Kies uw taal
Cursus Network Multiplexing
Meer dan 2 miljoen studenten wereldwijd

Cursus Network Multiplexing

Beheers elke belangrijke multiplextechnologie — van FDM en TDM tot WDM, CDMA en MPLS — in één uitgebreide cursus. Je bouwt de technische diepgang op om gemultiplexte netwerken op elke laag te ontwerpen, analyseren en problemen op te lossen. Deze cursus neemt je mee van signaalgrondbeginselen tot aan softwaregedefinieerde en gevirtualiseerde architecturen.

Dedika voor bedrijven

Wat je gaat leren:

Je krijgt een grondig inzicht in hoe netwerken transmissiecapaciteit delen met behulp van frequentie-, tijd-, code-, golflengte- en pakketgebaseerde technieken. De cursus behandelt FDM, OFDM, TDM, CDMA, WDM, DWDM, ATM en MPLS met voldoende technische details om elk toe te passen in echte netwerkscenario's. Je leert hoe je QoS-beleid ontwerpt, optische transportverbindingen plant en multiplexlagen integreert in dragergrade architecturen. Geavanceerde onderwerpen zijn onder meer SDN-gestuurd multiplexen, OTN-framing, netwerkfunctievirtualisatie en veerkrachtontwerp. Beveiliging, automatisering, datacenterinterconnects en draadloze luchtinterface-multiplexing ronden het curriculum af. Na afloop ben je in staat om weloverwogen ontwerpbeslissingen te nemen op elke laag van een modern gemultiplext netwerk.

Hoe je praktisch studeert Cursus Network Multiplexing

Hoe je oefent Cursus Network Multiplexing

Voor bedrijven die hun team willen trainen

Bij Dedika voor bedrijven bevat de cursus oefeningen en voorbeelden die zijn afgestemd op jouw organisatie en precies zoals jouw bedrijf het nodig heeft.

Klik hier

Cursusinhoud

8 Hoofdstukken • 35 LessenDuur tussen 4 en 360 uren (jij beslist)

Hoofdstuk 1Bekijk details

Grondslagen van netwerkmultiplexing

  • Les 1 • Taxonomie van multiplexingtechnieken

    Brengt de belangrijkste multiplexingfamilies — frequentie, tijd, code en ruimte — in kaart in een uniform framework. Studenten kunnen elke techniek categoriseren op basis van zijn scheidingsdomein.

  • Les 2 • Waarom multiplexing bestaat

    Onderzoekt bandbreedteschaarste en de economische noodzaak om transmissiemedia te delen. Bepaalt het probleem dat multiplexing oplost voordat er een techniek wordt geïntroduceerd.

  • Les 3 • Multiplexers en demultiplexers

    Introduceert hardwarerollen van mux/demux, logica voor signaalcombineren en synchronisatievereisten. Verbindt abstracte kanaalmodellen met fysiek apparaatgedrag.

  • Les 4 • Grondslagen van signalen en kanalen

    Behandelt analoge en digitale signaaleigenschappen, ruis en kanaalcapaciteit. Biedt de fysieke-laagwoordenschat die nodig is voor alle volgende multiplexingtechnieken.

Hoofdstuk 2Bekijk details

Frequentieverdelingsmultiplexing (FDM)

  • Les 1 • FDM-systeemontwerp en -analyse

    Past spectrumeigentoewijzing en modulatiekennis toe op end-to-end FDM-linkontwerp. Studenten berekenen kanaalcapaciteit, guardbanden en interferentiemarges.

  • Les 2 • Modulatietechnieken voor FDM

    Behandelt AM, FM en SSB-modulatie als gereedschap om signalen op subdraaggolven te plaatsen. Koppelt modulatiekeuze aan bandbreedte-efficiëntie en interferentietolerantie.

  • Les 3 • FDM-principes en spectrumeigentoewijzing

    Legt uit hoe subdraaggolven een gedeeld medium verdelen en hoe spectrum wordt verdeeld onder gebruikers. Fundeert FDM-ontwerp in de signaalgrondslagen uit Hoofdstuk 1.

  • Les 4 • Orthogonale frequentieverdelingsmultiplexing (OFDM)

    Introduceert OFDM-subdraaggolforthogonaliteit, cyclisch prefix en piloottonen. Toont aan hoe OFDM multipadfading overwint in vergelijking met conventionele FDM.

Hoofdstuk 3Bekijk details

Tijdverdelingsmultiplexing (TDM)

  • Les 1 • Statistische en asynchrone TDM

    Contrasteert statistische multiplexing met vaste TDM, met aandacht voor wachtrijen, burst-tolerantie en efficiëntiewinsten. Bereidt studenten voor op packetgebaseerde multiplexing in latere hoofdstukken.

