
Formation en communication sans fil
Maîtrisez l'ensemble du spectre de l'ingénierie des communications sans fil, des fondamentaux électromagnétiques à l'architecture NR 5G. Ce cours vous apporte la profondeur technique nécessaire pour concevoir, analyser et optimiser des systèmes sans fil réels en toute confiance. Que vous fassiez progresser votre carrière ou que vous élargissiez votre expertise, il s'agit du programme d'ingénierie sans fil le plus complet disponible.
Ce que vous allez apprendre:
Vous construirez des bases solides en propagation des signaux, techniques de modulation et théorie des antennes avant d'aborder les systèmes MIMO, la planification des réseaux cellulaires et la conception NR 5G. Le cours couvre la modélisation des canaux, les schémas d'accès multiples et le beamforming avec la même rigueur attendue dans les rôles d'ingénierie professionnels. Vous explorerez également les protocoles IoT, la radio logicielle, la sécurité sans fil et la conformité réglementaire. Les sujets de simulation pratique et de mesures RF vous préparent à valider les conceptions en laboratoire comme sur le terrain. À la fin, vous disposerez des connaissances techniques nécessaires pour contribuer au développement de systèmes sans fil modernes à chaque niveau de la pile.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation en communication sans fil
Comment vous pratiquez Formation en communication sans fil
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux des communications sans fil
Fondamentaux des communications sans fil
Leçon 1 • Spectre électromagnétique et ondes radio
Couvre les bandes de fréquences, les relations de longueur d'onde et l'allocation du spectre. Établit la base physique de toute transmission sans fil étudiée dans le chapitre.
Leçon 2 • Présentation de l'architecture des systèmes sans fil
Cartographie la structure de bout en bout d'une liaison sans fil de l'émetteur au récepteur. Fournit un cadre pour comprendre chaque sous-système abordé plus tard.
Leçon 3 • Concepts de signaux analogiques vs numériques
Distingue les représentations analogiques et numériques et leurs compromis. Prépare les étudiants aux sujets de modulation et de codage des chapitres suivants.
Leçon 4 • Fondamentaux de la propagation des signaux
Examine comment les signaux se propagent dans l'espace libre et interagissent avec les obstacles. Relie le comportement des ondes aux performances des liaisons réelles.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques de modulation et de démodulation
Techniques de modulation et de démodulation
Leçon 1 • Méthodes de modulation analogique
Couvre la modulation d'amplitude, de fréquence et de phase des porteuses continues. Familiarise les étudiants avec les techniques classiques avant d'introduire les méthodes numériques.
Leçon 2 • Démodulation et détection
Couvre les stratégies de détection cohérente et non cohérente et leurs performances. Relie les décisions de conception du récepteur aux taux d'erreur binaire.
Leçon 3 • OFDM et modulation multiporteuse
Détaille le multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence pour les canaux à haut débit. Établit la base des interfaces radio 4G et 5G abordées plus tard.
Leçon 4 • Schémas de modulation numérique
Présente les modulations ASK, FSK, PSK et QAM pour la transmission de données numériques. Relie l'efficacité spectrale et le taux d'erreur binaire à l'ordre de modulation.
Leçon 5 • Techniques d'étalement de spectre
Explique l'étalement de spectre à séquence directe et par saut de fréquence pour la résistance aux interférences. Relie ces techniques au CDMA et aux communications sécurisées.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsModélisation et propagation des canaux
Modélisation et propagation des canaux
Leçon 1 • Dispersion temporelle et fréquentielle
Examine l'étalement des retards, la bande de cohérence et l'étalement Doppler dans les canaux mobiles. Guide la sélection des stratégies de modulation et d'égalisation.
Leçon 2 • Modèles pour environnements intérieurs et spéciaux
Aborde la propagation dans les environnements intérieurs, les tunnels et les réseaux corporels. Étend les modèles généraux aux scénarios rencontrés dans les déploiements IoT et industriels.
