Fondamentaux signaux et systèmes

Course Features

Course Details

Fondamentaux signaux et systèmes GT3000
Enseignant:
Email:
Durée totale du cours: 22.5 H
Option concernée :
Semestre : 1
Nombre de crédits : 2
Modules spécialisés Modules de base Sciences et techniques de l'ingénierie Préparation à la carrière professionnelle
    X  
 
Nombre dheures Activités hors classe
22.5 18
cours TD TP
16.5 6  
   
Code GT3000 Fondamentaux signaux et systèmes
  Volume Horaire                            : 1 h30 de  Cours intégrés + 00h:00 Travaux pratiques (par semaine)

Objectifs :

Le cours " Les Fondamentaux Signaux et Systèmes en Génie des Télécommunications - " vise à fournir aux étudiants en génie des télécommunications les bases théoriques et pratiques nécessaires pour comprendre et analyser les signaux et les systèmes qui sont au cœur des technologies de télécommunication. Il explore les concepts fondamentaux liés aux signaux, à leurs propriétés, à leur traitement et à leur utilisation dans les systèmes de télécommunication.

Sujets couverts :

Semaine 1-2: Introduction aux signaux et systèmes en génie des télécommunications
  • Définitions de base des signaux et des systèmes
  • Types de signaux (continus, discrets, analogiques, numériques)
  • Propriétés fondamentales des signaux
Semaine 3-4: Transformées et analyse de Fourier
  • Transformée de Fourier discrète (DFT) et transformée de Fourier rapide (FFT)
  • Analyse spectrale des signaux
  • Transformée de Fourier à temps continu (FTC) et propriétés
Semaine 5-6: Systèmes linéaires et invariants dans le temps
  • Réponse impulsionnelle et réponse en fréquence
  • Convolution et corrélation de signaux
  • Stabilité et causalité des systèmes
Semaine 7-8: Modulation et démodulation
  • Modulation d'amplitude (AM) et modulation de fréquence (FM)
  • Techniques de démodulation
  • Applications en télécommunications
Semaine 9-10: Filtrage des signaux
  • Types de filtres (passe-bas, passe-haut, passe-bande)
  • Conception de filtres analogiques et numériques
  • Réponse en fréquence des filtres
Semaine 11-12: Théorie de l'information
  • Entropie et information mutuelle
  • Codage source et codage de canal
  • Théorème de Shannon sur le taux de transmission maximal
Semaine 13-14: Traitement du signal numérique
  • Échantillonnage et quantification
  • Transformée en Z et analyse fréquentielle
  • Filtrage numérique et égalisation
Semaine 15: Applications avancées en génie des télécommunications
  • Réseaux de communication
  • Transmission de données numériques
  • Techniques émergentes en télécommunications

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

  • Non

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 :

A l'issue de ce cours, l'apprenant aura les compétences suivantes :
  • Analyse de signaux : Les étudiants devraient être capables d'analyser différents types de signaux (continus, discrets, analogiques, numériques) en utilisant des techniques telles que la transformation de Fourier pour comprendre leurs propriétés temporelles et spectrales.
  • Conception de systèmes : Les étudiants devraient être en mesure de concevoir et d'analyser des systèmes linéaires et invariants dans le temps, en comprenant comment les signaux se propagent à travers ces systèmes et comment leur comportement peut être modifié.
  • Modulation et démodulation : Les étudiants devraient être en mesure de comprendre les principes de base de la modulation et de la démodulation, en expliquant comment ces techniques sont utilisées pour transmettre efficacement des informations via des canaux de communication.
  • Filtrage des signaux : Les étudiants devraient être capables de concevoir et de mettre en œuvre des filtres pour améliorer la qualité et la fiabilité des signaux dans le contexte des télécommunications.
  • Théorie de l'information : Les étudiants devraient être en mesure de comprendre les concepts fondamentaux de la théorie de l'information, y compris l'entropie, le codage source et le codage de canal, et comment ces concepts sont utilisés pour optimiser la transmission des données.
  • Traitement du signal numérique : Les étudiants devraient être capables d'appliquer des techniques de traitement du signal numérique, telles que l'échantillonnage, la quantification, la transformation en Z et le filtrage numérique, pour traiter et manipuler des signaux numériques.
  • Application en télécommunications : Les étudiants devraient être en mesure d'appliquer les concepts appris dans des situations réelles liées aux télécommunications, en comprenant comment les signaux et les systèmes sont utilisés dans les réseaux et les technologies de communication modernes.
  • Travail d'équipe : Les étudiants devraient être capables de collaborer au sein d'équipes pour résoudre des problèmes liés aux signaux et aux systèmes en télécommunications, en partageant des idées et en contribuant à des solutions.
  • Pensée critique et résolution de problèmes : Les étudiants devraient être capables d'analyser des problèmes complexes liés aux signaux et aux systèmes en télécommunications, de développer des approches de résolution efficaces et d'évaluer les résultats obtenus.
  1. Communication technique : Les étudiants devraient être en mesure de communiquer de manière claire et précise leurs idées, leurs analyses et leurs résultats en utilisant un langage technique approprié.
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