  • Les 2 • Synchrone TDM-standaarden

    Behandelt T-carrier, E-carrier en SDH/SONET-hiërarchieën als real-world synchrone TDM-implementaties. Studenten brengen bitsnelheden in kaart over hiërarchieniveaus.

  • Les 3 • TDM-synchronisatie en timing

    Behandelt klokherstel, jitter, wander en timinghiërarchie in TDM-netwerken. Rust studenten uit om synchronisatiefouten te diagnosticeren en te corrigeren.

  • Les 4 • TDM-principes en framestructuur

    Definieert tijdsleuven, frames en superframes als structurele eenheden van TDM. Bouwt direct voort op de kanaaltaxonomie uit Hoofdstuk 1.

Hoofdstuk 4Bekijk details

Codeverdelingsmultiplexing (CDMA)

  • Les 1 • Orthogonale codefamilies

    Behandelt Walsh-Hadamard-, Gold- en Kasami-codes en hun kruiscorrelatie-eigenschappen. Studenten selecteren geschikte codes voor gegeven capaciteits- en interferentiescenario's.

  • Les 2 • Interferentie en het near-far-probleem

    Analyseert het near-far-effect, multi-user-interferentie en successieve interferentie-onderdrukking. Studenten passen mitigatiestrategieën toe om de beoogde signaalkwaliteit te behouden.

  • Les 3 • Grondslagen van spreidingsspectrum

    Introduceert direct-sequence en frequency-hopping spread spectrum als basis voor codedomeinscheiding. Verbindt spreidingswinst met interferentie-onderdrukking.

  • Les 4 • CDMA-systeemarchitectuur

    Onderzoekt forward- en reverse-linkontwerp, vermogensregeling en soft handoff in CDMA-systemen. Koppelt codeselectie aan praktische netwerkcapaciteitsplanning.

Hoofdstuk 5Bekijk details

Golflengteverdelingsmultiplexing (WDM)

  • Les 1 • WDM-storingen en mitigatie

    Behandelt chromatische dispersie, polarisatiemodedispersie en niet-lineaire effecten in WDM-systemen. Studenten passen compensatietechnieken toe om bitfoutdoelstellingen te halen.

  • Les 2 • Optische versterking en ruis

    Onderzoekt EDFA-, Raman- en SOA-versterkers, ruisgetal en budgeting van optische signaal-ruisverhouding. Verbindt versterkerkeuze met spanaflengte en kanaalaantal.

  • Les 3 • WDM-componenten en subsystemen

    Behandelt lasers, fotodetectoren, multiplexers, demultiplexers en optische add-drop-multiplexers. Studenten stemmen componentspecificaties af op systeemprestatie-eisen.

  • Les 4 • Optische vezel en WDM-grondslagen

    Bespreekt single-mode vezel eigenschappen, optische vensters en het ITU-kanaalraster. Legt de fysieke medium context vast voor alle WDM ontwerpbeslissingen.

  • Les 5 • WDM netwerkplanning

    Integreert component-, versterkings- en storingskennis in end-to-end WDM linkplanning. Studenten produceren een capaciteitsplan voor een multi-span DWDM route.

Hoofdstuk 6Bekijk details

Packet- en label-gebaseerde multiplexing

  • Les 1 • ATM celschakeling en VCs

    Behandelt ATM celstructuur, virtuele pad- en virtuele kanaalidentificatoren en verbindingsopbouw. Illustreert multiplexing van cellen met vaste grootte als een brug tussen TDM en packets.

  • Les 2 • Grondslagen van MPLS labelschakeling

    Introduceert labelstackbewerkingen, forwarding equivalence classes en labeldistributieprotocollen. Studenten volgen packet forwarding door een label-geschakeld pad.

  • Les 3 • Traffic engineering met MPLS

    Past MPLS toe voor expliciete routing, bandbreedtereservering en fast reroute. Studenten ontwerpen TE tunnels die linkgebruik optimaliseren over een netwerktopologie.

  • Les 4 • Packet switching en statistische multiplexing

    Bespreekt statistische TDM opnieuw in de context van variabele-lengte packets en store-and-forward schakeling. Overbrugt TDM concepten uit Hoofdstuk 3 naar packet-gebaseerde multiplexing.

Hoofdstuk 7Bekijk details

Kwaliteit van Dienst (QoS) in gemultiplexte netwerken

  • Les 1 • Verkeersvorming (shaping) en politie (policing)

    Contrasteert token bucket shaping met leaky bucket policing en hun effecten op burstverkeer. Studenten passen shaping en policing toe om service-level agreements af te dwingen.

