Nouveau stage Nouveau programmeN P
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FILIÈRE RÉSEAUX D’ACCÈS ET TRANSMISSION
> GÉNÉRALITÉS Comprendre les réseaux radiomobiles pour dialoguer avec les experts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54N Comprendre les services à haut débit pour dialoguer avec les experts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
> RÉSEAUX RADIOMOBILES Du GSM, de l'UMTS vers la 4G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 UMTS, HSPA et HSPA+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57P De la 3G+ à la 4G : HSPA , LTE et WiMAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 LTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 LTE : évolution du réseau cœur (Evolved Packet Core) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60N LTE Advanced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Ingénierie des réseaux mobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62P Réseaux PMR, TETRA et TETRAPOL et leurs évolutions 4G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
> ACCÈS FIXE Réseaux optiques FTTH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64P Evolution des réseaux d’accès métropolitains de nouvelle génération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65N Wi-Fi et réseaux sans fil : concepts et mise en œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
> TRANSMISSION N Mobile backhaul networks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67N Ethernet : mise en œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Transports IP de très haut débit sur WDM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69P Carrier Ethernet (Ethernet opérateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Techniques numériques pour la transmission et l'accès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
> TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITES N Systèmes de communication avec les mobiles par satellites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Télécommunications spatiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
> STAGES EN INTRA-ENTREPRISE EXCLUSIVEMENT UMTS : évolution du réseau cœur (NGN/IMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Technologies optiques pour les réseaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
> VOIR AUSSI DANS D'AUTRES FILIÈRES Antennes Ultra Large Bande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Applications de l'IMS aux accès fixes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Audit et métrologie dans les réseaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Box : passerelle au cœur des services des opérateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Comprendre la convergence fixe-mobile pour dialoguer avec les experts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Comprendre les réseaux pour dialoguer avec les experts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Convergence fixe-mobile : technologies et mise en œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Intégration du « Front-End RF » pour les télécommunications mobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Interconnexion entre les réseaux fixes, mobiles et de nouvelle génération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Interface radiofréquence des systèmes de télécommunication mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Mobilité dans l'Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 OFDM, OFDMA et applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Ondelettes, analyse temps fréquence et traitement du signal multirésolution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Radio cognitive et opportuniste : enjeux, contraintes et perspectives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Réseaux et télécommunications : présent et avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 SIP : mise en œuvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Techniques de codage et de décodage pour systèmes MIMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Techniques modernes de codage et décodage itératif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Télévision et vidéo interactive pour les mobiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Terminaux mobiles : smartphones, tablettes et modules M2M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Traitement du signal et MIMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Ultra Large Bande en radiocommunication (ULB ou UWB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
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COMPRENDRE
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Comprendre les réseaux radiomobiles pour dialoguer avec les experts
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Objectifs et présentation
Apporter les connaissances nécessaires pour un meilleur dialogue avec les experts du domaine. Permettre une première approche des réseaux radiomobiles. Acquérir une compréhension plus aisée de ce domaine pour des non initiés. Com-prendre l'évolution des standards, des technologies radio, des architectures et des services. Avoir une vue macro-économique du monde radiomobile.
Ce stage présente les concepts de base des techniques des réseaux radiomobiles et définit la terminologie du domaine. Il présente l'évolution des différents stan-dards depuis les réseaux analogiques 1G jusqu'aux futurs réseaux hauts débits 4G. Il aborde divers points techniques : concepts radio, services proposés, archi-tecture des réseaux, aspects procéduraux en se focalisant principalement sur les solutions proposées pour l'espace européen (GSM, GPRS, UMTS, HSPA, LTE). La mise en perspective de ces différentes solutions avec d'autres standards simi-laires (IS136, IS95, WiMAX) ou connexes (PMR, Wi-Fi) est également traitée. Enfin, le bilan macro-économique de cet ensemble de solutions vient compléter cette formation.
Généralités • Standards
- Réseaux publics : du GSM au LTE - Réseaux PMR : TETRA, TETRAPOL - Réseaux Data : Wi-Fi, Bluetooth,
WiMAX • Concepts
- Organisation radio, propagation, ingénierie
- Codage source, protection - Mobilité, sécurité
GSM • Historique • Architecture • Interface radio • Procédures : mobilité, sécurité,
gestion des appels • Services : voix, data, SMS
GPRS/EDGE • Historique • Architecture • Interface radio • Procédures : mobilité, sécurité,
gestion des sessions • Services : internet mobile,
streaming, WAP
UMTS/3G+ • Historique • Architecture • Interface radio • Procédures : mobilité, sécurité,
gestion des appels et des sessions • Services : visiophonie, extension
des services data • Evolutions 3G+ : HSDPA, HSUPA et
HSPA+ • IMS
LTE/4G • Historique • Architecture • Interface radio • Procédures : mobilité, sécurité,
gestion des sessions • Services : voix et multimédia sur IP,
IMS • LTE Advanced
Des intrus • WPAN : Bluetooth/802.15 • WLAN : Wi-Fi/802.11 • WiMAX fixe : 802.16/802.16d • WiMAX Mobile : 802.16e/ 802.16m
Synthèse et conclusion
programme
Ingénieur, technicien de tout domaine technique soucieux de comprendre les problématiques des réseaux radiomobiles. Personnes non techniques évoluant dans un environnement lié au domaine de la radiomobilité, cherchant à acquérir des connaissances de cet environ-nement.
Une formation ou une culture tech-nique est souhaitable pour tirer le meilleur profit de ce stage.
Participants et prérequis
Responsable
CHRISTOPHE GRUET Ingénieur spécialiste des réseaux radiomobiles GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, WiMAX, TETRA et TETRAPOL. Architecte sys-tème chez CASSIDIAN.
Dates
18 au 19 juin 201215 au 16 novembre 2012
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COMPRENDRE
FCH72
2 jours
1080 €
Comprendre les services à haut débit pour dialoguer avec les experts
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Objectifs et présentation
Acquérir les notions fondamentales sur les réseaux de communication à haut débit fixes et mobiles, leurs services et leur mise en œuvre. Cette formation fait découvrir l’univers du haut et du très haut débit en abordant : les services rendus aux utilisateurs, les technologies utili-sées ADSL, WiMAX, fibre optique, LTE, etc. et leurs principes de fonctionnement, les marchés, les modèles économiques, les acteurs et la réglementation. Elle donne les éléments clés à connaître pour comprendre les tendances majeures et les évolutions prévisibles des réseaux à haut débit vers le très haut débit.
Depuis plus de 10 ans les services de communication se sont fortement développés nécessitant des débits de plus en plus élevés pour aboutir au très haut débit sur fibre optique. Cette évo-lution stratégique est un enjeu majeur de compétitivité pour les nations et un paramètre impor-tant d’aménagement du territoire. Ce stage dresse un panorama des enjeux et des solutions de ce domaine.
Introduction : le contexte du haut débit • Évolution des services de
télécommunication • Accroissement des débits : la loi de
Moore s'applique-t-elle aux télécommunications ?
• Où s'arrête le haut débit ? Où commence le très haut débit ?
Applications des services à haut et à très haut débit
• Triple-play : Internet, téléphonie et télévision
• Quadruple-play : les services d'intégration fixe-mobile
• Hauts débits en entreprise et pour la recherche - Visio-conférence - Télétravail
• Hauts débits au foyer - Vidéo à la demande (VoD) et
streaming - Jeux en ligne et réseaux sociaux - Réseau domestique : de la box au
média-center
Architectures de réseau • Cœur de réseau, boucle locale et
réseaux d'accès • Avènement de l'IP comme protocole
fédérateur des réseaux, des applications et des usages
• Basculement de toutes les applications sur IP : téléphonie et télévision sur IP
Services à haut débit fixe • ADSL
- Boucle locale en cuivre - Principes de fonctionnement et
services - Dégroupage de la boucle locale et de
la sous boucle locale - Réglementation et marché de gros - Limites de couverture et de service - Autres versions DSL : SDSL, VDSL
• WiMAX - Principes de fonctionnement et
services - Réglementation et licences - Opérateurs du WiMAX - Point d'avancement et couverture
• Satellites - Principes de fonctionnement et
services - Couverture des territoires - Quelles applications et quels usages ?
• Autres technologies d'accès fixes - CPL, Wi-Fi - Réseaux des câblo-opérateurs,
réseaux à 50GHz - Principes de fonctionnement et
services
Haut débit mobile • 3G / UMTS • Principes de fonctionnement et
services • Couverture des territoires • 4G / LTE : Principes de
fonctionnement et services • Une solution pour le fixe aussi ?
Services à très haut débit • Fibre optique
- Techniques utilisées : la fibre optique et ses versions FTTx
- FTTH : quelle solution, le point à point ou le PON ?
- FFTB/FTTC : une solution d'attente ou définitive avec le VDSL ?
- FTTLA : l'évolution des réseaux des câblo-opérateurs
- Câblage dans l'immeuble • Modalités de mise en œ uvre
- Réglementation : mutualisation des infrastructures
- Montée en débit par le dégroupage à la sous-boucle locale : NRA-ZO
- Coûts de déploiement dans les zones denses et moins denses
- Accès au génie civil de France Télécom Modèles économiques du haut débit
• Evolution des structures de coût des opérateurs
• Valorisation des services d'accès et des contenus
• Facturation des contenus : informations, films, jeux en ligne réseaux sociaux,
• IMS une architecture de 'business' • Impact sur les revenus des
opérateurs et leur business model
Synthèse et conclusion • Quelle(s) solution(s) pour la montée en
débit : quand et comment ? • Quels seront les services dominants ?
Sur quel territoire ? • Faut-il attendre la fibre optique partout ? • L'intégration fixe-mobile et les services
de mobilité • Les rôles de l'état et des collectivités
territoriales
programme
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir une culture de base sur les services à haut et à très haut débit : respon-sables de collectivités locales et d'entreprises, commerciaux, juristes, etc. Elle permet une bonne compréhension des concepts pour un meilleur dialogue avec les ingé-nieurs et techniciens experts du domaine.
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Participants et prérequis
Responsable
OLIVIER GIBERGUES Formateur et consultant indépendant en réseau et télécommunication auprès d'opérateurs, constructeurs et entreprises. Ancien directeur du mar-keting dans des entreprises de pro-duits et services de réseaux et télé-communication pour les entreprises et opérateurs.
Dates
14 au 15 mai 201222 au 23 novembre 2012
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PANORAMA
FCK75
5 jours
2135 €
Du GSM, de l'UMTS vers la 4G
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Objectifs et présentation
Apporter les connaissances nécessaires afin de comprendre la logique d'évolu-tion des réseaux radiomobiles publics. Comprendre la place des solutions de radiocommunication publiques par rapport à d'autres solutions similaires ou connexes. Comprendre l'évolution des technologies radio, des architectures de réseaux et des services proposés par ces différentes solutions. Obtenir une vue macro-économique du monde radiomobile.
