recocido).



Laboratorio de vibraciones mecánicas
Espacio para el estudio del comportamiento de los sistemas mecánicos sometidos a vibraciones y oscilaciones. Las y los estudiantes realizan experimentos y pruebas para medir y analizar las características de vibración de diferentes sistemas mecánicos; asimismo pueden estudiar los efectos de varios factores, como la frecuencia, la amplitud, la amortiguación y la resonancia, en el comportamiento de los sistemas, y aprender a controlar y mitigar vibraciones y oscilaciones no deseadas.

Laboratorio de redes industriales
Laboratorio destinado al desarrollo de sistemas industriales colaborativos fuertemente interconectados (sistemas ciberfísicos). Se estudia la programación de sistemas robóticos colaborativos humano-máquina en conexión con bandas transportadoras industriales, y sistemas de control industrial de procesos (PLC). Se exploran esquemas de fabricación digital en arquitectura y diseño.



























