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Curso de Redes Multiplexadas
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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.

Dedika para empresas

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

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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.

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Contenido del curso

8 Capítulos • 35 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)

Capítulo 1Ver detalles

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 2Ver detalles

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 3Ver detalles

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 4Ver detalles

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 5Ver detalles

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 6Ver detalles

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 7Ver detalles

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 8Ver detalles

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.

Certificación

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

Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... agradezco todo lo que hacen, ya los he recomendado a otras personas...
Giulio Carlo
Giulio CarloEstudiante de Marketing Digital
Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Mariana Ferres
Mariana FerresEstudiante de Fotografía
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaEstudiante de Diseño de Uñas
La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
André Felipe
André FelipeEstudiante de Ingeniería de Prompt

Principales capacitaciones

Preguntas frecuentes

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