
Curso de Redes Multiplexadas
Domina todas las principales tecnologías de multiplexación — desde FDM y TDM hasta WDM, CDMA y MPLS — en un curso integral. Desarrollarás la profundidad técnica para diseñar, analizar y resolver problemas en redes multiplexadas en cada capa. Este curso te lleva desde los fundamentos de las señales hasta las arquitecturas definidas por software y virtualizadas.
Lo que vas a aprender:
Obtendrás un conocimiento integral sobre cómo las redes comparten la capacidad de transmisión mediante técnicas basadas en frecuencia, tiempo, código, longitud de onda y paquetes. El curso cubre FDM, OFDM, TDM, CDMA, WDM, DWDM, ATM y MPLS con el detalle técnico suficiente para aplicar cada una en escenarios de red reales. Aprenderás a diseñar políticas de QoS, planificar enlaces de transporte óptico e integrar capas de multiplexación en arquitecturas de calidad de operador. Los temas avanzados incluyen multiplexación controlada por SDN, entramado OTN, virtualización de funciones de red y diseño de resiliencia. La seguridad, la automatización, las interconexiones de centros de datos y la multiplexación de la interfaz aérea inalámbrica completan el plan de estudios. Al finalizar, estarás preparado para tomar decisiones de diseño informadas en cada capa de una red multiplexada moderna.
Cómo estudias de forma práctica Curso de Redes Multiplexadas
Cómo practicas Curso de Redes Multiplexadas
Para ti que eres empresa y quieres capacitar a tu equipo
En Dedika para empresas, el curso incluye ejercicios y ejemplos adaptados a tu propio negocio y a las necesidades de tu empresa.
Contenido del curso
8 Capítulos • 35 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)
Capítulo 1OcultarOcultar detallesVer detallesFundamentos de la multiplexación de redes
Fundamentos de la multiplexación de redes
Lección 1 • Taxonomía de las técnicas de multiplexación
Mapea las principales familias de multiplexación —frecuencia, tiempo, código y espacio— en un framework unificado. Los estudiantes podrán categorizar cualquier técnica por su dominio de separación.
Lección 2 • Por qué existe la multiplexación
Examina la escasez de ancho de banda y la necesidad económica de compartir medios de transmisión. Establece el problema que la multiplexación resuelve antes de introducir cualquier técnica.
Lección 3 • Multiplexores y demultiplexores
Introduce los roles del hardware mux/demux, la lógica de combinación de señales y los requisitos de sincronización. Conecta los modelos abstractos de canal con el comportamiento de los dispositivos físicos.
Lección 4 • Fundamentos de señales y canales
Cubre las propiedades de las señales analógicas y digitales, el ruido y la capacidad del canal. Proporciona el vocabulario de la capa física necesario para todas las técnicas de multiplexación posteriores.
Capítulo 2OcultarOcultar detallesVer detallesMultiplexación por división de frecuencia
Multiplexación por división de frecuencia
Lección 1 • Diseño y análisis de sistemas FDM
Aplica el conocimiento de asignación de espectro y modulación al diseño de enlaces FDM de extremo a extremo. Los estudiantes calculan la capacidad del canal, las bandas de guarda y los márgenes de interferencia.
Lección 2 • Técnicas de modulación para FDM
Cubre la modulación AM, FM y SSB como herramientas para colocar señales en subportadoras. Vincula la elección de modulación con la eficiencia del ancho de banda y la tolerancia a interferencias.
Lección 3 • Principios de FDM y asignación de espectro
Explica cómo las subportadoras dividen un medio compartido y cómo se particiona el espectro entre los usuarios. Fundamenta el diseño FDM en los conceptos de señales del Capítulo 1.
Lección 4 • Multiplexación por división de frecuencia ortogonal
Introduce la ortogonalidad de subportadoras OFDM, el prefijo cíclico y los tonos piloto. Demuestra cómo OFDM supera el desvanecimiento por múltiples trayectorias en comparación con el FDM convencional.