Leçon 3 • Modèles d'affaiblissement à grande échelle
Présente les modèles log-distance, Okumura-Hata et COST pour la prédiction de couverture. Permet les calculs de bilan de liaison dans les environnements urbains, suburbains et ruraux.
Leçon 4 • Caractérisation de l'évanouissement à petite échelle
Analyse les distributions d'évanouissement de Rayleigh, Rice et Nakagami pour les canaux à trajets multiples. Relie les statistiques d'évanouissement à la conception de la diversité et de l'égalisation.
Leçon 5 • Mesure et sondage des canaux
Décrit les techniques de mesure de la réponse impulsionnelle du canal et de l'affaiblissement sur le terrain. Prend en charge la validation des modèles et la planification de déploiement spécifique au site.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsThéorie et conception des antennes
Théorie et conception des antennes
Leçon 1 • Paramètres fondamentaux des antennes
Définit le gain, la directivité, le diagramme de rayonnement et l'impédance pour toute antenne. Fournit le vocabulaire nécessaire pour comparer et spécifier les antennes tout au long du cours.
Leçon 2 • Antennes filaires et dipôles
Analyse du comportement des antennes dipôle demi-onde, monopôle et boucle. Établit les conceptions de référence utilisées dans de nombreux dispositifs sans fil pratiques.
Leçon 3 • Antennes à ouverture et microruban
Couvre les antennes cornets, patchs et à fentes adaptées aux systèmes à plus haute fréquence. Relie les facteurs de forme compacts aux applications mobiles et en ondes millimétriques.
Leçon 4 • Adaptation et mesure des antennes
Aborde les réseaux d'adaptation d'impédance et les méthodes de test des antennes. Permet aux étudiants de vérifier les performances des antennes en laboratoire et sur le terrain.
Leçon 5 • Réseaux d'antennes et formation de faisceaux
Explique le facteur de réseau, les réseaux à commande de phase et les concepts de formation de faisceaux adaptative. Prépare les étudiants aux sujets MIMO et MIMO massif dans les chapitres suivants.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsAccès multiple et duplexage
Accès multiple et duplexage
Leçon 1 • Protocoles d'accès aléatoire
Examine les protocoles ALOHA, CSMA et basés sur la réservation pour l'accès non coordonné. Relie le choix du protocole aux performances de débit et de délai.
Leçon 2 • Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence
Étend l'OFDM à l'allocation de ressources multi-utilisateurs via l'attribution de sous-porteuses. Relie l'OFDMA à la conception de la liaison descendante LTE et 5G NR.
Leçon 3 • Méthodes de duplexage
Compare le fonctionnement en duplex par répartition en fréquence, en temps et en intégral. Aborde les exigences d'annulation d'auto-interférence pour les systèmes full-duplex.
Leçon 4 • Accès multiple par répartition en code
Détaille l'étalement CDMA, les codes orthogonaux et l'atténuation du problème proche-lointain. Relie les principes CDMA à la conception des réseaux 3G.
Leçon 5 • Accès multiple par répartition en fréquence et en temps
Couvre le partitionnement des canaux FDMA et TDMA et les intervalles de garde. Fournit la base pour comprendre les schémas d'accès multiple plus avancés.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception et planification des réseaux cellulaires
Conception et planification des réseaux cellulaires
Leçon 1 • Déploiement de réseaux hétérogènes
Aborde les petites cellules, les femtocellules et les nœuds relais au sein des réseaux macro-cellulaires. Prépare les étudiants aux stratégies de déploiement dense en milieu urbain en 4G et 5G.
Leçon 2 • Planification de capacité et ingénierie du trafic
Applique les modèles Erlang et la probabilité de blocage pour dimensionner la capacité cellulaire. Relie la prévision de la demande de trafic aux décisions de fractionnement de cellules.
