
Cours 2G, 3G, 4G
Maîtrise l'évolution complète des réseaux mobiles, du GSM à LTE, dans un seul cours complet. Tu acquerras une connaissance technique approfondie des architectures 2G, 3G et 4G, des interfaces radio et des procédures du réseau cœur. Que tu travailles en exploitation, en planification ou en génie réseau, ce cours te donne les compétences pratiques pour performer à un niveau supérieur.
Ce que vous allez apprendre:
Ce cours couvre l'ensemble de la pile technique des communications mobiles sur trois générations. Tu apprendras l'architecture GSM, les extensions de données GPRS, la gestion des ressources radio UMTS et le cœur de réseau tout-IP évolué de LTE. Le programme inclut les principes des interfaces radio OFDMA et WCDMA, les techniques d'antenne MIMO et le déploiement VoLTE. Tu étudieras aussi la mobilité inter-RAT, les méthodes de planification réseau, l'analyse du bilan de liaison radio et les indicateurs clés de performance. L'architecture de sécurité, l'analyse de traces de protocole et le chemin vers la 5G NR sont inclus pour parfaire ton expertise.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours 2G, 3G, 4G
Comment vous pratiquez Cours 2G, 3G, 4G
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Avec Dedika pour entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre entreprise et à ses besoins spécifiques.
Contenu du cours
8 Chapitres • 37 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements des communications mobiles
Fondements des communications mobiles
Leçon 1 • Notions de base de l'architecture des réseaux cellulaires
Présente le concept de cellule, la réutilisation des fréquences et la structure hiérarchique du réseau. Fournit le modèle mental architectural appliqué à toutes les générations suivantes.
Leçon 2 • Notions essentielles sur la modulation et le codage
Enseigne les schémas de modulation numérique et le codage de canal utilisés pour protéger les données sur les liaisons radio bruyantes. Constitue la base de traitement du signal pour les interfaces radio 2G, 3G et 4G.
Leçon 3 • Techniques d'accès multiple
Explique le FDMA, le TDMA et le CDMA comme méthodes de partage des ressources radio entre les utilisateurs. Prépare directement les étudiants à comprendre comment chaque génération cellulaire attribue la capacité.
Leçon 4 • Notions fondamentales sur la radiofréquence
Couvre le spectre électromagnétique, les bandes de fréquences et le comportement de propagation. Établit les bases physiques nécessaires à la compréhension de toutes les interfaces radio cellulaires.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsRéseaux GSM 2G : architecture et fonctionnement
Réseaux GSM 2G : architecture et fonctionnement
Leçon 1 • Architecture du système GSM
Cartographie les sous-systèmes radio, station de base et cœur du GSM. Établit le modèle de référence utilisé lors de la comparaison des générations ultérieures.
Leçon 2 • Interface radio GSM et canaux
Détaille la structure de trame TDMA, les canaux logiques et les types de salves utilisés sur l'interface radio GSM. Relie la théorie de la modulation aux attributions de canaux réelles.
Leçon 3 • Sécurité 2G et fonctions SIM
Couvre l'authentification GSM, les algorithmes de chiffrement et l'architecture de la carte SIM. Met en évidence les limites de sécurité connues de la 2G pertinentes pour les améliorations des générations ultérieures.
Leçon 4 • Extensions de données GPRS et EDGE
Présente la superposition à commutation de paquets sur le GSM pour les données mobiles via le GPRS et les débits améliorés via l'EDGE. Montre comment la 2G a évolué pour transporter le trafic IP avant le déploiement de la 3G.
Leçon 5 • Établissement d'appel GSM et gestion de la mobilité
Retrace l'établissement de l'appel vocal, la mise à jour de localisation et les procédures de signalisation du transfert intercellulaire. Démontre comment le GSM maintient le service lorsque les utilisateurs se déplacent entre les cellules.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsArchitecture 3G UMTS et accès radio
Architecture 3G UMTS et accès radio
Leçon 1 • HSPA : accès par paquets à haut débit
Détaille les améliorations HSDPA et HSUPA qui augmentent le débit de données 3G grâce à la modulation adaptative et à l'ordonnancement rapide. Fait le pont entre les performances UMTS et LTE 4G.