Capítulo 3OcultarOcultar detallesVer detallesMultiplexación por división de tiempo
Multiplexación por división de tiempo
Lección 1 • TDM estadístico y asíncrono
Contrasta la multiplexación estadística con TDM fijo, cubriendo colas, tolerancia a ráfagas y ganancias de eficiencia. Prepara a los estudiantes para la multiplexación basada en paquetes en capítulos posteriores.
Lección 2 • Estándares de TDM síncrono
Cubre las jerarquías T-carrier, E-carrier y SDH/SONET como implementaciones reales de TDM síncrono. Los estudiantes mapean las tasas de bits a través de los niveles de jerarquía.
Lección 3 • Sincronización y temporización TDM
Aborda la recuperación de reloj, jitter, wander y la jerarquía de temporización en redes TDM. Capacita a los estudiantes para diagnosticar y corregir fallas de sincronización.
Lección 4 • Principios de TDM y estructura de trama
Define las ranuras de tiempo, tramas y supertramas como las unidades estructurales de TDM. Se basa directamente en la taxonomía de canales introducida en el Capítulo 1.
Capítulo 4OcultarOcultar detallesVer detallesMultiplexación por división de código
Multiplexación por división de código
Lección 1 • Familias de códigos ortogonales
Cubre los códigos Walsh-Hadamard, Gold y Kasami, y sus propiedades de correlación cruzada. Los estudiantes seleccionan códigos apropiados para escenarios dados de capacidad e interferencia.
Lección 2 • Interferencia y problema cerca-lejos
Analiza el efecto cerca-lejos, la interferencia multiusuario y la cancelación sucesiva de interferencia. Los estudiantes aplican estrategias de mitigación para mantener la calidad de señal objetivo.
Lección 3 • Fundamentos de espectro ensanchado
Introduce el espectro ensanchado por secuencia directa y por salto de frecuencia como base para la separación en el dominio del código. Conecta la ganancia de ensanchamiento con el rechazo de interferencia.
Lección 4 • Arquitectura del sistema CDMA
Examina el diseño del enlace directo e inverso, el control de potencia y el soft handoff en sistemas CDMA. Vincula la selección de código con la planificación práctica de la capacidad de la red.
Capítulo 5OcultarOcultar detallesVer detallesMultiplexación por división de longitud de onda
Multiplexación por división de longitud de onda
Lección 1 • Degradaciones WDM y su mitigación
Aborda la dispersión cromática, la dispersión por modo de polarización y los efectos no lineales en sistemas WDM. Los estudiantes aplican técnicas de compensación para alcanzar los objetivos de tasa de error de bits.
Lección 2 • Amplificación óptica y ruido
Examina los amplificadores EDFA, Raman y SOA, la figura de ruido y el presupuesto de la relación señal-ruido óptica (OSNR). Conecta la elección del amplificador con la longitud del tramo y el número de canales.
Lección 3 • Componentes y subsistemas WDM
Cubre láseres, fotodetectores, multiplexores, demultiplexores y multiplexores ópticos add-drop. Los estudiantes hacen coincidir las especificaciones de los componentes con los requisitos de desempeño del sistema.
Lección 4 • Fibra óptica y fundamentos de WDM
Revisa las propiedades de la fibra monomodo, las ventanas ópticas y la cuadrícula de canales ITU. Establece el contexto del medio físico para todas las decisiones de diseño WDM.
Lección 5 • Planificación de redes WDM
Integra el conocimiento de componentes, amplificación y degradaciones en la planificación de enlaces WDM de extremo a extremo. Los estudiantes elaboran un plan de capacidad para una ruta DWDM de múltiples tramos.
Capítulo 6OcultarOcultar detallesVer detallesMultiplexación basada en paquetes y etiquetas
Multiplexación basada en paquetes y etiquetas
Lección 1 • Conmutación de celdas ATM y VCs
Cubre la estructura de celdas ATM, los identificadores de ruta virtual y canal virtual, y el establecimiento de conexión. Ilustra la multiplexación de celdas de tamaño fijo como un puente entre TDM y paquetes.
Lección 2 • Fundamentos de conmutación de etiquetas MPLS
Introduce las operaciones de pila de etiquetas, las clases de equivalencia de reenvío y los protocolos de distribución de etiquetas. Los estudiantes trazan el reenvío de paquetes a través de una ruta de conmutación de etiquetas.