Leçon 3 • Gestion du transfert intercellulaire et de la mobilité
Couvre les déclencheurs de transferts intercellulaires durs et doux, l'hystérésis et l'enregistrement de localisation. Permet aux étudiants de comprendre comment la mobilité est gérée sans interruption de service.
Leçon 4 • Couverture cellulaire et bilan de liaison
Guide la construction d'un bilan de liaison incluant les marges pour l'évanouissement et les interférences. Traduit les modèles de propagation en estimations de rayon de cellule et de zone de couverture.
Leçon 5 • Concept cellulaire et réutilisation des fréquences
Présente le modèle d'amas de cellules et le rapport d'interférence co-canal. Établit la base géométrique pour toutes les tâches de planification cellulaire.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystèmes MIMO et d'antennes avancés
Systèmes MIMO et d'antennes avancés
Leçon 1 • Techniques de multiplexage spatial
Couvre les architectures V-BLAST et spatio-temporelles en couches pour les flux de données parallèles. Relie la complexité de détection au gain de multiplexage réalisable.
Leçon 2 • Capacité du canal MIMO
Dérive les gains de capacité du multiplexage spatial à l'aide de la décomposition en valeurs singulières. Quantifie comment le nombre d'antennes et le rang du canal affectent le débit.
Leçon 3 • Systèmes MIMO massifs
Analyse les réseaux d'antennes à grande échelle avec des centaines d'éléments pour les stations de base 5G. Aborde la contamination des pilotes, l'estimation de canal et l'efficacité énergétique.
Leçon 4 • Codage spatio-temporel pour la diversité
Présente le code Alamouti et les codes spatio-temporels en blocs généraux pour la diversité de transmission. Équilibre le gain de diversité par rapport aux compromis de gain de multiplexage.
Leçon 5 • Formation de faisceaux et précodage en pratique
Implémente la formation de faisceaux analogique, numérique et hybride pour les systèmes à ondes millimétriques. Relie le précodage théorique aux contraintes matérielles et à la conception du livre de codes.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détails5G NR et réseaux sans fil de nouvelle génération
5G NR et réseaux sans fil de nouvelle génération
Leçon 1 • Cas d'utilisation et exigences de la 5G
Définit les catégories de services eMBB, URLLC et mMTC avec leurs objectifs KPI. Motive les innovations architecturales et d'interface radio introduites dans la 5G NR.
Leçon 2 • Orientations de recherche au-delà de la 5G et vers la 6G
Enquête sur les communications térahertz, les surfaces intelligentes reconfigurables et les interfaces radio natives de l'IA. Positionne les étudiants pour suivre les activités émergentes de recherche et de normalisation.
Leçon 3 • Communications en ondes millimétriques
Aborde les défis de propagation et les exigences de formation de faisceaux au-dessus de 24 GHz. Évalue l'adéquation des mmWave pour les déploiements urbains denses et intérieurs.
Leçon 4 • Réseau central 5G et découpage de réseau
Explique l'architecture orientée services, les fonctions réseau et la gestion des tranches. Montre comment le réseau central permet des services différenciés sur une infrastructure partagée.
Leçon 5 • Conception de l'interface radio 5G NR
Détaille la numérologie, la structure de créneau flexible et la conception des signaux de référence dans NR. Relie la flexibilité de l'interface radio au support de divers scénarios de déploiement.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
Diplômé en génie électrique : prêt à se spécialiser dans les systèmes RF et sans fil.
Technicien de terrain en télécommunications : cherchant la théorie derrière les équipements qu'il déploie.
Développeur de systèmes embarqués : ajoutant une expertise en connectivité sans fil à ses compétences.
Professionnel des opérations réseau : souhaitant une connaissance plus approfondie de la couche physique pour le dépannage.
Personne en reconversion professionnelle venant de l'informatique : faisant la transition vers des rôles d'ingénierie d'infrastructure sans fil.
Passionné de radio amateur : poursuivant des connaissances structurées au-delà de la licence de radio amateur.
Ce que disent nos apprenants
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 besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...

J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.

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La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.

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