
Cours sur le multiplexage réseau
Maîtrisez toutes les principales technologies de multiplexage — de FDM et TDM à WDM, CDMA et MPLS — en un seul cours complet. Vous développerez la profondeur technique nécessaire pour concevoir, analyser et dépanner les réseaux multiplexés à chaque couche. Ce cours vous accompagne des fondamentaux du signal jusqu'aux architectures définies par logiciel et virtualisées.
Ce que vous allez apprendre:
Vous acquerrez une compréhension approfondie de la manière dont les réseaux partagent la capacité de transmission en utilisant des techniques de fréquence, de temps, de code, de longueur d'onde et de paquets. Le cours couvre FDM, OFDM, TDM, CDMA, WDM, DWDM, ATM et MPLS avec suffisamment de détails techniques pour les appliquer dans des scénarios réseau réels. Vous apprendrez à concevoir des politiques de qualité de service, à planifier des liaisons de transport optique et à intégrer des couches de multiplexage dans des architectures de qualité opérateur. Les sujets avancés incluent le multiplexage contrôlé par SDN, le tramage OTN, la virtualisation des fonctions réseau et la conception de la résilience. La sécurité, l'automatisation, les interconnexions de centres de données et le multiplexage de l'interface radio sans fil complètent le programme. À la fin, vous serez en mesure de prendre des décisions de conception éclairées à chaque couche d'un réseau multiplexé moderne.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours sur le multiplexage réseau
Comment vous pratiquez Cours sur le multiplexage réseau
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 • 35 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux du multiplexage réseau
Fondamentaux du multiplexage réseau
Leçon 1 • Taxonomie des techniques de multiplexage
Cartographie les grandes familles de multiplexage — fréquentiel, temporel, par code et spatial — dans un framework unifié. Les étudiants peuvent catégoriser toute technique selon son domaine de séparation.
Leçon 2 • Pourquoi le multiplexage existe
Examine la rareté de la bande passante et le besoin économique de partager les supports de transmission. Établit le problème que le multiplexage résout avant d'introduire une technique.
Leçon 3 • Multiplexeurs et démultiplexeurs
Présente les rôles matériels du mux/demux, la logique de combinaison des signaux et les exigences de synchronisation. Relie les modèles de canaux abstraits au comportement des dispositifs physiques.
Leçon 4 • Fondamentaux des signaux et des canaux
Couvre les propriétés des signaux analogiques et numériques, le bruit et la capacité du canal. Fournit le vocabulaire de la couche physique nécessaire pour toutes les techniques de multiplexage ultérieures.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsMultiplexage par répartition en fréquence
Multiplexage par répartition en fréquence
Leçon 1 • Conception et analyse de systèmes FDM
Applique les connaissances en allocation de spectre et en modulation à la conception de liaisons FDM de bout en bout. Les étudiants calculent la capacité des canaux, les bandes de garde et les marges d'interférence.
Leçon 2 • Techniques de modulation pour le FDM
Couvre les modulations AM, FM et BLU comme outils pour placer les signaux sur des sous-porteuses. Relie le choix de la modulation à l'efficacité spectrale et à la tolérance aux interférences.
Leçon 3 • Principes du FDM et allocation du spectre
Explique comment les sous-porteuses divisent un support partagé et comment le spectre est partitionné entre les utilisateurs. Ancre la conception FDM dans les fondamentaux du signal du chapitre 1.
Leçon 4 • Multiplexage par répartition en fréquence orthogonale
Présente l'orthogonalité des sous-porteuses OFDM, le préfixe cyclique et les tonalités pilotes. Montre comment l'OFDM surmonte l'évanouissement par trajets multiples par rapport au FDM conventionnel.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsMultiplexage par répartition dans le temps
Multiplexage par répartition dans le temps
Leçon 1 • TDM statistique et asynchrone
Met en contraste le multiplexage statistique avec le TDM fixe, couvrant la mise en file d'attente, la tolérance aux rafales et les gains d'efficacité. Prépare les étudiants au multiplexage par paquets dans les chapitres suivants.