Cette formation vous présente un état des lieux du monde radiomobile public et privé qui nous entoure et de répondre à des questions telles que : que signifient les acronymes GSM, HSCSD, GPRS, EDGE et UMTS ? Que sont réellement les jalons 2G, 2.5G et 3G ? Où en sommes-nous actuellement ? HSDPA et HSUPA correspondent-ils à la phase 3.5G également appelée 3G+ ? Que nous apporte la 4G ? Comment se positionne IMS dans les réseaux radiomobiles ? Quels ser-vices sont réellement proposés ? Ces différents points seront évoqués par l’angle technologique avec une mise en perspective géographique et écono-mique de ces différents standards.
Panorama • Quelques concepts radio • Evolution des normes européennes :
du GSM à HSDPA / HSUPA vers LTE • Autres standards mondiaux : IS136,
IS95, CDMA2000, PdC, PdC-P, UMB • Normes PMR : TETRA, TETRAPOL • Des intrus : Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX
fixe et mobile, etc. Réseau GSM
• Architecture • Services de phonie & data • Interface radio : canaux physiques et
logiques, procédures de mobilité, handover
• Procédures réseaux : gestion des appels, de la sécurité et du roaming
• GSM en chiffres • GSM-R
L'évolution data du GSM : HSCSD, GPRS • HSCSD • GPRS
- Concepts IP - Evolution de l'architecture - Services GPRS : QoS, contextes PdP,
Internet mobile, WAP - Evolution de l'interface radio - Procédures réseaux : gestion des
sessions, de la sécurité et du roaming
3G avant la 3G : EDGE • EDGE : une nouvelle modulation • EDGE et GSM : E- CSD • EDGE et GPRS : E-GPRS
- Introduction d'EDGE dans un réseau GSM/GPRS
- EDGE une norme pré 3G : GERAN, accès aux services 3G, stratégie des opérateurs
Dimensionnement 2G / 2G+ • Capacité : nombre d'usagers & débits • Ingénierie radio : bilan de liaison et
couverture • Impacts équipements et interfaces • Gestion de la QoS
3G : UMTS • Architecture du réseau • Services 3G : phonie, data, visio,
TV-Live, H.323, H.324, localisation
• Interface radio : codes, canaux physiques et logiques, soft handover, power control
• Procédures réseaux : gestion des appels, des sessions, de la sécurité et du roaming
• Stratégie opérateurs • Broadcast/multicast : MBMS
3G+ : HSDPA / HSUPA / IMS • Evolution cœur de réseau : vers IP,
NGN, SIP et IMS • Evolution radio
- HSDPA : principes, HARQ, canaux DL, scheduling DL
- HSUPA : principes, HARQ, canaux UL, scheduling UL
- HSPA : MIMO, QAM64, interface radio unifiée, VoIP sur HSPA
- Evolution du RAN: converged RAN, RRH et interfaces CPRI/OBSAI/ORI
4G = OFDM • Principes • Intérêts et inconvénients
LTE • Genèse • OFDM LTE : structure UL et DL, HARQ,
MIMO, performances et ingénierie • Architecture : E-UTRAN et EPC • Services : voix, data, lien avec IMS • Procédures : services, mobilité,
sécurité, interopérabilité 2G/3G • LTE Advanced
WiMAX • Bref historique : du 802.16 au 802.16e • OFDM WiMAX : structure UL et DL,
HARQ, MIMO, performances et ingénierie
• Architecture WiMAX : ASN et CSN • Procédures : services, mobilité,
sécurité, interopérabilité • 802.16m
Dimensionnement 3G/4G • Capacité : nombre d'usagers & débits • Ingénierie radio : bilan de liaison &
couverture • Impacts équipements et interfaces • Gestion de la QoS
Synthèse et conclusion
programme
Toute personne impliquée dans des postes techniques, ayant déjà des connaissances de base sur les réseaux de télécommunication et souhaitant connaître les principes des réseaux radiomobiles 2G, 2.5G, 3G, 3G+ et 4G afin de travailler ulté-rieurement de façon autonome sur le sujet.
Une formation ou une culture tech-nique est requise.
Participants et prérequis
Responsable
CHRISTOPHE GRUET Ingénieur spécialiste des réseaux radiomobiles GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, WiMAX, TETRA et TETRAPOL. Architecte sys-tème chez CASSIDIAN.
Dates
4 au 8 juin 201219 au 23 novembre 2012
www.telecom-paristech.fr/[email protected]@ WEBnuméro vert 0800 880 915..................
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AVANCÉ
FCK68
3 jours
1475 €
UMTS, HSPA et HSPA+
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Objectifs et présentation
Apporter les connaissances nécessaires afin de maîtriser les standards UMTS, HSDPA, HSUPA et HSPA+. Apporter les connaissances nécessaires afin de maîtriser les évolutions NGN et IMS, associés à ces standards. Appréhender la place de ces solutions par rapports aux évolutions 4G à venir
L'UMTS, c'est d'abord la découverte d'une nouvelle technique de multiplexage : le CDMA. Par ce biais, de plus gros débits peuvent être offerts permettant d'imaginer de nouveaux services (visiophonie / TV Live) sur une architecture 2G GSM / GPRS revisitée. L'UMTS, c'est aussi une étape sur la route de la convergence fixe-mobile : la logique tout IP, les nouveautés NGN et l'avènement d'IMS en sont les jalons. L'UMTS, c'est enfin les prémisses de la 4G par le biais des évolutions HSDPA / HSUPA / HSPA+ proposant avant l'heure les techniques fondatrices de la génération broad-band à venir : HARQ, MIMO, architecture simplifiée, scheduling radio, réseaux tout IP. Une partie dédiée au dimensionnement d'un tel réseau viendra conclure cette formation. La formation abordera de manière approfondie les différentes briques technologiques de ces standards 3G/3G+ : protocoles, procédures, interface radio, écosystème, ingénierie et dimensionnement.
Historique • ETSI & 3GPP • UMTS / CDMA 2000 • Releases de l'UMTS
Concepts cellulaires • Transmission numérique : codage,
protection, modulation • Liaison radio • Ingénierie • Mobilité, sécurité
Services 3G • Classique (phonie, data circuit), etc. • Multimédia (2 Mbps) • Notion de QoS • Localisation
Architecture • Architecture RAN : Node B, RNC • Architecture CN : du NSS GSM / GPRS
à un NSS 3G • Terminaux UMTS
Protocoles radio et réseaux • Strates UTRAN : User et Control
Plane / Access et Non Access Stratum • Liens UTRAN et CN • ATM • Couches UTRAN : MAC, RLC, PDCP,
BMC, RRC
Interface radio FDD • Basiques CDMA • Canaux logiques & transport • Canaux physiques : systèmes (SCH,
CPICH, PCCPCH, SCCPCH, PICH, RACH) & dédiés (DPDCH, DPCCH)
Points système radio • Mobilité : compressed mode, soft
handover • Power Control • Tx Diversity
Procédures réseaux • Sécurité • Mobilité • Gestions des appels / sessions • Relocalisation de RNC
• Cœxistence GSM/UMTS • Ingénierie UMTS : capacité/
couverture
MBMS
Evolution IP • Evolution RAN • Evolution CN
- R4 : MSC-Server, MGW, procédures d'appels
- R5 : IMS & SIP
E volution radio de l'UMTS
HSDPA • Couche physique : canaux, HARQ,
MAC-hs, protection, adaptation de lien, mobilité
• Scheduling DL : QoS, CQI, puissance • Terminaux HSDPA • Ingénierie & performances HSDPA
HSUPA • Couche physique : canaux, HARQ,
MAC-e/es, protection, adaptation de lien, mobilité, macrodiversité
• Scheduling UL : puissance, QoS, charge UL, ressources NodeB
• Terminaux HSUPA • Ingénierie & performances HSUPA
HSDPA & HSUPA = HSPA+ • Fractional DCH : F-DCH • CPC : continuous Packet Connectivity • HSPA+ : MIMO, QAM64 et VoIP,
architecture
Ingénierie et dimensionnement UMTS/HSPA
• Ingénierie radio UMTS : bilan de liaison, capacité, couverture
• Règle de dimensionnement: modèle de trafic, Erlang
• Spécificité HSPA • Etude de cas
Vers la 4G LTE
Synthèse et conclusion
programme
Cette session s’adresse à tout ingé-nieur désireux d’approfondir ses connaissances sur le fonctionne-ment des systèmes radiomobiles 3G et 3G+. Elle s'adresse principale-ment aux ingénieurs impliqués de manière opérationnelle dans la mise en œuvre des réseaux 3G / 3G+ : ingénieurs de développement logi-ciel et matériel, ingénieurs de test et validation, architectes réseaux, chefs de projet, ingénieurs d’études,etc.
Une bonne connaissance des réseaux GSM et GPRS ou EDGE est un prérequis important, mais non
indispensable.
Participants et prérequis
Responsable
CHRISTOPHE GRUET Ingénieur spécialiste des réseaux radiomobiles GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, WiMAX, TETRA et TETRAPOL. Architecte sys-tème chez CASSIDIAN.
Dates
4 au 6 avril 20123 au 5 décembre 2012
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www.telecom-paristech.fr/[email protected]@ WEBnuméro vert 0800 880 915..................
PANORAMA
FCK69
3 jours
1475 €
De la 3G+ à la 4G : HSPA , LTE et WiMAX
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Objectifs et présentation
Comprendre les évolutions technologiques vers les réseaux cellulaires avancés : les interfaces radio, le réseau d’accès et le cœur de réseau. Comprendre les apports de HSPA / 3G-LTE / WiMAX par rapport aux systèmes cellulaires tradi-tionnels de deuxième et troisième génération et leur positionnement respectif.
Cette formation montre comment les systèmes cellulaires évoluent pour offrir de meilleures performances aux utilisateurs et optimiser les ressources des opéra-teurs. En s'appuyant sur une interface radio plus performante, HSPA a notable-ment augmenté les débits et diminué les délais par rapport à la troisième géné-ration initiale (UMTS R99). IEEE et 3GPP ont défini de nouvelles interfaces radio fondées sur des technologies de couche physique avancée (OFDMA, SC-FDMA, MIMO). Par ailleurs, l'architecture réseau de ces systèmes a été totalement redéfinie.
High Speed Packet Access (HSPA) • HSDPA
- Standardisation de HSPDA / HSUPA au 3GPP
- Architecture et pile de protocoles HSDPA
- Catégories de mobiles - Couche physique - Nouveaux canaux (aux niveaux
transport et logique) - Adaptation de lien (modulation et
codage adaptatifs, CQI) - Couche MAC-hs - Ordonnancement ( scheduling ) et
les notions d'équité - Fiabilisation, processus
Stop&Wait et ARQ hybride (HARQ) • HSUPA
- Pile protocolaire HSUPA - Canaux (E-DCH et canaux
physiques) - MAC-e et MAC-es - Ordonnancement - HARQ - Soft handover - Catégories de mobiles
• HSPA+ - Modulations et MIMO - Entités MAC-ehs, MAC-i, MAC-is - Transmission sur double porteuse - Améliorations couche L2 (RLC) - CPC et Enhanced Cell FACH
Norme IEEE 802.16e et WiMAX • Standardisation IEEE et rôle du
WiMAX Forum • Couche physique
- OFDM, OFDMA, SOFDMA - Trame TDD - Canalisation et permutations de
sous-porteuses - Techniques avancées
( beamforming , MIMO ) • Couche MAC
- Trames MAC
- Fiabilisation de niveau 2 (ARQ et ARQ hybride)
- Ordonnancement et qualité de service
- Voie balise • Architecture WiMAX
- Modèle de référence (ASN, CSN) - Fonctions du cœur de réseau - QoS IP et accès WiMAX
3G Long Term Evolution (3G LTE) • Standardisation de LTE au 3GPP • Accès (E-UTRA)
- Interface air : OFDMA, SC-FDMA Pile protocolaire LTE
- Trame TDD/FDD de LTE - Canaux physiques - HARQ - MIMO
• Architecture ( System Architecture Evolution - SAE) - Cœur de réseau : fonctions et
interfaces - EPC (Evolved Packet Core) - Mobilité
Perspectives : LTE-Advanced • MIMO • Agrégation de porteuse • Réseaux hétérogènes et relais • Green Networking
Synthèse et conclusion
programme
Ingénieurs, ingénieurs d'étude, ingénieurs de planification, chefs de projet.