Leçon 2 • Principes de l'interface radio WCDMA
Explique l'étalement CDMA à séquence directe, le débit de chips et le fonctionnement du récepteur RAKE. Fournit la base technique pour comprendre la capacité et la couverture UMTS.
Leçon 3 • Canaux logiques, de transport et physiques UMTS
Cartographie le modèle de canal à trois couches, des services logiques aux ressources radio physiques. Clarifie comment la voix, la vidéo et les données sont multiplexées sur la porteuse WCDMA.
Leçon 4 • Aperçu de l'architecture du réseau UMTS
Présente l'UTRAN, les domaines du réseau cœur et les interfaces définis dans l'UMTS. Contrastes avec l'architecture GSM pour mettre en évidence les choix de conception évolutifs.
Leçon 5 • Gestion des ressources radio UMTS
Couvre le contrôle d'admission, le contrôle de puissance et les algorithmes de transfert intercellulaire qui maintiennent la qualité UMTS. Démontre comment la gestion des interférences est centrale dans la conception des systèmes CDMA.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsInterface radio LTE et technologie OFDMA
Interface radio LTE et technologie OFDMA
Leçon 1 • Grille de ressources LTE et structure de trame
Cartographie la grille de ressources temps-fréquence, les sous-trames et les blocs de ressources utilisés pour l'ordonnancement. Fournit les connaissances structurelles nécessaires pour interpréter les mesures radio LTE.
Leçon 2 • Principes OFDM et liaison descendante LTE
Explique l'espacement orthogonal des sous-porteuses, le préfixe cyclique et la génération de signal basée sur l'IFFT. Établit pourquoi l'OFDM surpasse le CDMA dans les canaux à évanouissement sélectif en fréquence.
Leçon 3 • Adaptation de liaison et ordonnancement LTE
Explique la modulation adaptative pilotée par le CQI, les retransmissions HARQ et l'ordonnancement équitable proportionnel. Montre comment l'eNodeB maximise le débit de la cellule tout en maintenant l'équité.
Leçon 4 • Liaison montante LTE : SC-FDMA
Présente le SC-FDMA comme le schéma de liaison montante qui réduit le rapport puissance crête-puissance moyenne pour l'efficacité de la batterie de l'UE. Contraste avec l'OFDMA pour clarifier les compromis de conception.
Leçon 5 • Techniques d'antennes MIMO dans la LTE
Couvre le multiplexage spatial, la diversité de transmission et les modes de formation de faisceaux définis dans la LTE. Démontre comment le MIMO multiplie le débit sans largeur de bande supplémentaire.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsArchitecture LTE 4G et réseau cœur
Architecture LTE 4G et réseau cœur
Leçon 1 • Architecture de sécurité LTE
Couvre le modèle de sécurité à deux couches avec les contextes de sécurité NAS et AS et la hiérarchie de clés basée sur l'USIM. Met en évidence les améliorations par rapport aux mécanismes d'authentification 2G et 3G.
Leçon 2 • Procédures et protocoles EPC
Retrace les procédures d'attachement, d'authentification et d'établissement de support sur les interfaces EPC. Relie la connaissance des protocoles aux événements réseau réels que les étudiants rencontreront dans les opérations.
Leçon 3 • Évolution de l'architecture du système LTE
Présente la séparation des plans utilisateur et de contrôle et l'élimination du RNC dans la LTE. Contraste avec l'UMTS pour mettre en évidence la simplification architecturale entraînant une latence plus faible.
Leçon 4 • Cadre de qualité de service LTE
Explique les classes QCI, l'ARP et les supports GBR vs non-GBR utilisés pour prioriser le trafic. Permet aux étudiants de configurer et de dépanner la différenciation de service dans les réseaux LTE.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsGestion de la mobilité entre les générations
Gestion de la mobilité entre les générations
Leçon 1 • Procédures de transfert intercellulaire intra-LTE
Détaille la signalisation de transfert intercellulaire basée sur X2 et S1, les déclencheurs de mesure et le transfert de contexte. S'appuie sur les connaissances de l'architecture LTE pour expliquer la mobilité transparente au sein de la LTE.
Leçon 2 • Sélection et resélection de cellule en mode veille
Explique les critères S et R, le classement des cellules et la resélection inter-fréquence utilisés lorsque l'UE n'a pas de connexion active. Assure la compréhension par les étudiants du comportement de camping de l'UE entre les RAT.