  • Les 2 • Wachtrij- en planningsalgoritmen

    Onderzoekt FIFO, PQ, WFQ, CBWFQ en LLQ planningsdisciplines en hun latentieprofielen. Studenten selecteren en dimensioneren wachtrijen voor gemengd-verkeer gemultiplexte interfaces.

  • Les 3 • Congestievermijding en end-to-end QoS

    Behandelt WRED, ECN en DiffServ domeininterconnectie voor end-to-end servicegaranties. Studenten valideren QoS beleid met behulp van verkeerssimulatie en meetinstrumenten.

  • Les 4 • Classificatie en markering

    Behandelt DSCP, CoS en MPLS EXP veldmarkering aan netwerkingangspunten. Studenten configureren classificatiebeleid dat blijft bestaan over gemultiplexte domeinen.

  • Les 5 • QoS vereisten en verkeersklassen

    Definieert vertragings-, jitter-, verlies- en doorvoervereisten voor spraak-, video- en dataverkeer. Vaststellen van de servicedifferentiatiedoelen die QoS mechanismen moeten bereiken.

Hoofdstuk 8Bekijk details

Geavanceerde multiplexingarchitecturen

  • Les 1 • Software-gedefinieerde netwerken (SDN) voor multiplexing

    Introduceert SDN control plane scheiding en OpenFlow-gebaseerde forwarding voor dynamische multiplexingregeling. Studenten programmeren flowtabellen om multiplexingbeleid te implementeren.

  • Les 2 • Optische transportnetwerk (OTN) architectuur

    Behandelt OTN framing, ODU multiplexinghiërarchie en forward error correction. Studenten configureren OTN tributary mapping voor gemengde-snelheid clientsignalen.

  • Les 3 • Veerkracht en foutherstel

    Behandelt protectie schakeling, mesh herstel en meerlaagse foutcorrelatie in geavanceerde architecturen. Studenten ontwerpen herstelschema's die voldoen aan strikte beschikbaarheidsdoelstellingen.

  • Les 4 • Netwerkfunctievirtualisatie (NFV) en multiplexing

    Onderzoekt virtuele netwerkfuncties die hardware mux/demux vervangen en de orchestratielaag die ze beheert. Studenten ontwerpen een gevirtualiseerde multiplexing serviceketen.

  • Les 5 • Meerlaagse multiplexingintegratie

    Analyseert hoe optische, elektrische en packetlagen interageren in carrier netwerken. Studenten brengen verkeersstromen gelijktijdig in kaart over WDM-, SDH- en MPLS-lagen.

Certificering

Jouw geldig certificaat van voltooiing

Deze cursus is voor jou:

  • Netwerkingenieurs die klaar zijn om hun multiplex-laagexpertise te verdiepen.

  • Telecomtechnici die overstappen naar dragergrade optische netwerkrollen.

  • IT-professionals die hun vaardigheden uitbreiden naar transportnetwerkontwerp.

  • Afgestudeerden in de informatica die hun eerste infrastructuurtechnische functie betreden.

  • Systeemintegratoren die draadloze, optische en packetlagen moeten verbinden.

  • Carrièreswitchers met een elektronica-achtergrond die overstappen naar datanetwerkrollen.

Wat onze studenten zeggen

Jullie lessen zijn perfect. Ik heb het jaarpakket aangeschaft en heb eindelijk de mogelijkheid om verschillende onderwerpen die mij interesseren te volgen zonder van platform te hoeven wisselen... bedankt voor alles wat jullie doen, ik heb jullie al aan anderen aanbevolen...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudent Digitale Marketing
Ik vind het fijn hoe de lessen direct ter zake zijn en hoe ik tussen hoofdstukken kan wisselen en content kan overslaan die ik niet nodig heb.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudent Fotografie
Ik vind de content en de manier van presenteren en transcriptie van video's geweldig, wat het proces versnelt!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudent Nageldesign
Het platform is snel en eenvoudig te gebruiken. De diversiteit aan content en de aanvullende video's helpen enorm bij het leren.
André Felipe
André FelipeStudent Prompt Engineering

Belangrijkste opleidingen

FAQ

Wie is Dedika?

Is het certificaat geldig in Nederland?

Zijn de cursussen gratis?

Wat is de studielast van de cursus?

Hoe zien de cursussen eruit?

Hoe werken de cursussen?

Wat is de duur van de cursussen?

Wat zijn de kosten of prijzen van de cursussen?

Wat is een EAD- of online cursus en hoe werkt het?

PDF-cursus