La connaissance des concepts cellu-laires, la connaissance du GSM / GPRS et de l'UMTS sont nécessaires pour tirer le meilleur profit de ce stage.
Participants et prérequis
Responsables
MARCEAU COUPECHOUXEnseignant-chercheur au départe-ment Informatique et Réseaux de Télécom ParisTech.
PHILIPPE GODLEWSKIProfesseur au département Informa-tique et Réseaux de Télécom Paris-Tech.Il a participé aux projets euro-péens (RACE, ACTS) consacrés aux systèmes de 3G, au projet Urbanisme des Radio Communications (System@tique). Il dirige des travaux de recherche sur les interfaces radio, la gestion des ressources dans les sys-tèmes cellulaires, la sécurité.
Dates
25 au 27 juin 201226 au 28 novembre 2012
www.telecom-paristech.fr/[email protected]@ WEBnuméro vert 0800 880 915..................
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Objectifs et présentation
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de comprendre les limita-tions des réseaux actuels 3G, lister les facteurs motivant l'apparition de la 4G ; décrire l'utilisation de l'OFDM et des techniques à multiples antennes dans les tech-nologies 4G et de comparer les opérations OFDM avec celles du CDMA ; expliquer l'architecture réseau du 3G-LTE pour supporter l'Internet mobile ; identifier les aspects des réseaux 3G-LTE suivants : architecture, fonctionnalités, capacité, réseau d’accès radio (Radio Access Network) ; décrire finement l’interface air LTE FDD et TDD et ses performances, le support pour le haut débit, les services et la qualité de ser-vice ; poser la problématique de déploiement du réseau et l’ingénierie radio associée ; comparer l'interface air de l’3G-LTE avec celle de WiMAX et de la 3G actuelle, souli-gner leurs avantages et inconvénients, avoir un aperçu du futur LTE Advanced 4G.
LTE est la réponse du 3GPP au WiMAX (issu de l’IEEE et du WiMAX Forum). L’adoption de LTE par les plus grands opérateurs de télécommunication en fait un standard incontournable pour cette décennie. Ce stage rentre dans le système LTE/EPC dans ses généralités, approfondit les spécifications côté réseau radio et permet d’en com-prendre les multiples facettes aussi bien sur l’interface air que sur l’établissement d’appels, les procédures et protocoles, etc. Il propose une comparaison avec les standards en cours 3G+ et WiMAX. Les évolutions et la problématique de déploie-ment y sont abordées.
Rappels sur les concepts cellulaires • Transmission numérique (codage /
protection / modulation) • Liaison radio • Planification cellulaire • Fonctions cellulaires (mobilité, sécurité)
Historique et Introduction • Limitations des réseaux 3G • Technologie 4G et ses drivers • Besoins en haut débit • Drivers pour 3G-LTE • Technologies sous-jacentes : OFDM et
réseau cœur évolué
Réseaux 3G-LTE • System Architecture Evolution (SAE) • Interfaces et protocoles • Evolution à partir des réseaux UMTS actuels
Services • Du classique (phonie, data circuit) au
multimédia (2 Mbit/s) • Service de communauté • Service de localisation • Notion de QoS
Protocoles LTE radio et réseaux • Strates E-UTRAN : User et Control
Plane / Access et Non Access Stratum • Liens E-UTRAN et CN • Canaux logiques, canaux de transport,
canaux physiques • Couches E-UTRAN : MAC, RLC, PDCP,
BMC, RRC, RRM
Principes de l'OFDM et de l'OFDMA • Définition d'un signal OFDM • Multitrajets et préfixe cyclique • Sous-porteuses et sous-canaux • Concepts de l'OFDMA • OFDMA vs CDMA
Principes des antennes multiples • Techniques des antennes multiples • Principes de diversité (Tx Div, Rx-Div,
Beamforming, etc.) • MIMO
Enhanced UMTS Air Interface (E-UTRA) • Concepts clé
• OFDMA/SC-FDMA • Structure de trame downlink • Structure de trame uplink • Couches physiques • Support du MIMO • Aperçu du e-MBMS • Performances
Points Système Radio • Acquisition du réseau • Schedulers DL et UL • AMC et H-ARQ • Gestion de la puissance • Mobilité et mesures associées
Procédures réseaux • SAE Bearer et QOS • Procédures RACH • Procédures d'enregistrement • Sécurité • Établissement d'un appel phonie, d'un
appel data • Handover
Ingénierie radio OFDMA • Equations fondamentales • Capacité ou couverture : le dilemme • Réutilisation de fréquences • Méthodes de réduction des interférences
Déploiement et interfonctionnement • Challenge du déploiement (bandes de
fréquences, coûts, risques, etc.) • Interfonctionnement avec UMTS et GSM,
CDMA2000 • Interfonctionnement avec d'autres
systèmes (Wi-Fi, WiMAX)
Release 10 • LTE-Advanced (aspects radio) • Améliorations LTE
Comparaison des technologies 4G et 3G • Comparaison des avantages/
inconvénients entre l'interface air du UMTS-LTE, celle d'un WiMAX et celle de la 3G actuelle
• WiMAX 802.16m et LTE Advanced
Synthèse et conclusion
programme
Toute personne impliquée dans des postes techniques (recherche, développement de produits, déploiement de réseaux) ayant déjà des connaissances de base sur les réseaux de télécommunication.
Une bonne connaissance des réseaux GSM, GPRS/EDGE, UMTS est un prérequis important, même si un rappel est effectué au début de la formation.
Participants et prérequis
Responsable
JEAN-NOËL ROZEC Ingénieur spécialiste des réseaux radiomobiles GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, 3G-LTE et WiMAX. Architecte système chez ST-Microelectronics.
Dates
30 mai au 1 juin 201224 au 26 septembre 201212 au 14 décembre 2012
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www.telecom-paristech.fr/[email protected]@ WEBnuméro vert 0800 880 915..................
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LTE : évolution du réseau cœur (Evolved Packet Core)
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Objectifs et présentation
Apporter les connaissances nécessaires afin de maîtriser les mécanismes et les concepts utilisés dans l'évolution de l'architecture du RAN (Radio Access Network) LTE. Apporter les connaissances nécessaires afin de maîtriser les mécanismes et les concepts utilisés dans l'évolution de l'architecture du cœur de réseau LTE.
La norme radio LTE et son évolution LTE Advanced s'appuient sur un réseau cœur volontairement simplifié misant sur une logique « tout IP » permettant de dimi-nuer le nombre d'équipements, d'optimiser l'accès aux services en s'appuyant sur IMS, d'améliorer les performances en matière de délais de transmission et de connexion et enfin d’améliorer les différentes procédures notamment celles liées au handover.
La structure nouvellement proposée ouvre la voie à un possible partage du réseau radio entre plusieurs opérateurs et permet par le biais de multiples connexions entre les stations de bases et les composants du cœur de réseaux d'ouvrir la porte vers des formes de redondance ou de partage de charges entre ces différents éléments.
Rappels UMTS & HSPA • Historique UMTS & HSPA • Services 3G / 3G+ • RAN GSM, GPRS, EDGE, UMTS R99,
R4 : architectures, interfaces et protocoles
• Procédures des cœurs de réseau 3G : mobilité, gestion des appels et sessions, sécurité
IMS • Architecture : principes,
architecture, interface et protocoles • Procédures : accès aux services,
mobilité, gestion des appels et sessions, sécurité
• Services • IMS et HSPA+ : architecture
simplifiée
E-UTRAN LTE • Rappels LTE : genèse, interface
radio, services, procédures • eNodeB : protocoles radio,
interfaces X2 et S1
EPC LTE • Fonctions : MME, SGW, PDN-GW,
HSS • Interfaces : S5/S8, S11, Gx et SGi • Partage de charges, redondance et
RAN sharing • Protocoles : GTP, PMIP, S1AP, NAS • Gestion des bearers : création,
modification, suppression, QoS et QCI
• Gestion des identités : GUTI, IMSI, RNTI, IMS Id, @ IP
• LTE & IMS : PCRF, AF • Mobilité : intra LTE, inter systèmes
3GPP/ non 3GPP, mobilité IP
• LTE et la voix : GAN, VolGa, VCC, CS Fallback,
• Sécurité : chiffrement, integrité, authentification, IPSEC
• SON (Self Organized Network) • Architecture e-MBMS :
équipements, interfaces et fonctionnalités
Synthèse et conclusion
programme
Cette session s’adresse à tout ingé-nieur désireux d’approfondir ses connaissances sur la structure du cœur de réseau proposé dans le cadre du standard de 4ème généra-tion : LTE / LTE Advanced. Le fonc-tionnement et les choix technolo-giques faits pour cette évolution majeure seront abordés.
Une bonne connaissance des réseaux 3G/3G+ est un prérequis important.
Participants et prérequis
Responsable
CHRISTOPHE GRUET Ingénieur spécialiste des réseaux radiomobiles GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, WiMAX, TETRA et TETRAPOL. Architecte sys-tème chez CASSIDIAN.
Date
8 au 9 octobre 2012
www.telecom-paristech.fr/[email protected]@ WEBnuméro vert 0800 880 915..................
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AVANCÉ
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2 jours
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LTE Advanced
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Objectifs et présentation
Comprendre la continuité entre LTE et LTE Advanced. Comprendre les solutions proposées dans le standard en étant capable de les décrire, de les expliquer et d'en donner les performances attendues. Comprendre les perspectives d'évolu-tions des services, des terminaux, des modes d'usage et du fonctionnement de LTE Advanced.
L'évolution LTE Advanced dote LTE de sa véritable dimension 4G. Afin de respec-ter les exigences imposées par l'IMT Advanced cette évolution Release 10 du standard LTE offre les modifications et les avancées suffisantes pour atteindre le débit de 1 Gbps réclamé pour devenir 4G. Cette formation présente les princi-pales caractéristiques du LTE Advanced : l'augmentation de bande passante (100MHz), l'agrégation de porteuses, les modes relayés, les concepts SON, les évolutions MIMO, le mode coordonné multipoint (COMP) et aborde les possibi-lités d'offrir des services de broadcast à l'aide des évolutions MBMS / e-MBMS.
