Présentation

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Grâce à son contenu multimédia développé avec les dernières technologies éducatives, les spécialistes bénéficieront d’un apprentissage situé et contextuel, ainsi, ils se formeront dans un environnement simulé qui leur permettra d’apprendre en immersion et de s’entrainer dans des situations réelles.

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Programme d'études

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Module 1. Théorie de la Communication

1.1. Introduction: systèmes de télécommunication et systèmes de transmission

1.1.1. Introduction
1.1.2. Concepts de base et histoire
1.1.3. Système de télécommunications
1.1.4. Systèmes de transmission

1.2. Caractérisation du signal

1.2.1. Signal déterministe et aléatoire
1.2.2. Signal périodique et non périodique
1.2.3. Signal d'énergie ou de puissance
1.2.4. Signal en bande de base et en bande passante
1.2.5. Paramètres de base d'un signal

1.2.5.1. Valeur moyenne
1.2.5.2. Puissance et énergie moyennes
1.2.5.3. Valeur maximale et valeur efficace
1.2.5.4. Densité spectrale d'énergie et de puissance
1.2.5.5. Calcul de la puissance en unités Logarithmiques

1.3. Perturbations dans les systèmes de transmission

1.3.1. Transmission du canal idéal
1.3.2. Classification des perturbations
1.3.3. Distorsion linéaire
1.3.4. Distorsion non linéaire
1.3.5. Diaphonie et interférence
1.3.6. Bruit

1.3.6.1. Types de bruit
1.3.6.2. Caractérisation

1.3.7. Signaux passe-bande à bande étroite

1.4. Communications analogiques. Concepts

1.4.1. Introduction
1.4.2. Concepts généraux
1.4.3. Transmission en bande de base

1.4.3.1. Modulation et démodulation
1.4.3.2. Caractérisation
1.4.3.3. Multiplexage

1.4.4. Mélangeurs
1.4.5. Caractérisation
1.4.6. Type de mélangeurs

1.5. Communications analogiques. Modulations linéaires

1.5.1. Concepts de base
1.5.2. Modulation d'amplitude (AM)

1.5.2.1. Caractérisation
1.5.2.2. Paramètres
1.5.2.3. Modulation/ Démodulation

1.5.3. Modulation à Double Bande Latérale (DBL)

1.5.3.1. Caractérisation
1.5.3.2. Paramètres
1.5.3.3. Modulation/ Démodulation

1.5.4. Modulation à Bande Latérale Unique (BLU)

1.5.4.1. Caractérisation
1.5.4.2. Paramètres
1.5.4.3. Modulation/ Démodulation

1.5.5. Modulation par Bande Latérale Vestigiale (BLV)

1.5.5.1. Caractérisation
1.5.5.2. Paramètres
1.5.5.3. Modulation/ Démodulation

1.5.6. Modulation d'Amplitude en Quadrature (QAM)

1.5.6.1. Caractérisation
1.5.6.2. Paramètres
1.5.6.3. Modulation/ Démodulation

1.5.7. Bruit dans les modulations analogiques

1.5.7.1. Approche
1.5.7.2. Bruit dans le DBL
1.5.7.3. Bruit dans le BLU
1.5.7.4. Bruit dans le AM

1.6. Communications analogiques. Modulations d'Angle

1.6.1. Modulation de phase et de fréquence
1.6.2. Modulation angulaire à bande étroite
1.6.3. Calcul du spectre
1.6.4. Génération et démodulation
1.6.5. Démodulation angulaire avec bruit
1.6.6. Bruit dans le PM
1.6.7. Bruit dans le FM
1.6.8. Comparaison entre les modulations analogiques

1.7. Communication digitale. Introduction. Modèles de transmission

1.7.1. Introduction
1.7.2. Paramètres fondamentaux
1.7.3. Avantages des systèmes numériques
1.7.4. Limites des systèmes numériques
1.7.5. Systèmes PCM
1.7.6. Modulations dans les systèmes numériques
1.7.7. Démodulations dans les systèmes numériques

1.8. Communication digitale. Transmission numérique en bande de base

1.8.1. Systèmes PAM Binaires

1.8.1.1. Caractérisation
1.8.1.2. Paramètres du signal
1.8.1.3. Modèle spectral

1.8.2. Échantillonnage binaire de base Récepteur binaire

1.8.2.1. Bipolaire NRZ
1.8.2.2. Bipolaire RZ
1.8.2.3. Probabilité d'erreur

1.8.3. Récepteur binaire optimal

1.8.3.1. Contexte
1.8.3.2. Calcul de la probabilité d'erreur
1.8.3.3. Conception du filtre optimal du récepteur
1.8.3.4. Calcul du SNR
1.8.3.5. Services
1.8.3.6. Caractérisation

1.8.4. Systèmes M-PAM

1.8.4.1. Paramètres
1.8.4.2. Constellations
1.8.4.3. Récepteur optimal
1.8.4.4. Probabilité d'erreur de bit (BER)

1.8.5. Espace vectoriel du signal
1.8.6. Constellation d'une modulation numérique
1.8.7. Récepteurs M-Signal

1.9. Communication digitale. Transmission Digital passe-Bande Modulations Numériques

1.9.1. Introduction
1.9.2. Modulation ASK

1.9.2.1. Caractérisation
1.9.2.2. Paramètres
1.9.2.3. Modulation/ Démodulation

1.9.3. Modulation QAM

1.9.3.1. Caractérisation
1.9.3.2. Paramètres
1.9.3.3. Modulation/ Démodulation

1.9.4. Modulation PSK

1.9.4.1. Caractérisation
1.9.4.2. Paramètres
1.9.4.3. Modulation/ Démodulation

1.9.5. Modulation FSK

1.9.5.1. Caractérisation
1.9.5.2. Paramètres
1.9.5.3. Modulation/ Démodulation

1.9.6. Autres modulations numériques
1.9.7. Comparaison entre les modulations numériques

1.10. Communication digitale. Comparaison, IES, diagramme de l'œil

1.10.1. Comparaison des modulations numériques

1.10.1.1. Énergie et puissance des modulations
1.10.1.2. Enveloppe
1.10.1.3. Protection contre le bruit
1.10.1.4. Modèle spectral
1.10.1.5. Techniques de codage des canaux
1.10.1.6. Signaux de synchronisation
1.10.1.7. SNR Probabilité d'erreur de symbole

1.10.2. Canaux à bande passante limitée
1.10.3. Interférence entre Symboles (IES)

1.10.3.1. Caractérisation
1.10.3.2. Limites

1.10.4. Récepteur optimal dans PAM sans IES
1.10.5. Diagrammes des yeux

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Certificat en Théorie de l'Information

Vous souhaitez élargir votre préparation académique dans le domaine de la technologie et de l'information ? Si oui, ne manquez pas l'occasion de vous inscrire au Certificat en Théorie de l'Information. Ce programme académique traite des principaux concepts et théories liés à l'univers numérique et à sa relation avec la communication, couvrant des sujets essentiels pour une performance correcte dans n'importe quel domaine professionnel lié à cette discipline. Le Certificat en théorie de l'information est conçu pour tous les professionnels, les étudiants universitaires et toute personne intéressée par la connaissance et l'application de l'information dans le monde numérique.

Formez-vous en théorie de l'information à TECH

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