Réseau et protocoles

Protocoles réseau

Comprendre comment les appareils communiquent

Lorsque vous consultez cette page depuis un appareil connecté à Internet (par exemple sur un smartphone, une tablette, un ordinateur ou un ordinateur portable), vous vous attendez à ce que cela fonctionne d'une certaine manière. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces appareils communiquent réellement avec un réseau pour obtenir les informations que vous souhaitez ? Des protocoles ou des normes de communication très spécifiques sont utilisés pour que les appareils d'un système de communication puissent se « parler » et échanger des informations. Les règles et le langage de cette communication sont définis via des protocoles, ce qui permet le comportement souhaité. Au travers de l'utilisation de notre système d'apprentissage FACET (Fault Assisted Circuit Electronics Training), un système de formation à l’électronique avec insertion de pannes, nous proposons un apprentissage complet sur le sujet des protocoles réseau et créons une base solide pour des études plus avancées dans le domaine des communications.

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eSeries FACET : une solution pédagogique complète pour les communications

FACET® avec eSeries est une combinaison unique de matériel et de logiciels qui offre une solution didactique complète. Les composants matériels du système d'apprentissage FACET® sont parfaitement sûrs et ont été développés pour durer.

Pour étudier les protocoles réseau, des expériences peuvent être menées dans six modules pédagogiques relatifs aux communications, qui combinent théorie et application pratique des connaissances techniques. Extension possible du système : Add-ons E-Blocks et FACETavec communication Bluetooth et Internet, ainsi que RFID, téléphone portable, USB, CAN et ZigBee. Les modules complémentaires nécessitent la carte FACET-microcontrôleur-développement du système.

Modules pédagogiques inclus :

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Communication analogique

  • Introduction complète et pratique à la terminologie, aux bases et aux applications de la communication analogique
  • Cours pratiques sur le thème des circuits
  • Mesure de signaux radio avec un oscilloscope
  • Fonctions des oscillateurs, filtres, amplificateurs, réseaux LC, modulateurs, limiteurs, mélangeurs et détecteurs dans les circuits de communication
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Communication numérique 1

  • Introduction complète et pratique à la terminologie, aux bases et aux applications de la communication numérique
  • Les circuits comprennent : échantillonneur, échantillonnage/maintien, additionneur, générateur de rampe, comparateur, limiteur, filtre, CODEC, PLL, compresseur, extenseur, intégrateur, différenciateur, comparateur verrouillé, amplificateur de haut-parleur et simulateur de canal
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Communication numérique 2

  • S'appuie sur « communication numérique 1 », pour une introduction supplémentaire et pratique à la terminologie, aux fondamentaux et aux applications des circuits numériques
  • Les circuits comprennent : NRZ, RZ, encodage/décodage Manchester, synchroniseur d'horloge, génération de la modulation par déplacement de fréquence (FSK), détection FSK asynchrone et synchrone, génération PSK, détection PSK synchrone, génération de la modulation par déplacement d'amplitude (ASK), détection ASK asynchrone et synchrone, effets de canal et modem FSK/DPSK (modulation par déplacement de phase différentielle)
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Communication par fibre optique

  • Introduction complète et pratique à la théorie et à l'application de la technologie de communication par fibre optique
  • Bases solides théoriques et pratiques en technologies de fibre optique et de communication
  • Onze blocs de circuits offrent des expériences pratiques avec différentes versions de transmission et de réception par fibre optique
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Lignes de transmission de communication

  • Compétences théoriques et de mesure pour la mise en œuvre et la vérification des lignes de transmission de communication
  • Principes de base et caractéristiques de fonctionnement des lignes de transmission
  • Effectuer des mesures dans des conditions transitoires (tests par étapes) et des conditions sinusoïdales et stables sur les lignes de transmission
  • Fondamentaux théoriques et applications pratiques de la commande réflexive dans le domaine temporel (TDR), de l'adaptation d'impédance et de la transformation
  • Test de comportement transitoire et stable à l'aide de deux générateurs
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QPSK/OQPSK/DPSK

  • Savoir mesurer et connaître la théorie pour mettre en œuvre et tester différents types de techniques de modulation et de démodulation PSK dans les concepts de modulation par impulsions codées (PCM)
  • Principes de base et caractéristiques du fonctionnement des signaux unipolaires et bipolaires dans la transmission en bande de base
  • Mesure et comparaison de signaux BPSK, QPSK, OQPSK et DPSK dans les domaines temps et fréquence à l'aide d'un oscilloscope et d'un analyseur de spectre