Rappels LTE • Normalisation • Principes de l'Interface Radio :
OFDM / OFDMA, structure de trame LTE, scheduler LTE, performance LTE
• Evolution de l'architecture LTE : E-UTRAN & LTE
• Procédures LTE : mobilité, sécurité, gestion des sessions
L'évolution LTE-Advanced • Vers la 4G • Objectifs IMT-Advanced & LTE-
Advanced • Résumé des innovations LTE-
Advanced
Evolutions des services • Services de Broadcast • MBMS et e-MBMS : concepts,
architecture, protocole • L'optimisation MBSFN : concept,
impact sur l'interface radio, intérêt, performances
Evolutions de l'architecture • Femtocells LTE : concepts,
architecture, intérêts, problématique de déploiement
• Modes relayés du LTE Advanced : concept, architecture, performances
• Evolutions SON : concept, architecture
Evolution de l'interface air • Agrégation de porteuses LTE • MIMO amélioré DL & UL • MIMO coordonné : concept COMP • Coordination des e-NodeB : mode
ICIC • Performances LTE Advanced
Evolutions systèmes • Migration LTE / LTE Advanced • Interaction LTE-Advanced avec les
autres standards 3GPP
Perspectives LTE- Advanced • LTE Advanced vs WiMAX 802.16m • Ecosystème : constructeurs,
opérateurs, perspectives commerciales
Synthèse et conclusion
programme
Cette session s’adresse à tout ingé-nieur désireux d’approfondir ses connaissances sur la véritable évo-lution 4G du standard LTE.
Une connaissance des réseaux 3G / 3G+ et LTE est un prérequis impor-tant.
Participants et prérequis
Responsable
CHRISTOPHE GRUET Ingénieur spécialiste des réseaux radiomobiles GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, WiMAX, TETRA et TETRAPOL. Architecte sys-tème chez CASSIDIAN.
Dates
14 au 15 juin 20126 au 7 décembre 2012
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www.telecom-paristech.fr/[email protected]@ WEBnuméro vert 0800 880 915..................
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3 jours
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Ingénierie des réseaux mobiles
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Objectifs et présentation
Présenter les spécifications radioélectriques et les performances des principaux sys-tèmes de communication mobile (GSM, EDGE, UMTS, HSDPA, LTE). Présenter les prin-cipales méthodes d'ingénierie radioélectrique et les outils de planification associés. Préparer le déploiement d'un réseau d'accès mobile, puis optimiser les principaux paramètres liés à l'ingénierie afin d'atteindre un bon niveau de qualité de service.
Les systèmes de communication mobile fournissent aujourd'hui en tout lieu une gamme de services très variée. La qualité de service vue du client est notamment liée à la couverture radioélectrique et à la continuité de service que peut offrir chaque opérateur. Cette formation montre comment atteindre ce niveau de qualité de service en utilisant au mieux les ressources spectrales disponibles afin de fournir à chacun les débits nécessaires pour chaque service, comment choisir des sites d'émission / réception, comment définir des paramètres radioélectriques et comment dimension-ner des équipements des réseaux d'accès mobile et de collecte (backhaul) pour assurer dans de bonnes conditions l'écoulement du trafic correspondant aux diffé-rents services de l'opérateur.
Panorama des normes des réseaux mobiles
• Quelques concepts du monde des mobiles
• Principales normes des réseaux mobiles
• Harmonisation des normes, 3GPP, rôle de l'UIT-R
Rappels sur le GSM et ses évolutions : GPRS et EDGE
• GSM : norme, architecture, services, interface radioélectrique, procédures, gestion de la mobilité, mode paquet
Rappel sur l'UMTS et ses évolutions HSPA et HSPA+
• UMTS : norme, architecture, services, interface radioélectrique, procédures, gestion de la mobilité, mode paquet, débits et types de terminaux
• HSPA et HSPA+ : nouvelles modulations, MIMO, multiporteuses
Rappel sur le LTE • Norme, architecture, services,
interface radioélectrique, procédures, gestion de la mobilité, mode paquet
• Evolutions : le LTE-Advanced (un pas vers la 4G ?)
Principes généraux concernant l'attribution des fréquences
• Spectre et allocation du spectre, réglementations nationale et internationale, exemple de la France, des Etats-Unis et du Royaume-Uni
• Fréquences utilisées par les mobiles : dividende numérique, bande d'extension de l'UMTS, refarming , UMTS-900
• Régime des licences, bandes de fréquences sans licence ; zones frontalières
• Partage des bandes de fréquences entre plusieurs utilisateurs
• Conformité et libre circulation des terminaux mobiles
- Evolutions en cours : neutralité technologique, radio flexible
- Economie du spectre : enchères, marché secondaire, refarming
Dimensionnement des réseaux mobiles
• Contraintes économiques, qualité de service, capacité / couverture, propagation, bilan de liaison, modèles analytiques de dimensionnement architecture cellulaire
• Étude de cas
Méthodes d'évaluation de performances et de qualité de service
• Modèles de trafic, cartographie statique (KPI + QoS)
• Simulateur Monte-Carlo statique, simulateur dynamique, démonstration
Paramétrage et optimisation • Déploiement ' greenfield ' vs
densification, planifications manuelle et automatique
• Paramétrage de gestion de ressources, mobilité, admission, etc.
Mise en pratique • Etude de cas : planification d'un
réseau GSM à l'échelle d'une petite ville
• Utilisation d'un outil de planification simplifié
Dimensionnement du réseau d'accès et du réseau de collecte
• Collecte mobile, architecture ( backhaul ), comparaison des solutions de transport, analyse technico-économique, dimensionnement des liens, migration vers IP et perspectives
• Evaluation des débits cellulaires, mutualisation des infrastructures
Synthèse et conclusion
programme
Toute personne occupant des fonc-tions techniques : recherche, déve-loppement de produits, déploie-ment ou exploitation de réseaux.
Une bonne connaissance des bases sur les réseaux de télécommunica-tion et des réseaux mobiles exis-tants, GSM et UMTS, est un prére-quis important pour tirer le meilleur profit de cette formation.
Participants et prérequis
Responsable
PHILIPPE GODLEWSKIProfesseur au département Informa-tique et Réseaux de Télécom Paris-Tech.
Il a participé aux projets européens (RACE, ACTS) consacrés aux systèmes de 3G, au projet Urbanisme des Radio Communications (System@tique). Il dirige des travaux de recherche sur les interfaces radio, la gestion des ressources dans les systèmes cellu-laires, la sécurité.
Dates
4 au 6 avril 201217 au 19 octobre 2012
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www.telecom-paristech.fr/[email protected]@ WEBnuméro vert 0800 880 915..................
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PANORAMA
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2 jours
1080 €
Réseaux PMR, TETRA et TETRAPOL et leurs évolutions 4G
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Objectifs et présentation
Apporter les connaissances nécessaires afin de maîtriser les mécanismes utili-sés dans les standards PMR TETRA et TETRAPOL, apporter les connaissances nécessaires afin de maîtriser les mécanismes utilisés dans les évolutions à haut débit de ces solutions PMR : TETRAPOL IP et TEDS, comprendre la place de ces solutions par rapport à des solutions PMR alternatives : GSM-R, apporter les moyens de se projeter dans la future PMR 4G en donnant les bases des solutions actuelles 3G+ / 4G et en mettant en évidence leurs possibilités intrinsèques d'adaptation aux contraintes PMR.
La PMR semble être le parent pauvre du domaine radiomobile largement dominé par les normes publiques telles que GSM, GPRS, EDGE et UMTS. Pourtant cela n’a pas toujours été le cas. Ces dernières n’auraient certainement pas eu le succès que l’on sait si les normes PMR n’avaient pas existé.Dans cette formation, les deux standards PMR, TETRA et TETRAPOL, sont présen-tés. Ensuite, leurs évolutions respectives proposant plus de débit sont explorées : TEDS et TETRAPOL IP. Enfin, après avoir rappelé la place de ces solutions PMR par rapport aux normes publiques équivalentes GSM / GPRS, nous nous proje-tons dans la PMR du futur basée en l'imaginant 3G+ ou 4G.
Introduction • PMR : qu'est ce que c'est ? • Concepts : modulation, codage de
source, codage de canal, propagation radio, ingénierie radio, sécurité, mobilité
• Différences entre PMR et réseau radio public
• PMR analogique : MPT1327, APCO • PMR numérique : TETRAPOL et
TETRA
TETRAPOL • Rubis, Acropol • Mode direct, relayé et répété • Interface radio : fréquence, largeur
de canal, modulation, débit, canaux logiques et physiques
• Architecture du réseau • Codage de parole • Procédures d'appel, de mobilité et
de sécurité
TETRA • Interface radio : fréquence, largeur
de canal, modulation, débit, canaux logiques et physiques
• Architecture du réseau • Codage de parole • Procédures d'appels, de mobilité et
de sécurité
PMR et radiotéléphonie publique • PMR du GSM : le GSM-R • Evolution data de la PMR :
interconnexion avec IP, TETRA TEDS
PMR vers la 4G • Evolutions des besoins PMR • Offres commerciales 3G / 3G+ pour
la PMR • Panels des solutions 3G / 4G :
UMTS, HSPA, LTE et WiMAX - Architecture - Interface radio - Services - Procédures
• Besoins d'adaptation de la PMR à la 3G / 4G : couverture, résilience, sécurité, nouveaux services (vidéo et internet mobile), appels de groupes
• Exemple d'évolution 4G : LTE pour la PMR US
Synthèse et conclusion
programme
Toute personne travaillant chez un équipementier ou en tant qu'usager de la radiotéléphonie profession-nelle et souhaitant comprendre les concepts de base de la PMR actuelle (TETRA et TETRAPOL) et de son évo-lution avec LTE.
Une bonne connaissance des réseaux GSM / GPRS / EDGE ou UMTS est un prérequis important, mais pas indispensable.
Participants et prérequis
Responsable
CHRISTOPHE GRUET Ingénieur spécialiste des réseaux radiomobiles GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, WiMAX, TETRA et TETRAPOL. Architecte sys-tème chez CASSIDIAN.
Date
20 au 21 septembre 2012
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PANORAMA
FCH66
3 jours
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Réseaux optiques FTTH
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Objectifs et présentation
Appréhender l'ensemble des problématiques techniques liées au déploiement actuel des réseaux optique FTTH. Comprendre les technologies optiques utili-sées et les techniques d'accès et de partage adaptées. Connaître les réglemen-tations régissant le déploiement et l'utilisation des réseaux FTTH. Avoir une vue d'ensemble des futures applications à haut débit et de la gestion des contenus.
Après une conquête rapide des réseaux dorsaux et des réseaux métropolitains, les technologies optiques amorcent leur pénétration dans le domaine de l'accès. En France, alors que la technologie ADSL a atteint son apogée, des grands pro-jets de mise en œuvre de réseaux fibrés jusqu'à la maison (Fiber to the home ou FTTH) sont entrepris ou annoncés, dans un cadre technologique, législatif, éco-nomique et sociétal en cours de définition. Cette formation présente l'ensemble des problématiques du domaine afin d'éclairer les choix des technologies offertes, les cadres juridiques, financiers et sociétés de déploiement de ces réseaux et les futurs services à haut débit.