Leçon 2 • Normes TDM synchrones
Couvre les hiérarchies T-carrier, E-carrier et SDH/SONET en tant qu'implémentations TDM synchrones réelles. Les étudiants cartographient les débits binaires à travers les niveaux hiérarchiques.
Leçon 3 • Synchronisation et temporisation en TDM
Aborde la récupération d'horloge, la gigue, la dérive et la hiérarchie de temporisation dans les réseaux TDM. Équipe les étudiants pour diagnostiquer et corriger les défauts de synchronisation.
Leçon 4 • Principes TDM et structure de trame
Définit les intervalles de temps, les trames et les supertrames comme unités structurelles du TDM. S'appuie directement sur la taxonomie des canaux introduite au chapitre 1.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsMultiplexage par répartition en code
Multiplexage par répartition en code
Leçon 1 • Familles de codes orthogonaux
Couvre les codes de Walsh-Hadamard, Gold et Kasami ainsi que leurs propriétés de corrélation croisée. Les étudiants sélectionnent des codes appropriés pour des scénarios de capacité et d'interférence donnés.
Leçon 2 • Problème d'interférence et d'effet proche-lointain
Analyse l'effet proche-lointain, l'interférence multi-utilisateurs et l'annulation successive d'interférence. Les étudiants appliquent des stratégies d'atténuation pour maintenir la qualité de signal cible.
Leçon 3 • Fondamentaux de l'étalement de spectre
Présente l'étalement de spectre à séquence directe et par saut de fréquence comme base de la séparation par code. Relie le gain d'étalement au rejet d'interférence.
Leçon 4 • Architecture des systèmes CDMA
Examine la conception des liaisons montante et descendante, le contrôle de puissance et le transfert intercellulaire souple dans les systèmes CDMA. Relie le choix du code à la planification pratique de la capacité réseau.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsMultiplexage par répartition en longueur d'onde
Multiplexage par répartition en longueur d'onde
Leçon 1 • Dégradations et atténuation en WDM
Aborde la dispersion chromatique, la dispersion modale de polarisation et les effets non linéaires dans les systèmes WDM. Les étudiants appliquent des techniques de compensation pour atteindre les objectifs de taux d'erreur binaire.
Leçon 2 • Amplification optique et bruit
Examine les amplificateurs EDFA, Raman et SOA, le facteur de bruit et le budget du rapport signal sur bruit optique. Relie le choix de l'amplificateur à la longueur de portée et au nombre de canaux.
Leçon 3 • Composants et sous-systèmes WDM
Couvre les lasers, les photodétecteurs, les multiplexeurs, les démultiplexeurs et les multiplexeurs optiques d'insertion-extraction. Les étudiants font correspondre les spécifications des composants aux exigences de performance du système.
Leçon 4 • Fibre optique et bases du WDM
Passe en revue les propriétés de la fibre monomode, les fenêtres optiques et la grille de canaux ITU. Établit le contexte du support physique pour toutes les décisions de conception WDM.
Leçon 5 • Planification de réseau WDM
Intègre les connaissances en composants, amplification et dégradations dans la planification de liaisons WDM de bout en bout. Les étudiants produisent un plan de capacité pour une route DWDM multi-portée.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsMultiplexage par paquets et par étiquettes
Multiplexage par paquets et par étiquettes
Leçon 1 • Commutation de cellules ATM et VC
Couvre la structure des cellules ATM, les identifiants de chemin virtuel et de canal virtuel, et l'établissement de connexion. Illustre le multiplexage par cellules de taille fixe comme passerelle entre TDM et paquets.
Leçon 2 • Fondamentaux de la commutation d'étiquettes MPLS
Présente les opérations sur la pile d'étiquettes, les classes d'équivalence de transmission et les protocoles de distribution d'étiquettes. Les étudiants tracent le transfert de paquets à travers un chemin à commutation d'étiquettes.
