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Cours 2G, 3G, 4G
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Cours 2G, 3G, 4G

4,9

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.

Dedika pour entreprises

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

Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre entreprise et à ses besoins spécifiques.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 37 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

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 2Voir les détails

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 3Voir les détails

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 4Voir les détails

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 5Voir les détails

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 6Voir les détails

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 7Voir les détails

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 8Voir les détails

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.

Certification

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

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir à changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Numérique
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Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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