Fibres, systèmes et réseaux optiques
Canal optique • Gisement fréquentiel optique • Fibres et câbles optiques,
multimode / mono-mode, polymer optical fiber (POF) pour l'intérieur (indoor)
• Atténuation, dispersion, connectique
E metteurs, récepteurs • Sources, VSCEL spécification en
longueur d'onde, performances, coût, fiabilité
• Photo récepteurs, mode burst • Architectures fonctionnelles des
modules OLT et ONU
Performances des liens optiques • Sensibilité, dynamique, BER • Bande passante • Gestion de la puissance optique,
aveuglement, amplification • Partition du signal optique, point à
point / point à multipoint, coupleurs, multi-longueurs d'ondes
• Liaisons montante et descendante • CWDM et WDM, colorless unit • Mux Démux, AWG, diaphonie et
isolation • Plan de fréquence optique
Accès et partage des ressources optiques
• Taxonomie du réseau d'accès • Limites des technologies cuivres de
l'ADSL à VDLS2+ • Architectures optiques : point à
point, point à multipoint, compatibilité, FFTx + VDSL 2, pertinence et choix en fonction des zones couvertes
• Techniques d'accès multiple TDMA, Sub CarrierMA, ATM, Ethernet,
• Normes ITU et IEEE, GPON vs EPON • Au-delà de la connexion optique du
réseau intérieur
Grandes options actuelles • EPON • GPON • P2P Ethernet • FTTB + VDSL2
Cadre réglementaire • ARCEP, directives européennes • Collectivités territoriales et syndics
d'immeubles • Infrastructures • Mutualisation, partages vertical et
horizontal • Accès aux infrastructures • Génie civil
Boîtiers Multi-service • Modem • Cartes vidéo • Standardisation • Fonctionnalités, indoor networking • Time to market
Contenus • UGC et symétrisation des débits
des applications interactives, TVHD
Perspectives Industrielles • TDMA PON au WDM PON • Time to market
Réseaux du futur • Radio over fiber • OCDMA • Réseaux optiques cohérents
Synthèse et conclusion
programme
Constructeurs, installateurs, pres-cripteurs et gestionnaires d'infras-tructures, fournisseurs d'accès Inter-net, fournisseurs de contenus et de services, collectivités locales, gérants.
Des bases en protocoles réseaux et en communications numériques et optiques permettent de tirer le meilleur profit de cette formation.
Participants et prérequis
Responsables
PHILIPPE GALLIONProfesseur au département Communi-cations et Électronique de Télécom ParisTech. Membre Senior de l'IEEE et de l'OSA. Expert auprès de différentes instances internationales, nationales et régionales, membre du comité scientifique de nombreuses confé-rences et acteur dans de nombreux projet nationaux et européens. Auteur de plus 250 publications et communi-cations et de nombreux ouvrages pédagogiques.
Il enseigne les communications et les réseaux optiques dans de nombreuses institutions françaises et étrangères.
MAURICE GAGNAIREProfesseur au département Informa-tique et Réseaux de Télécom ParisTech. Membre du WG6.10 de l’IFIP, de l’ONTC de l’IEEE et de l’action COST 291 sur l’évolution des réseaux optiques. Expert auprès de la NSF (USA). Anima-teur du groupe de recherche NMS (Network Mobility and Services).
Il conduit des recherches sur la détec-tion de fautes dans les réseaux optiques translucides et l’allocation dans les réseaux Grille. Il est auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages parus en France et aux États-Unis ainsi que de nombreux articles IFIP ou IEEE.
Dates
6 au 8 juin 201212 au 14 novembre 2012
TELIER
www.telecom-paristech.fr/[email protected]@ WEBnuméro vert 0800 880 915..................
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PANORAMA
FCH71
4 jours
1790 €
Evolution des réseaux d’accès métropolitains de nouvelle génération
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Objectifs et présentation
Connaître les atouts et les limites des différentes technologies, les protocoles et les topologies utilisés aujourd’hui pour les réseaux d’accès et les réseaux métropoli-tains. Découvrir les principales évolutions technologiques en la matière. Appréhen-der les nouveaux usages privatifs et professionnels pour les réseaux d’accès métro-politains ainsi que l’évolution des cadres réglementaire et économique pour les opérateurs à la périphérie de leur réseau.
Dans les années 1990, le déploiement de la technologie xDSL répondait au besoin croissant du trafic généré par l’utilisation d’Internet, aujourd’hui les services vidéo ont pris le relais et nécessitent le déploiement de la fibre optique jusque chez l’abonné. Le remplacement progressif de la commutation ATM par la commutation Ethernet et de la technique SDH par des VLAN conduit à revoir l’architecture proto-colaire des réseaux d’accès et des réseaux métropolitains. A moyen terme, l’introduc-tion du multiplexage en longueur d’onde et du routage optique à bas coût permettra d’accroître considérablement la capacité et la flexibilité des réseaux d’accès et des réseaux métropolitains. Elle offrira notamment la transparence nécessaire à la péren-nité des infrastructures à long terme.
Dans ce contexte, deux options sont envisagées. L’une, que nous qualifions d’hy-bride, proroge la spécificité du métropolitain par rapport à l’accès. L’autre, plus prospective, envisage d’unifier autant que faire se peut sur les plans technologique et fonctionnel les réseaux d’accès et les réseaux métropolitains, voire le cœur de réseau. Dans les deux cas, les collectivités locales vont jouer un rôle moteur en tant qu’hébergeur de solutions multi-technologies, multi-opérateurs. Ce stage dresse un panorama exhaustif de l’existant et avance quelques pistes en la matière pour le moyen et long terme.
Architecture accès-métro existante • Rôle et taxonomie des réseaux d'accès • Techniques xDSL : de l'ADSL vers
G.Vector et Dynamic Spectrum Management
• Rappel sur la protection/restauration des infrastructures
• Evolution des réseaux métropolitains : des boucles SDH vers le VLAN Ethernet
Réglementation des communications électroniques
• Piliers de la réglementation : régime des licences, droits de passage, les collectivités locales
• Régime commun de l'accès et de l'interconnexion
• Régulation économique : du monopole au dégroupage
• Cadre européen • Instances françaises de régulation :
ARCEP et ANFR • Protection du consommateur
Poids des collectivités territoriales • Réseaux d'Initiative Publique (RIP) • Génie civil pour les réseaux xDSL et FTTx • Retour d'expérience • Labellisation des zones à très haut débit • Passage à la TNT • Analyse des risques
Services audiovisuels sur DSL • Production de contenus : films et
émission TV • Distribution de contenus : attribution
de droits d'exploitation • Exploitation des contenus :
contraintes de l'architecture, protection des contenus
• TV et VoD sur xDSL
• Distinction entre Internet et IPTV
Accès-métro optique • Accès point-à-point et point-à-
multipoint • Fonctions d'égalisation sur les arbres
optiques • Principe de l'accès en mode salve :
mécanismes et requêtes permis ; cas des APON
• Protection des arbres optiques • Normes UIT-T (GPON) et IEEE (EPON,
GEPON)
Réseau local domestique • Solutions de connectivité • Architecture et qualité de service • Introduction au middleware • Introduction au management
Mise en œuvre du FTTx et du xDSL chez un grand opérateur
• Technique de déploiement de réseaux d'accès xDSL et FTTx
• Dimensionnement, validation de l'infrastructure
• Gestion et maintenance
Techniques prospectives • Limites de la commutation / routage
électrique : intérêt de la transparence • Les routeurs AWG et les ROADM • Localisation de faute sur les arbres • Réseaux accès-métro transparents • SuperPON • Présentation de quelques options
pour l'accès hybride optique-radio
Synthèse et conclusion
programme
Cette formation s’adresse essen-tiellement aux fournisseurs d’infras-tructure et aux fournisseurs de ser-vice. Les premiers correspondent aux opérateurs et aux fournisseurs d’accès, les collectivités territo-riales et les délégations de services publics (DSP). Les seconds repré-sentent la multitude d’entreprises concernées par l’explosion des ser-vices à valeur ajoutée (cloud com-puting, video,VoD, IPTV, etc.). Des connaissances de base en réseau et en communications numé-riques sont souhaitables. La ses-sion aborde des aspects purement techniques, mais accorde aussi un grand intérêt aux aspects écono-
miques et réglementaires.
Participants et prérequis
Responsable
MAURICE GAGNAIREProfesseur au département Informa-tique et Réseaux de Télécom Paris-Tech. Membre du WG6.10 de l’IFIP, de l’ONTC de l’IEEE et de l’action COST 291 sur l’évolution des réseaux optiques. Expert auprès de la NSF (USA). Animateur du groupe de recherche NMS (Network Mobility and Services).
Il conduit des recherches sur la détec-tion de fautes dans les réseaux optiques translucides et l’allocation dans les réseaux Grille. Il est auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages parus en France et aux États-Unis ainsi que de nombreux articles IFIP ou IEEE.
Date
11 au 14 septembre 2012
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www.telecom-paristech.fr/[email protected]@ WEBnuméro vert 0800 880 915..................
PANORAMA
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3 jours
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Wi-Fi et réseaux sans fil : concepts et mise en œuvre
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Objectifs et présentation
En s'appuyant principalement sur l'exemple du Wi-Fi, ce stage a pour objectif de présenter de manière détaillée les réseaux sans fil et tous les mécanismes qui y sont rattachés : la gestion de la ressource radio, les protocoles d'accès, la ges-tion de la mobilité, la mise en œuvre d'une politique de sécurité. Il s’agit de former des ingénieurs et techniciens aux concepts et aux aspects pratiques du Wi-Fi.
Introduction • Principes généraux : LAN, WLAN,
WPAN • Architectures de réseau sans fil • Comparaison filaire / sans fil, les
problèmes spécifiques
Transmission numériques sans fil • Etude du milieu de propagation :
atténuation, fading, interférence • Modulations numériques : FSK,
PSK, QAM, OFDM, DSSS • Caractéristiques d'un récepteur
Wi-Fi, principaux aspects physiques • Présentation des principaux
éléments de la couche physique Wi-Fi : 802.11 a, b, n, h, s, etc.
• Débits disponibles en fonction du contexte
• Géolocalisation et Wi-Fi • Prise en compte des interférences :
Bluetooth, Zigbee, etc. (aspects physiques)
• Aperçu des solutions potentiellement concurrentes : 2G / 3G, WiMAX, etc.
Quelques conseils pour réussir son déploiement
• ARCEP, la loi française et ses évolutions : les droits, les risques
• Positionner les points d'accès pour couvrir un bâtiment
• Mettre en place un faisceau point-à-point
• Test de couverture radio, principes de supervision radio
Architecture 802.11-Wi-Fi • Présentation du modèle général
IEEE 802.11, le partage d'accès CSMA/CA
• Panorama des différents WLANs : les normes 802.11a/b/g/n
• Certification Wi-Fi, synthèse des normes existantes : 802.11e/h/i, etc.
