Programme d’étudesEnglish
Applicative Study of Wireless Sensor Networks
Unité d’enseignement du programme de Master ingénieur civil électricien , à finalité spécialisée en 'Multimedia and Telecommunications' à la Faculté Polytechnique
CodeTypeResponsable Coordonnées
du service
Enseignant(s)
UI-M2-IRELMP-704-MUE ObligatoireMOEYAERT VéroniqueF108 - Electromagnétisme et Télécommunications
  • BETTE Sébastien
  • DUALIBE Fortunato
  • HANCQ Joel
  • MOEYAERT Véronique

Langue
d’enseignement
Langue
d’évaluation
HT(*) HTPE(*) HTPS(*) HR(*) HD(*) CréditsPondération Période
d’enseignement
  • Anglais
Anglais1470002.002.00

Code(s) d’AAActivité(s) d’apprentissage (AA) HT(*) HTPE(*) HTPS(*) HR(*) HD(*) Période
d’enseignement
Pondération
I-TELE-012Applicative Study of Wireless Sensor Networks147000Q1100.00%

Unité d'enseignement

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage du programme

  • Mobiliser un ensemble structuré de connaissances et compétences scientifiques et techniques spécialisées permettant de répondre, avec expertise et adaptabilité, aux missions de l ingénieur civil en Electricité.
    • Maîtriser et mobiliser de façon pertinente des connaissances, des modèles, des méthodes et des techniques relatifs au domaine de l'Electricité.
    • Analyser et modéliser un problème en sélectionnant de manière critique des théories et des approches méthodologiques (modélisation, calculs), y compris en tenant compte des aspects pluridisciplinaires.
    • Identifier et étudier les applications possibles des technologies nouvelles et émergentes dans le domaine de l'électricité
    • Evaluer la validité des modèles et des résultats compte tenu de l'état l'art de la science et des caractéristiques du problème.
  • Mobiliser un ensemble structuré de connaissances et compétences scientifiques et techniques spécialisées permettant de répondre, avec expertise et adaptabilité, aux missions de l'ingénieur civil en Electricité à finalité Multimédia et Télécommunications.
    • Maîtriser et mobiliser de façon pertinente des connaissances, des modèles, des méthodes et des techniques relatifs aux bases de l'électricité, de l'électronique, de l'automatique, de l'analyse et du traitement des signaux, des télécommunications ; à l'électronique avancée et la microélectronique de pointe ; à l'informatique ; aux télécommunications filaires et non filaires ; au traitement des signaux ; aux interfaces homme-machine.
    • Analyser et modéliser un problème en sélectionnant de manière critique des théories et des approches méthodologiques (modélisation, calculs), y compris en tenant compte des aspects pluridisciplinaires.
    • Identifier et étudier les applications possibles des technologies nouvelles et émergentes dans le domaine de l'électricité
    • Evaluer la validité des modèles et des résultats compte tenu de l'état l'art de la science et des caractéristiques du problème.

Acquis d'apprentissage UE

Avoir une compréhension globale des réseaux de capteurs sans fil; comprendre le background technique de quelques challenges relatifs aux réseaux de capteurs sans fil; être capable d'utiliser une configuration d'un réseau de capteurs sans fil.

Contenu de l'UE

Présentation générale des réseaux de capteurs sans fil: definitions, architecture, challenges ; Challenge 1: modélisation du canal et couche physique ZigBee (IEEE802.15.4); Challenge 2: design d'un ADC/DAC compatible avec des applications de capteurs ou de télécommunications; Challenge 3: couche MAC dans le cadre de réseaux de capteurs sans fil maillés; Challenge 4: positionnement d'objet communicants.

Compétences préalables

Fundamentals of signal processing (quantization, Fourier transform); Fundamentals of statistics (probability density function, repartition function) ; Propagation fundamentals (Maxwell equations, wired channels modeling); Fundamentals of analogue and digital electronics; Analogue and digital communication principles (single and multicarrier modulations, channel capacity, spread spectrum, performance criteria (SNR, BER, MER, …)); Basics of MAC layer (CSMA/CD, CSMA/CA, …)

Types d'évaluations Q1 pour l'UE

  • Examen écrit

Commentaire sur les évaluations Q1 de l'UE

100% pour l'examen

Types d'évaluations Q2 pour l'UE

  • Néant

Commentaire sur les évaluations Q2 de l'UE

Sans objet

Types d'évaluation Q3 pour l'UE

  • Examen écrit

Commentaire sur les évaluations Q3 de l'UE

100% pour l'examen

Types d'évaluation rattrapage BAB1 (Q1) pour l'UE

  • Néant

Commentaire sur les évaluations rattr. Q1 de l'UE

Sans objet

Types d'activités

AATypes d'activités
I-TELE-012
  • Cours magistraux
  • Travaux pratiques

Mode d'enseignement

AAMode d'enseignement
I-TELE-012
  • Face à face

Supports principaux

AA
I-TELE-012

Supports principaux non reproductibles

AASupports principaux non reproductibles
I-TELE-012Sans objet

Supports complémentaires

AA
I-TELE-012

Supports complémentaires non reproductibles

AASupport complémentaires non reproductibles
I-TELE-012Sans objet

Autres références conseillées

AAAutres références conseillées
I-TELE-012Paul Jespers, « Integrated Converters », Oxford University Press, 2001. David Johns and Ken Martin « Analog Integrated Circuit Design », Willey, 1996

Reports des notes d'AA d'une année à l'autre

AAReports des notes d'AA d'une année à l'autre
I-TELE-012Autorisé
Date de génération : 17/03/2017
20, place du Parc, B7000 Mons - Belgique
Tél: +32 (0)65 373111
Courriel: info.mons@umons.ac.be