Formation – Conception, Développement logiciels et outils de test
Dernière mise à jour : 11/2025

DE14 – Comprendre et maîtriser les chaînes de transmissions numériques

Cette formation permet d’acquérir les connaissances fondamentales pour comprendre, dimensionner et analyser une chaîne de transmission numérique, depuis la source d’information jusqu’au récepteur. Elle met l’accent sur les technologies actuelles (Ethernet, WiFi, 4G/5G, Fibre optique, LoRa, Bluetooth) et les outils de simulation professionnels (GNU Radio, MATLAB).

Durée : 2 jours
Prix : 1 850
Prix HT inter-entreprises par participant. Collations et déjeuners offerts.
S'inscrire / s'informer
Objectifs :

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

  • Identifier les composants d’une chaîne de transmission numérique
  • Comprendre les mécanismes de codage, modulation et filtrage
  • Évaluer les performances d’une liaison numérique (BER, SNR, rendement)
  • Réaliser et interpréter des simulations de transmission numérique
  • Participants Techniciens et ingénieurs en réseaux, télécommunications ou électronique - Professionnels en reconversion vers les métiers des télécoms
  • Pré-requis Bases en mathématiques appliquées (analyse fréquentielle, signaux) et connaissances de base en électronique et réseaux
  • Travaux dirigés Quiz et exercices d’application. Mini-projet de simulation / analyse de liaison.
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Introduction et fondamentaux

  • Historique et évolution vers le tout numérique
  • Théorie de l’information (Shannon, entropie)
  • Structure d’une chaîne de transmission numérique
  • Signaux, systèmes et transformée de Fourier

Codage et modulation

  • Numérisation, échantillonnage et codage de source
  • Codage canal (Hamming, Reed-Solomon, LDPC)
  • Codage en ligne : NRZ, Manchester, PAM
  • Mapping : 4B/5B, 8B/10B, codage Gray
  • Modulations numériques : ASK, FSK, PSK, QAM
  • Illustrations issues de technologies réelles (WiFi, 5G, Fibre)

Performances et qualité

  • TEB/BER, SNR, rendement de codage
  • Théorème de Shannon : capacité maximale d’un canal
  • Diagramme de l’œil, constellations
  • Effets du bruit et des interférences

Travaux pratiques et simulations

  • Utilisation de GNU Radio et MATLAB
  • Observation du signal numérique (spectre, constellation)
  • Étude du diagramme de l’œil et mesure du BER
  • Conception d’une mini-chaîne de transmission numérique
  • Interprétation des résultats et optimisations

Étude de cas et synthèse

  • Comment sont conçues les chaînes de transmission pour chaque technologie (LPWAN, 5G, WiFi,…) afin de prendre en compte leurs contraintes.
  • Compromis entre débit, portée et robustesse

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