Gestion de la mobilité • Handover de niveau 2,
recommandation IAPP • Etat de la normalisation 802.11r/k
Gestion de la QoS • Mise en œuvre des mécanismes de
priorisation : la norme 802.11e, la spécification WMM, les approches propriétaires
• ToIP sur Wi-Fi : état de la normalisation, synthèse des produits
Sécurité dans Wi-Fi • Problèmes spécifiques en
environnement sans fil • Faiblesses du chiffrement WEP • Solution WPA / WPA2, la norme
802.11i • Autres approches : VLANs, VPN
Déploiement et administration d'un réseau Wi-Fi
• AP 'légers' vs AP 'lourds', normalisation CAPWAP, déploiement d'un réseau à base d'AP légers
• La notion de WLC, administration centralisée d'un réseau Wi-Fi, fonctionnement du protocole LWAPP
Exemples d'applications • Environnement domotique • Environnement d'entreprise • Mise en œuvre des 'hot spots'
publics et privés • Couplage WLAN / cellulaire • Cas particulier des réseaux ad hoc
Les réseaux intra-urbains (WMAN) • Position par rapport à Wi-Fi • Normalisation 802.16-2004,
802.16e, et le groupe WiMAX
Bluetooth : mise en œuvre d'un réseau personnel (PAN)
• Position par rapport à Wi-Fi • Architectures, protocoles et
principaux profils
Travaux pratiques • Mise en place d'un AP, réglage de
ses paramètres physiques, mesure de sa couverture radio et mesure des débits réels disponibles.
• Démonstration d'un accès sécurisé à un réseau Wi-Fi : mise en place des mécanismes de chiffrement WPA-PSK (TKIP).
Synthèse et conclusion
programme
Ingénieurs et techniciens, respon-sables réseaux ou télécommunica-tions, désirant déployer un réseau local sans fil, ou souhaitant adjoindre une connexion locale sans fil à leurs réseaux existants.Des connaissances de base sur les réseaux sont nécessaires pour tirer le meilleur profit de ce stage.
Participants et prérequis
Responsables
FREDERIC WEISMaître de conférences au départe-ment Télécom et réseaux de l'IUT de Saint-Malo.
Il effectue ses activités de recherche à l'IRISA, dans le domaine des commu-nications sans fil et des systèmes mobiles et embarqués.
LAURENT PARIZEProfesseur agrégé à l'Université de Rennes 1 et enseignant au départe-ment Télécom et réseaux de l'IUT de Saint-Malo. Intervenant au CNAM de Rennes en informatique industrielle.
En partenariat avec Télécom Bretagne
Dates
11 au 13 avril 20123 au 5 octobre 2012
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www.telecom-paristech.fr/[email protected]@ WEBnuméro vert 0800 880 915..................
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AVANCÉ
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3 jours
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Mobile backhaul networks
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Objectifs et présentation
Comprendre le contexte de l’évolution des réseaux de collecte radio-cellulaire (mobile backhaul networks) et acquérir les connaissances nécessaires en matière de nouvelles technologies de transport en mode commutation paquet afin de dialoguer avec les experts. Savoir distinguer les atouts et les limites des techniques innovantes telles que la radio sur fibre (RoF) analogique ou numé-rique et les femtocells.
Le succès des smartphones a suscité ces dernières années une très forte crois-sance du trafic paquet dans les réseaux radiomobiles. A technologie radio don-née, seule une réduction de la taille des cellules permettra d’augmenter le débit offert à chaque usager. Cela se fera au prix d’une densification accrue des antennes. Les réseaux de collecte des stations de base actuels ne sont pas éco-nomiquement adaptés à une telle évolution. Dans ce contexte, le transport ATM/SDH (respectivement ATM/SONET) largement déployé apparait comme de moins en moins adapté à l’évolution des applications. La nature « TDM » de la SDH vise à transporter de façon optimale le trafic vocal. Ce type de trafic devient de plus en plus minoritaire vis-à-vis du trafic paquet (e.g. forfait illimité à l’Internet). L’évolution des normes UMTS et LTE vers un transport tout IP témoigne de cette tendance. Plusieurs technologies et différents scénarii se présentent cependant, dépendants du réseau existant. Les obstacles sont nombreux avant d’atteindre le niveau qu’offre ATM/SDH en termes de qualité de service, de résilience, de synchronisation des horloges, etc. Cette session dresse un panorama très à jour des solutions envisagées pour résoudre ce problème tant sur le plan architectu-ral, que protocolaire et technologique (RoF analogique, RoF numérique).
Architectures des réseaux mobiles • Réseaux 2G et 2.5G et leur
évolution • Réseaux 3G et leur évolution • Réseaux LTE et leur évolution • Concept de « Converged RAN »
Antennes distribuées • RoF numérique : interfaces CPRI et
OBSAI • Principes d'antennes distribuées • Femtocells et capacité cellulaire
Gestion dynamique de ressources radio
• Méthodes statiques, le BBU Pooling, etc.
• Limites de l'usage des Femtocells dans l'environnement privé
RoF analogique pour le « Converged RAN »
Architecture générale et contexte de migration
• Définition et description • Contexte de la migration du TDM
vers la technologie paquet - Optimisation des coûts - Evolution des normes - QoS, synchronisation, résilience,
etc. • Différentes technologies
- Réseaux d'accès - Réseaux d'agrégation et
métropolitains
• Aspects sécurité : IPsec pour le LTE
Synchronisation • Distribution de la fréquence et du
temps • Ethernet synchrone de l'UIT-T • Protocole 1588 version 2 de l'IEEE
Commutation de paquets • Technologies basées sur Ethernet
- Virtual Bridged LAN, PBN (Q-in-Q), PBBN (Mac-in-Mac).
- QoS - Résilience et plan de contrôle - Fonctions Ethernet OAM et
résilience • Scénarii de déploiement des
technologies Ethernet
Technologies basées sur MPLS • IP/MPLS
- Description et blocs fonctionnels - QoS - Résilience et plan de contrôle IP/
MPLS • Scénarii de déploiement IP/MPLS
- VPLS - L3VPN - VPWS
• MPLS-TP - Description et blocs fonctionnels - Fonctions OAM et résilience
Synthèse et conclusion
programme
Cette formation s’adresse à des ingénieurs, des architectes, des consultants en réseaux / télécoms ou à tout acteur impliqué dans la conception ou le déploiement de nouvelles architectures de mobile backhaul (réseau de collecte radio-cellulaire) sur IP. Une connaissance de base de l’ar-chitecture des réseaux radiomo-biles, de l’Ethernet et de MPLS per-met de tirer le meilleur profit de cette formation.
Participants et prérequis
Responsables
DINH THAÏ BUIIngénieur spécialiste des réseaux de collecte IP/MPLS et Ethernet. Cher-cheur chez Alcatel-Lucent Bell Labs France.
MAURICE GAGNAIREProfesseur au département Informa-tique et Réseaux de Télécom Paris-Tech. Membre du WG6.10 de l’IFIP, de l’ONTC de l’IEEE et de l’action COST 291 sur l’évolution des réseaux optiques. Expert auprès de la NSF (USA). Animateur du groupe de recherche NMS (Network Mobility and Services).
Il conduit des recherches sur la détec-tion de fautes dans les réseaux optiques translucides et l’allocation dans les réseaux Grille. Il est auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages parus en France et aux États-Unis ainsi que de nombreux articles IFIP ou IEEE.
Dates
20 au 22 juin 201215 au 17 octobre 2012
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www.telecom-paristech.fr/[email protected]@ WEBnuméro vert 0800 880 915..................
PANORAMA
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3 jours
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Ethernet : mise en œuvre
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Objectifs et présentation
Consolider les connaissances nécessaires à la mise en place de réseaux locaux à haut débit avec des architectures de commutation de niveaux 2 et 3.Alors que la grande majorité des réseaux locaux d’entreprise (RLE ou LAN) est basée sur l’utilisation de la technologie Ethernet, cette formation démontre comment cette technologie déjà ancienne a su s’adapter aux besoins croissants d’utilisation des RLE, tant en ce qui concerne les flux échangés qu’au niveau de la sécurité des données. On y testera les fonctionnalités proposées par les com-mutateurs de niveau 2 (switches) comme les VLAN ou l’agrégation de liens, la possibilité d’étendre la portée des RLE, au travers de ponts-routeurs (brouters), les stratégies utilisées pour éviter les flux redondants et les tempêtes de diffu-sion. Il y sera également étudié les stratégies de niveau 3 IP utilisées dans les RLE, comme choix alternatif à la commutation de niveau 2. Cette formation laisse une large part à la pratique, qui représente les 2/3 de la durée de la formation.
Aspects théoriques de l'architecture Ethernet
• RLE commutés • VLANs • Architectures modulaires, résilience • Agrégation de liens (LACP, PAgP) • STP, RSTP et MSTP • Sécurité : LLDP, EAP, 802.1X • QoS • Echange d'information : GARP,
GVRP, GMRP • Résilience niveau 3 : HSRP/VRRP
Travaux Pratiques • Prise en main d'un analyseur de
protocoles (wireshark ou équivalent)
• Analyse statistique des flux (suivant modèle RMON)
• Analyse de trames et de conversation
• Configuration d'un réseau Ethernet à travers des commutateurs de niveau 2, prise en main, configuration en mode CLI, http
• Port Mirroring, agrégation de liens • Création de VLAN • Gestion des VLAN (protocole VTP
sur commutateurs CISCO CATALYST)
• Ports en mode access et trunk • Sécurisation des ports • Mise en œuvre d'un STA, analyse
des résultats, reconfiguration • Configuration d'un réseau Ethernet
étendu à travers des brouters et vérifications STA
• Interconnexion niveau 3 : création de sous-interface par VLAN, création de routeurs virtuels, tests, notion de préemption et de tracking
Synthèse et conclusion
programme
Technicien et ingénieur en charge de la mise en œuvre de réseaux locaux commutés, responsable SI et toute personne ayant des choix de technologies à mettre en œuvre dans le cadre des réseaux locaux d'entreprise. Cette formation s'adresse à des per-sonnes ayant des connaissances de base sur les réseaux de données en général et sur les réseaux locaux en particulier. La connaissance de TCP/IP (notions d'adressage, de réseaux, de sous-réseaux et de routage) est indispensable.
Participants et prérequis
Responsable
BRUNO MEURISSEIngénieur expert à Télécom SudParis. Ingénieur en informatique industrielle (CNAM), Diploma in Advanced Stu-dies in Electrical Engineering (Univer-sity of Salford).
Il a notamment été en charge du déve-loppement de formations « réseaux » sur catalogue et sur mesure (TCP/IP, gestion de réseau, architectures) dans un organisme de formation profes-sionnelle pendant 6 ans. Il a égale-ment exercé les fonctions d’adminis-trateur réseau, et de formateur réseaux (CGA + DEC), notamment l’administra-tion de réseaux hétérogènes (TCP/IP, DECnet, AppleTalk,…) et des forma-tions certifiées Nortel Data, Novell (CNI) NetWare 4,… Il est aussi respon-sable de l’académie régionale CISCO.
En partenariat avec Télécom SudParis
Dates
5 au 7 juin 2012 (Evry)27 au 29 novembre 2012 (Evry)
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PANORAMA
FCH67
3 jours
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Transports IP de très haut débit sur WDM
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Objectifs et présentation
La transmission IP concerne la mise en relation d’un site client terminal avec un autre site client terminal (datacenter par exemple). Cette transmission se scinde, dans les réseaux d’opérateurs, en segments de transport qui s’appuient sur diverses technologies, paquet PSN ou circuit CSN.La formation développe les différentes technologies utilisées dans un segment de transport, celles-ci concourent à la transmission IP. Le fonctionnement d’un réseau de transport peut être sans erreur, sans pour autant que cette transmis-sion puisse aboutir. Des exemples de mise en œuvre de liaisons redondantes et d’alarmes y seront abordés.