Lección 3 • Ingeniería de tráfico con MPLS
Aplica MPLS para enrutamiento explícito, reserva de ancho de banda y Fast Reroute. Los estudiantes diseñan túneles TE que optimizan la utilización del enlace en una topología de red.
Lección 4 • Conmutación de paquetes y multiplexación estadística
Revisita el TDM estadístico en el contexto de paquetes de longitud variable y conmutación store-and-forward. Tiende un puente entre los conceptos de TDM del Capítulo 3 y la multiplexación basada en paquetes.
Capítulo 7OcultarOcultar detallesVer detallesCalidad de servicio en redes multiplexadas
Calidad de servicio en redes multiplexadas
Lección 1 • Modelado y regulación de tráfico
Contrasta el modelado con token bucket y la regulación con leaky bucket, y sus efectos en el tráfico de ráfagas. Los estudiantes aplican modelado y regulación para hacer cumplir los acuerdos de nivel de servicio (SLA).
Lección 2 • Algoritmos de colocación en colas y planificación
Examina las disciplinas de planificación FIFO, PQ, WFQ, CBWFQ y LLQ, y sus perfiles de latencia. Los estudiantes seleccionan y dimensionan colas para interfaces multiplexadas de tráfico mixto.
Lección 3 • Evasión de congestión y QoS de extremo a extremo
Cubre WRED, ECN y la interconexión de dominios DiffServ para garantías de servicio de extremo a extremo. Los estudiantes validan políticas de QoS utilizando herramientas de simulación y medición de tráfico.
Lección 4 • Clasificación y marcado
Cubre el marcado de campos DSCP, CoS y MPLS EXP en los puntos de ingreso de la red. Los estudiantes configuran políticas de clasificación que persisten a través de dominios multiplexados.
Lección 5 • Requisitos de QoS y clases de tráfico
Define los requisitos de retardo, jitter, pérdida y rendimiento para tráfico de voz, video y datos. Establece los objetivos de diferenciación de servicios que los mecanismos de QoS deben cumplir.
Capítulo 8OcultarOcultar detallesVer detallesArquitecturas avanzadas de multiplexación
Arquitecturas avanzadas de multiplexación
Lección 1 • Redes definidas por software para multiplexación
Introduce la separación del plano de control SDN y el reenvío basado en OpenFlow para el control de multiplexación dinámico. Los estudiantes programan tablas de flujo para implementar políticas de multiplexación.
Lección 2 • Arquitectura de red de transporte óptico
Cubre el framing OTN, la jerarquía de multiplexación ODU y la corrección de errores hacia adelante. Los estudiantes configuran el mapeo tributario OTN para señales de cliente de tasa mixta.
Lección 3 • Resiliencia y recuperación de fallas
Cubre la conmutación de protección, la restauración de malla y la correlación de fallas multicapa en arquitecturas avanzadas. Los estudiantes diseñan esquemas de recuperación que cumplen objetivos de disponibilidad estrictos.
Lección 4 • Virtualización de funciones de red y mux
Examina las funciones de red virtuales que reemplazan el hardware mux/demux y la capa de orquestación que las gestiona. Los estudiantes diseñan una cadena de servicio de multiplexación virtualizada.
Lección 5 • Integración de multiplexación multicapa
Analiza cómo interactúan las capas óptica, eléctrica y de paquetes en las redes de los operadores. Los estudiantes mapean flujos de tráfico a través de las capas WDM, SDH y MPLS simultáneamente.
Tu certificado válido de finalización
Este curso es para ti:
Ingenieros de red listos para profundizar su experiencia en la capa de multiplexación.
Técnicos de telecomunicaciones en transición a roles de redes ópticas de calidad de operador.
Profesionales de TI que amplían sus habilidades hacia el diseño de redes de transporte.
Graduados en ciencias de la computación que inician su primer puesto en ingeniería de infraestructura.
Integradores de sistemas que necesitan conectar las capas inalámbrica, óptica y de paquetes.
Personas en cambio de carrera desde electrónica que se mueven a roles de redes de datos.
Lo que dicen nuestros alumnos
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