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Formation en communication sans fil
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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.

Dedika pour les entreprises

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

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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.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

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 2Voir les détails

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 3Voir les détails

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 4Voir les détails

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 5Voir les détails

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 6Voir les détails

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 7Voir les détails

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 8Voir les détails

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.

Certification

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...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
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Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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