Modèle fonctionnel générique et récursif des technologies WAN
• Stratification et partitionnement • Réseaux circuits CSN et paquets
PSN • Composants architecturaux
Technologies dans les réseaux à couche de section optique
• Actuelles, de type électro-optiques • Transport tout-optique WDM • Technologies d'intérêt décroissant,
abandonnées ou de marché restreint
• Ethernet 40G/100G
Fonction d'adaptation inter-réseau • Processus d'adaptation • Exemple du transport PBB dans
MPLS-TP
Réseaux orientés connexion et non connectés
• Fonctions de surveillance de chemin, exemples
• Connexions et matrice de connexion
• Notion de flux dans les réseaux CL-PS
Dessous de l'IP, cas d'études du plan de transport
• Héritage d'un transport IP sur ATM • Cas d'un transport VPN IP sur WDM • Cas du service Ethernet EVP-LAN,
transport par PBB • Cas du service LAN privé virtuel,
VPLS
Héritage des réseaux SDH • Couches clientes et réseaux de
couche SDH • Réseau de synchronisation SDH
Réseaux asynchrones WDM de type OTN
• Equipements, trames et synchronisation
• Architecture des réseaux de couche OTN
• Exemple conversion asynchrone d'un ensemble OTM-7.12 en OTM-1.3
• Création de l'ordre 4 pour le débit de 100 Gbit/s
Technologies MPLS L2VPN • Terminologie et classification • Utilisation en offre de gros et en
collecte mobile • Problématique MTU
Plan de commande des connexions PW
• Méthodes T-LDP et MP-BGP • Résilience des connexions PW • Réseaux L2VPN inter AS
Synthèse et conclusion
programme
Professionnels souhaitant évaluer les enjeux des réseaux de transport et les conditions de réussite de leur métier dans l’exploitation et la maintenance des réseaux, le déve-loppement de produits, la concep-tion et l’installation d’infrastruc-tures : chefs de projet, intégrateurs, opérateurs, architectes, consul-tants, exploitants de réseaux, res-ponsables d’affaires.
Des bases en protocoles réseaux et en communications numériques et optiques permettent de tirer le meilleur profit de cette formation.
Participants et prérequis
Responsables
MICHEL HOSTETTLEREnseignant-chercheur spécialiste des réseaux de transport à Télécom Paris-Tech. Ancien directeur de société.
Il intervient auprès de nombreux opé-rateurs, constructeurs et installa-teurs, en France et à l'étranger.
DAVID JACQUET Ingénieur réseaux chez France Télé-com P&L, spécialiste dans les domaines du routage et des VPN MPLS. Auteur d'études dans les Tech-niques de l'ingénieur.
Date
27 au 29 mars 2012
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PANORAMA
FCH64
3 jours
1475 €
Carrier Ethernet (Ethernet opérateur)
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Objectifs et présentation
Différencier l’Ethernet de classe entreprise de l’Ethernet de classe opérateur. Fournir les éléments permettant de comprendre les spécifications techniques MEF (Metropolitan Ethernet Forum). Présenter les architectures montrant les évolutions aux interfaces NNI. Explorer les technologies de transport des ser-vices Ethernet. Introduire les principales fonctions OAM.La technologie Ethernet se propage hors des frontières LAN pour investir les domaines des réseaux opérateurs WAN. Les fonctionnalités traditionnelles des réseaux locaux, commutation par auto-apprentissage, segmentation VLAN, s’en-richissent de capacités opérateurs nouvelles qui n'existaient auparavant que dans les seuls réseaux MPLS et TDM.La transformation de l'Ethernet de classe entreprise en Ethernet de classe opé-rateur repose sur la notion de services rendus au client. Ces services nécessitent les améliorations suivantes, découplage opérateur client, extension de la rési-lience, introduction de l'OAM, transports sur les réseaux TDM existants, automa-tisation de l'ingénierie de trafic.
Rappels sur l'Ethernet de classe entreprise
• Unités Ethernet de base • Adresses multicast et champ L/T • Réseaux VLAN • Processus de commutation
Réseaux de couche Ethernet • Interconnexions des réseaux LAN • Frontière entre classes entreprise et
opérateur • Interfaces de référence,
stratification de l'Ethernet • Réseaux ETYn et ETHx • Réseaux MEN et CEN
Services Ethernet de classe opérateur • Services LINE, LAN et TREE • Interfaces de réseau utilisateur UNI • Connexions virtuelles Ethernet
(EVC) • Attributs de service à l'UNI et à
l'EVC
OAM de l'Ethernet de classe opérateur
• OAM de type liaison, IEEE 802.3 section 57
• OAM de type réseau, IEEE 802.1ag et UIT-T Y.1731
• Connectivité MEG entre points MIP • Introduction à la protection
Découplage opérateur client • Réseaux de couche PBN, à
étiquettes S-VLAN • Réseaux de couche PBBN, à
étiquette B-VLAN • Variantes d'association des
étiquettes C-VLAN • Ethernet sur WDM • Ingénierie de trafic PBB-TE • Ethernet sur MPLS-TP • Réseaux privés virtuels de niveau 2
Qualité de service de l'Ethernet • Classes de services spécifiques à
l'opérateur • Connexions virtuelles opérateur
OVC • Régulation de trafic
Vision prospective
Synthèse et conclusion
programme
Professionnels souhaitant évaluer les enjeux des réseaux de transport et les conditions de réussite de leur métier dans l'exploitation et la maintenance des réseaux, le déve-loppement de produits, la concep-tion et l'installation d'infrastruc-tures : chefs de projets, intégra-teurs, opérateurs, architectes, consultants, exploitants de réseaux, responsables d'affaires.
Des bases en protocoles réseaux et en communications numériques et optiques permettent de tirer le meilleur profit de cette formation.
Participants et prérequis
Responsable
MAURICE GAGNAIREProfesseur au département Informa-tique et Réseaux de Télécom Paris-Tech. Membre du WG6.10 de l’IFIP, de l’ONTC de l’IEEE et de l’action COST 291 sur l’évolution des réseaux optiques. Expert auprès de la NSF (USA). Animateur du groupe de recherche NMS (Network Mobility and Services).
Il conduit des recherches sur la détec-tion de fautes dans les réseaux optiques translucides et l’allocation dans les réseaux Grille. Il est auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages parus en France et aux États-Unis ainsi que de nombreux articles IFIP ou IEEE.
Date
10 au 12 octobre 2012
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PANORAMA
FCG53
3 jours
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Techniques numériques pour la transmission et l'accès
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Objectifs et présentation
Cette formation établit et explique le lien entre la théorie et les applications pratiques au niveau d'un réseau de télécommunication. Un système de trans-mission est un ensemble cohérent de moyens mis en œuvre pour assurer tout ou partie des fonctions de télécommunication, d'où l'importance de bien com-prendre et d'appréhender ces nouvelles technologies. Orientée vers les aspects associés à la couche physique et à la gestion de l'accès multiple, cette formation d'un niveau très abordable pour un large public, constitue une excellente intro-duction aux techniques d'accès sur divers supports de communication.
La grande majorité des systèmes modernes de communication fait appel aux techniques numériques de représentation et de traitement de l'information. Grâce à ces techniques, les débits de transmission, et en conséquence les ser-vices offerts aux utilisateurs, deviennent de plus en plus importants. Ces avan-cées significatives sont fondamentalement dues à une interaction de plus en plus efficace entre techniques et supports de transmission.
Introduction aux systèmes numériques – techniques générales
• Introduction aux techniques de transmission numériques
• Modulations et multiplexage analogiques
• Modulation et multiplexage numériques
• Techniques numériques d'accès, l'accès multiple
• Paramètres de qualité dans un réseau d'accès
• Principales techniques d'accès, techniques réglementées et aléatoires
• Gestion de la ressource de communication
Techniques pour les systèmes radio • Approche cellulaire • Planification du réseau • Exploitation de la ressource radio • Interférences dans les réseaux
cellulaires • Exemples de réseaux cellulaires
urbains (GSM, UMTS) • Réseaux locaux sans fil • Caractéristiques de l'interface radio • Exemple du Wi-Fi • Techniques numériques pour les
réseaux large bande (WiMAX) • Techniques numériques pour les
réseaux personnels (WPAN) • Accès numérique dans les réseaux
de téléphonie mobile par satellite
Techniques pour les systèmes filaires
• Propagation sur une ligne de transmission
• Bruit et diaphonie • Paire symétrique et câble coaxial • Techniques xDSL d'accès au réseau
téléphonique commuté • Performances et évolutions
Techniques pour le support optique • Fibre et composants optiques
d'accès • Multiplex par longueur d'onde • Anneaux métropolitains • Gestion de la communication sur la
fibre • Evaluation des performances dans
un anneau métropolitain
Synthèse et conclusion
programme
Cette formation s'adresse à des ingénieurs, débutants ou confirmés, confrontés à des problèmes de transmission et d'accès à l'informa-tion sur différents types de sys-tèmes numériques (réseaux cellu-laires terrestres, réseaux cellulaires satellitaires, réseaux locaux sans fil, anneaux optiques, etc.)
Des connaissances de base de transmission et d'accès permettent de tirer un meilleur profit de cette formation.
Participants et prérequis
Responsable
GEORGES RODRIGUEZEnseignant-chercheur au sein du groupe Communications numériques du département Communications et Électronique de Télécom ParisTech.
Il a travaillé comme ingénieur P&L au sein de la société WAVECOM à Issy-les-Moulineaux dans le cadre du pro-jet ICO-Global. Il développe et implante des systèmes numériques pour des applications « wireless » cellulaires et des réseaux locaux. Ses recherches portent sur l'optimisation d'algorithmes de traitement en bande de base ainsi que sur l'interaction avec les protocoles de gestion d'ac-cès. Il participe activement à plu-sieurs projets RNRT ainsi qu'à des projets européens.
Date
21 au 23 novembre 2012
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AVANCÉ
FCL53
3 jours
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Systèmes de communication avec les mobiles par satellites
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Objectifs et présentation
Acquérir une vue d’ensemble sur l’architecture d’un système de communication avec les mobiles par satellite, comprendre les paramètres nécessaires au dimensionne-ment d’une liaison de communication entre un mobile et un satellite, sont les princi-paux objectifs de ce stage. Cette formation met l’accent sur les spécificités des systèmes mobiles satellitaires aussi bien au niveau de la couche physique que des couches réseaux. La grande majorité des systèmes cellulaires modernes de communication font appel aux réseaux terrestres basés sur le déploiement de points d'accès selon le principe cellulaire. Il n'est plus nécessaire de prouver l'importance de ce type de réseau de communication, ni les conséquences socio-économiques qui en dérivent. Malgré leur omniprésence, les réseaux terrestres ont une couverture géographique limitée et sont, dans certains cas, relativement chers à déployer. Aussi, un réseau satellitaire peut devenir une alternative intéressante pour un opérateur souhaitant développer une couverture globale. Néanmoins, la mise en place d'un tel réseau impose des défis pour l'ingénieur en télécommunications, qui devra prendre en compte des contraintes techniques telles que les faibles niveaux de puissance des signaux reçus.