Leçon 3 • Ingénierie de trafic avec MPLS
Applique le MPLS au routage explicite, à la réservation de bande passante et au reroutage rapide. Les étudiants conçoivent des tunnels TE qui optimisent l'utilisation des liaisons sur une topologie réseau.
Leçon 4 • Commutation de paquets et multiplexage statistique
Revient sur le TDM statistique dans le contexte des paquets de longueur variable et de la commutation store-and-forward. Fait le pont entre les concepts TDM du chapitre 3 et le multiplexage par paquets.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsQualité de service dans les réseaux multiplexés
Qualité de service dans les réseaux multiplexés
Leçon 1 • Mise en forme et régulation du trafic
Met en contraste la mise en forme par seau à jetons avec la régulation par seau percé et leurs effets sur le trafic en rafales. Les étudiants appliquent la mise en forme et la régulation pour faire respecter les accords de niveau de service.
Leçon 2 • Algorithmes de mise en file d'attente et d'ordonnancement
Examine les disciplines d'ordonnancement FIFO, PQ, WFQ, CBWFQ et LLQ et leurs profils de latence. Les étudiants sélectionnent et dimensionnent les files d'attente pour des interfaces multiplexées à trafic mixte.
Leçon 3 • Évitement de congestion et QoS de bout en bout
Couvre WRED, ECN et l'interconnexion de domaines DiffServ pour les garanties de service de bout en bout. Les étudiants valident les politiques QoS à l'aide d'outils de simulation et de mesure de trafic.
Leçon 4 • Classification et marquage
Couvre le marquage des champs DSCP, CoS et EXP MPLS aux points d'entrée du réseau. Les étudiants configurent des politiques de classification qui persistent à travers les domaines multiplexés.
Leçon 5 • Exigences QoS et classes de trafic
Définit les exigences de délai, gigue, perte et débit pour le trafic vocal, vidéo et de données. Établit les objectifs de différenciation de service que les mécanismes QoS doivent atteindre.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsArchitectures de multiplexage avancées
Architectures de multiplexage avancées
Leçon 1 • Réseaux définis par logiciel pour le multiplexage
Présente la séparation du plan de contrôle SDN et le transfert basé sur OpenFlow pour un contrôle dynamique du multiplexage. Les étudiants programment des tables de flux pour mettre en œuvre des politiques de multiplexage.
Leçon 2 • Architecture de réseau de transport optique
Couvre le tramage OTN, la hiérarchie de multiplexage ODU et le code correcteur d'erreurs. Les étudiants configurent le mappage de tributaires OTN pour des signaux clients à débits mixtes.
Leçon 3 • Résilience et rétablissement après panne
Couvre la commutation de protection, la restauration maillée et la corrélation de défaillances multicouche dans les architectures avancées. Les étudiants conçoivent des schémas de rétablissement répondant à des objectifs stricts de disponibilité.
Leçon 4 • Virtualisation des fonctions réseau et multiplexage
Examine les fonctions réseau virtuelles remplaçant le mux/demux matériel et la couche d'orchestration les gérant. Les étudiants conçoivent une chaîne de services de multiplexage virtualisé.
Leçon 5 • Intégration du multiplexage multicouche
Analyse comment les couches optiques, électriques et paquets interagissent dans les réseaux d'opérateurs. Les étudiants cartographient les flux de trafic à travers les couches WDM, SDH et MPLS simultanément.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
Ingénieurs réseau prêts à approfondir leur expertise de la couche de multiplexage.
Techniciens en télécommunications évoluant vers des rôles de réseau optique de qualité opérateur.
Professionnels de l'informatique élargissant leurs compétences vers la conception de réseaux de transport.
Diplômés en informatique occupant leur premier poste d'ingénieur en infrastructure.
Intégrateurs système ayant besoin de connecter les couches sans fil, optique et paquets.
Personnes en reconversion professionnelle issues de l'électronique et se tournant vers les métiers des réseaux de données.
Ce que disent nos élèves
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