Leçon 3 • Transfert intercellulaire inter-RAT : LTE vers 3G et 2G
Couvre le transfert intercellulaire PS et la procédure de repli vers la commutation de circuits (CSFB) entre la LTE et les réseaux existants. Aborde la réalité opérationnelle des déploiements multi-RAT pendant le service vocal.
Leçon 4 • Radiomessagerie et rétablissement de connexion
Retrace la gestion de la zone de radiomessagerie, les cycles DRX et le rétablissement de la connexion RRC après un échec. Relie la connaissance du mode veille à la machine d'état complète de l'UE.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsPlanification réseau et optimisation de la capacité
Planification réseau et optimisation de la capacité
Leçon 1 • Méthodes de dimensionnement de la capacité
Applique les modèles d'Erlang pour la voix et les modèles de débit pour les données afin de dimensionner les éléments du réseau. Permet aux étudiants de traduire les prévisions de trafic en besoins en équipement et en spectre.
Leçon 2 • Analyse du bilan de liaison radio
Enseigne les modèles d'affaiblissement de parcours, les composants du bilan de liaison et la prédiction de couverture pour chaque RAT. Fournit l'outil quantitatif pour déterminer la portée de la cellule et la densité des sites.
Leçon 3 • Réglage des paramètres et auto-optimisation
Couvre l'inclinaison d'antenne, le réglage des seuils de transfert intercellulaire et les fonctions SON pour l'optimisation automatisée. Démontre comment des changements systématiques de paramètres améliorent les KPI sans mises à niveau matérielles.
Leçon 4 • Indicateurs clés de performance et tests de conduite
Définit les KPI d'accessibilité, de maintien et d'intégrité pour les réseaux 2G, 3G et 4G. Relie la collecte de mesures aux actions d'optimisation qui améliorent la qualité du réseau.
Leçon 5 • Planification des fréquences et des interférences
Couvre les motifs de réutilisation des fréquences, la planification des cellules voisines et les techniques de coordination des interférences. A un impact direct sur la capacité du réseau et l'expérience utilisateur dans les déploiements denses.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsSujets avancés et évolution du réseau
Sujets avancés et évolution du réseau
Leçon 1 • Chemin vers la NR 5G
Décrit le spectre, la numérologie et les cas d'utilisation de la NR 5G qui vont au-delà des capacités de la LTE. Contextualise tout le parcours 2G-4G comme la base des réseaux mobiles de nouvelle génération.
Leçon 2 • LTE-Advanced : agrégation de porteuses et au-delà
Explique l'agrégation de porteuses, le MIMO amélioré et le CoMP comme améliorations LTE-A pour le débit de pointe. S'appuie sur les connaissances de base de la LTE pour montrer comment les actifs du spectre sont maximisés.
Leçon 3 • Petites cellules et déploiement HetNet
Analyse les stratégies de picocellules, de femtocellules et de délestage Wi-Fi pour la capacité dans les zones urbaines denses. Aborde la gestion des interférences et les défis de transport uniques aux réseaux hétérogènes.
Leçon 4 • Virtualisation réseau et RAN cloud
Présente les concepts NFV, SDN et C-RAN qui transforment la façon dont les réseaux mobiles sont déployés et gérés. Positionne les étudiants pour comprendre le changement d'infrastructure sous-jacent à la préparation à la 5G.
Leçon 5 • Architecture VoLTE
Couvre l'architecture IMS, la signalisation SIP et l'établissement de support QoS requis pour le service VoLTE. Résout le fossé vocal laissé par la conception tout IP de la LTE sans repli vers la commutation de circuits.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Techniciens de terrain en télécommunications : prêts à comprendre la théorie derrière les tâches quotidiennes.
Analystes de centre d'exploitation réseau : cherchant une connaissance approfondie de la signalisation multigénérationnelle.
Ingénieurs en planification RF : souhaitant relier la théorie de propagation aux décisions réelles de déploiement.
Professionnels TI : en transition vers des rôles en réseaux mobiles depuis les réseaux d'entreprise.
Diplômés en génie électrique : entrant dans l'industrie des télécommunications pour la première fois.
Passionnés de technologie curieux : déterminés à comprendre comment fonctionnent réellement les réseaux cellulaires.
Ce que nos apprenants disent
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