Vue d'ensemble des systèmes de communication avec les mobiles par satellite
• Orbites : les différents types d'orbites et les constellations de satellites (critères de choix, contraintes, etc.)
• Fréquences • Architecture des systèmes
- Architecture globale - Architecture du satellite : plate-
forme et charge utile, couvertures • Exemples de systèmes de
communication avec les mobiles par satellite : Globalstar, Iridium, etc.
• Principe des systèmes de géolocalisation par satellites
Bilan de liaison • Bilan de puissance et de bruit • Evaluation de la qualité du signal
reçu
Techniques de transmissions numériques pour les systèmes satellitaires
• Sous-système de transmission numérique par satellite
• Canal satellite et perturbations dues à la propagation
• Techniques de codage (codes en bloc et convolutifs, turbo-codes et codes LDPC)
• Techniques de modulation (mono-porteuse, multiporteuses)
• Techniques de réutilisation du spectre (accès multiple, réutilisation de fréquence)
Interfaces air des systèmes mobiles satellitaires
• Canal mobile et modélisation • Cas des systèmes de téléphonie par
satellite LEO (Iridium, Globalstar, Orbcomm)
• Adaptation du GSM à des satellites GEO (standard GMR pour
ACes, Thuraya, Inmarsat, solution Skyterra)
• Diffusion mobile par satellite (DVB-S/S2, DVB-SH)
• Interactivité mobile par satellite (DVB-RCS, DVB-SH)
Gestion réseau et accès à un système satellitaire
• Concepts réseaux - Notion de couches et modèle OSI - Couche liaison de donnée et
gestion d'accès multiple - Couche réseau et protocole IP
(adressage et routage) - Couche transport et TCP/UDP - Couche service - Mobilité et nomadisme
• Spécificités de IP sur satellite - Comportements des flux classiques - Limites et solutions - TCP et Performances Enhancer
Proxies - Voie de retour - Mobilité - Sécurité
• Mobilité et systèmes satellitaires - Mobilité et LEOs - Mobilité et systèmes intégrés - Handover vertical - Handover horizontaux - 802.21 - Nomadisme de niveau 3 Mobile IP
• IP sur DVB - solutions 'normalisées' - Voie aller : encapsulation,
signalisation, QoS - Voie retour : encapsulation,
signalisation, méthode d'accès et QoS
- Limites et nouvelles solutions • Avenir des réseaux satellitaires
- Prouesses techniques : multifaisceaux, On-Board-Processing
- Convergence : système tout IP, Next Generation Network, IMS
Synthèse et conclusion
programme
Ce stage s’adresse aux ingénieurs, concepteurs et responsables pro-duits et services des industriels, opé-rateurs, qui souhaitent avoir une vision d’ensemble intégrant les diffé-rents aspects des télécommunica-tions avec les mobiles par satellites.
Des connaissances de base en radiocommunications sont souhai-tables pour suivre ce stage avec profit.
Participants et prérequis
Responsable
ANNE-CLAIRE LEPAGEEnseignant-chercheur au départe-ment Communications et Électro-nique de Télécom ParisTech.
Ses travaux de recherche portent sur la caractérisation, la modélisation et la conception d'antennes pour des applications mobiles, satellitaires et aéroportées. Elle enseigne les télé-communications spatiales et coor-donne les activités d’enseignement et de recherche dans ce domaine.
Date
17 au 19 septembre 2012
www.telecom-paristech.fr/[email protected]@ WEBnuméro vert 0800 880 915..................
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PANORAMA
FCK61
5 jours
2520 €
Télécommunications spatiales
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Objectifs et présentation
Acquérir une vue d’ensemble sur l’organisation d’un système de communication par satellite, le choix des orbites utilisées, les aspects réglementaires (fré-quences). Donner les éléments techniques pour la définition des performances et le dimensionnement d’une liaison de communication par satellite. Com-prendre l’architecture et les fonctions des différents sous-systèmes de la charge utile du satellite et des stations terriennes. Présenter les principales applica-tions et leurs évolutions.
Les télécommunications spatiales connaissent depuis l'origine un développe-ment soutenu, d'abord dans le cadre du service fixe pour la téléphonie et l'échange de programmes de télévision, puis pour les transmissions de données dans les réseaux de stations d'entreprise et les communications mobiles, et enfin aujourd'hui pour la radiodiffusion numérique (image et son, terminaux fixe ou mobile) et les services multimédia interactifs à haut débit. Le programme présente les techniques utilisées et leur mise en œuvre dans la définition des interfaces air (formes d'ondes et techniques d'accès) pour ces applications, ainsi que les caractéristiques des équipements utilisés (charge utile satellite et terminaux).
Introduction aux télécommunications spatiales
• Différentes architectures des systèmes
• Types d'orbites, architecture satellite et charge utile
Aspects économiques et juridiques • Marché des télécommunications
spatiales et principaux acteurs • Partage de gestion du spectre
radioélectrique, bandes de fréquence
Liaisons radiofréquences • Bilan de puissance et de bruit, C/
No • Bilan de liaison global, influence de
la pluie, des non-linéarités et des brouillages
Accès multiple • Techniques d'accès : FDMA, TDMA,
CDMA • Réutilisation des fréquences
Techniques de communications numériques
• Canal de transmission satellite, modulations numériques pour les transmissions spatiales
• Choix d'un codage correcteur d'erreurs robuste
Stations terriennes • Architecture, sous-systèmes
antenne, RF, modem • Interconnexion avec le réseau
terrestre ou l'utilisateur
Charge utile de communications • Architecture et équipements
répéteur : couvertures d'antennes • Satellites multifaisceaux et
régénérateurs, concepts et avantages
Applications diffusion fixe et mobile • Multiplexage de programmes :
radiodiffusion, standards DVB-S/S2 • Diffusion vers mobiles, standards
DVB-SH/NGH
Applications multimédia • Interactivité par satellite, standards
DVB-RCS/RCS+M/RCS-NG • Autres systèmes multimédia et
exemples
Projet (mini) de dimensionnement d'un système
• Organisation des liaisons ; C/No requis pour un choix modulation-codage
• Calcul de bilan de liaison
Table ronde d'évaluation
Synthèse et conclusion
programme
Ingénieurs, architectes réseaux, concepteurs et responsables pro-duits et services des industriels, agences et opérateurs qui souhai-tent avoir une vision d'ensemble intégrant les différents aspects des télécommunications spatiales, approfondir leurs connaissances sur les techniques spécifiques et connaître l'évolution des systèmes et des services offerts.
Des connaissances de base en radiocommunications et en signal sont souhaitables pour suivre ce stage avec profit. Une calculette scientifique est recommandée pour
les exercices.
Participants et prérequis
Responsable
MICHEL BOUSQUET Professeur à l'ISAE, Professeur asso-cié à Telecom ParisTech et Université du Surrey (UK), membre des comités techniques Space Communications de l'AIAA et de l'IEEE et du bureau éditorial des « Space Communica-tions Journal » et « International Jour-nal of Satellite Communications ».
Il est responsable des programmes de formation et de recherche en télécom-munications et navigation par satel-lite de l'ISAE, et Président du Conseil scientifique du laboratoire co-opératif de recherches en télécommunications spatiales TéSA.
Ouvrage fourni
G. MARAL ET M. BOUSQUETSatellite Communications Systèmes, John Wiley.
Dates
21 au 25 mai 20128 au 12 octobre 201210 au 14 décembre 2012
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www.telecom-paristech.fr/[email protected]@ WEBnuméro vert 0800 880 915..................
AVANCÉ
AVANCÉ
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Prix : nous consulter
Technologies optiques pour les réseaux
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Objectifs et présentation
Concevoir, dimensionner, simuler les performances et savoir implémenter les nouveaux réseaux intégrant ces technologies optiques. Évaluer les apports et les potentialités des technologies « tout optique » émergeantes pour les futures générations de réseaux optiques. Le rapprochement inéluctable des terminaisons à haut débit des utilisateurs finaux préfigure « la fibre à la maison » (FTTH, Fiber To The Home), vecteur de nouvelles applications et de nouveaux services. L'apparition de nouvelles fonc-tionnalités, autorisant la transparence, annonce la diffusion des technologies optiques vers les couches hautes des réseaux.
Le multiplexage en longueur d'onde (WDM) est, d'ores et déjà, la solution simple et économique pour augmenter la capacité du réseau optique de transport et pour la conception des nouvelles générations de réseaux à large bande, métro-politains, régionaux et d'accès. Cette formation permet de comprendre le fonc-tionnement, la perception des potentialités de nouvelles fonctionnalités optiques, la commutation et le routage de l'information à haut débit. Les sec-teurs d'activité comme le stockage de données, l'interconnexion des circuits silicium, l'affichage, la télédétection, le biomédical, la biophotonique, le mili-taire, sont autant d'autres secteurs d'application de ces nouvelles technologies.
Voir programme détaillé sur notre site web www.telecom-paristech.fr/continue dans la filière concernée de la rubrique « stages courts ».
Responsable
PHILIPPE GALLIONProfesseur au département Commu-nications et Électronique de Télécom ParisTech. Membre Senior de l'IEEE et de l'OSA. Expert auprès de différentes instances internationales, nationales et régionales, membre du comité scientifique de nombreuses confé-rences et acteur dans de nombreux projet nationaux et européens. Auteur de plus 250 publications et communi-cations et de nombreux ouvrages pédagogiques. Il enseigne les com-munications et les réseaux optiques dans de nombreuses institutions françaises et étrangères.
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3 jours
Prix : nous consulter
UMTS : évolution du réseau cœur (NGN/IMS)Objectifs et présentation
Acquérir les connaissances nécessaires afin de maîtriser les mécanismes et les concepts utilisés dans l'évolution R4 du cœur de réseau UMTS : NGN, Megaco, MSC Serveurs, MGW, SGW. Acquérir les connaissances nécessaires afin de maî-triser les mécanismes utilisés dans les évolutions R5/R6 du cœur de réseau UMTS : IMS, SIP, CSCF, HSS. Comprendre la place de ces évolutions par rapport aux évolutions 4G à venir.
L’UMTS est rentré dans une logique nouvelle en faisant évoluer vers le « tout IP » son cœur de réseau, initialement calqué sur une structure GSM/GPRS. En effet, cette évolution rationalise et simplifie la gestion des appels et des sessions, la gestion de la mobilité ainsi que l’offre de services. En s’appuyant sur une archi-tecture fédérée par un unique protocole (SIP), IMS offre une voie pour faire converger les normes d’accès radiomobiles et les solutions filaires haut débit (famille ADSL) et offrir ainsi à l’utilisateur final une offre globale de service. Nous étudions dans cette formation les différentes évolutions du cœur de réseau dites R4, R5 et R6 qui ont permis d'avancer petit à petit vers l’IMS.
Voir programme détaillé sur notre site web www.telecom-paristech.fr/continue dans la filière concernée de la rubrique « stages courts ».
Responsable
CHRISTOPHE GRUET Ingénieur spécialiste des réseaux radiomobiles GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, WiMAX, TETRA et TETRAPOL. Architecte sys-tème chez CASSIDIAN.