Les protocoles de bases en Télécommunications
Course Features
Course Details
Les protocoles de bases en Télécommunications GT3202
Enseignant:
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Durée totale du cours: 22.5 H
Semestre : 2
Nombre de crédits : 2
Modules spécialisés | Modules de base | Sciences et techniques de l'ingénierie | Préparation à la carrière professionnelle |
X |
Nombre d’heures | Activités hors classe | |||
22.5 | 18 | |||
cours | TD | TP | ||
16.5 | 6 | |||
Sommaire:
Code | GIN4R0 | Les protocoles de bases en Télécommunications |
Volume Horaire : 1h30 par semaine
Objectifs :
L'objectif principal du programme est de fournir aux étudiants une base solide en protocoles de communication pour qu'ils soient bien préparés à relever les défis du domaine des télécommunications dans leur carrière future.
Sujets couverts :
- Introduction aux télécommunications et aux protocoles :
- Concepts de base en télécommunications
- Évolution des réseaux de communication
- Modèles OSI (Open Systems Interconnection) et TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
- Protocoles de couche réseau :
- Protocoles IP (Internet Protocol) : IPv4 et IPv6
- Protocoles de routage : RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), BGP (Border Gateway Protocol)
- ICMP (Internet Control Message Protocol) pour la gestion des erreurs et des messages de contrôle
- Protocoles de couche transport :
- TCP (Transmission Control Protocol) : mécanismes de contrôle de flux et de contrôle de congestion
- UDP (User Datagram Protocol) : transmission non fiable de données
- Mécanismes de correction d'erreurs et de retransmission
- Protocoles de couche application :
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pour le transfert de contenu Web
- FTP (File Transfer Protocol) pour le transfert de fichiers
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour l'envoi de courriels
- DNS (Domain Name System) pour la résolution des noms de domaine
- Protocoles de communication sans fil :
- Réseaux cellulaires : GSM (Global System for Mobile Communications), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), LTE (Long-Term Evolution), 5G
- Réseaux locaux sans fil : Wi-Fi (IEEE 802.11), Bluetooth (IEEE 802.15), Zigbee (IEEE 802.15.4)
- Protocoles de signalisation :
- SIP (Session Initiation Protocol) pour l'établissement de sessions multimédias
- 323 pour la communication multimédia sur les réseaux IP
- MGCP (Media Gateway Control Protocol) pour le contrôle des passerelles multimédias
- Protocoles de sécurité :
- SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security) pour la sécurité des communications
- IPSec (Internet Protocol Security) pour la sécurisation des réseaux IP
- Laboratoires pratiques et projets :
- Les étudiants devraient avoir des laboratoires pratiques pour mettre en œuvre les protocoles étudiés et comprendre leur fonctionnement en utilisant des outils de simulation et de configuration réseau.
- Des projets permettront aux étudiants d'approfondir leur compréhension des protocoles et de résoudre des problèmes réels en concevant et en configurant des réseaux de communication.
- Sécurité et normes :
- Les aspects liés à la sécurité dans les communications et les normes internationales et régionales pertinentes devraient également être abordés dans le programme.
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage
¨Enseignement frontal (magistral) avec des exemples à résoudre en commun. ¨Exercices théoriques et études de cas (présentation et discussion).
- Apprentissage mixte et classe inversée
- MOOC & Google Classroom
Connaissances et compétences pré-requises
- Aucun
Références bibliographiques
- Un support de cours de l’enseignant sera
Modalité d’évaluation
- 40% Contrôle continu (TP noté, Test, Assiduité, Devoir surveillé, travaux non présentiel, …)
- 60% Examen semestriel
Résultats d'apprentissage :
À la fin du cours, l’étudiant doit maîtriser un certain nombre d'ingénierie des protocoles utilisés dans les systèmes de communication modernes : Les ingénieurs en télécommunications doivent comprendre les protocoles utilisés dans les réseaux sans fil tels que les réseaux cellulaires (GSM, UMTS, LTE, 5G), les réseaux Wi-Fi (IEEE 802.11), les réseaux Bluetooth (IEEE 802.15), et les réseaux Zigbee (IEEE 802.15.4). -Protocoles de réseau : Ils doivent être familiers avec les protocoles de réseau utilisés pour la communication entre les équipements réseau, tels que les protocoles IP (Internet Protocol), TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), BGP (Border Gateway Protocol), MPLS (Multiprotocol Label Switching), etc. -Protocoles de transport : Les ingénieurs en télécommunications doivent maîtriser les protocoles de transport qui assurent le transfert fiable des données, comme TCP (Transmission Control Protocol) et UDP (User Datagram Protocol). -Protocoles de couche d'accès : Cela inclut les protocoles utilisés pour gérer l'accès au médium de communication dans les réseaux locaux tels que Ethernet (IEEE 802.3) et les protocoles d'accès sans fil tels que CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) pour les réseaux Wi-Fi. -Protocoles de signalisation : Les ingénieurs en télécommunications doivent comprendre les protocoles de signalisation utilisés pour établir, gérer et libérer les connexions dans les réseaux de communication, tels que SIP (Session Initiation Protocol), H.323, MGCP (Media Gateway Control Protocol), etc. -Protocoles de communication vocale : Cela inclut les protocoles utilisés pour la transmission de la voix dans les réseaux de téléphonie, comme RTP (Real-time Transport Protocol) pour la transmission en temps réel des flux multimédias, et les protocoles vocaux tels que G.711, G.729, etc. -Protocoles de sécurité : Les ingénieurs en télécommunications doivent également être conscients des protocoles de sécurité utilisés pour protéger les données et les communications dans les réseaux, tels que SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security), IPSec (Internet Protocol Security), etc.