Listado completo de 40 materias distribuidas en 8 semestres para la carrera Telecomunicaciones 5G de UNIBISA.
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SEMESTRE 1
1. Fundamentos de Programación (Python)
2. Matemáticas para Telecomunicaciones (Álgebra, Cálculo)
3. Introducción a las Telecomunicaciones
4. Fundamentos de Redes y Comunicaciones
5. Comunicación Técnica y Documentación
SEMESTRE 2
1. Estructuras de Datos
2. Probabilidad y Estadística
3. Señales y Sistemas
4. Electromagnetismo y Ondas
5. Taller de Ética y Regulación en Telecomunicaciones
SEMESTRE 3
1. Programación Orientada a Objetos (C++/Python)
2. Comunicaciones Digitales (Modulación, Codificación)
3. Redes de Datos (TCP/IP, Routing)
4. Antenas y Propagación
5. Sistemas de Radiofrecuencia
SEMESTRE 4
1. Arquitectura de Redes Móviles (2G a 4G)
2. Fiber Optics y Transporte Óptico
3. Gestión de Espectro y Regulación
4. Seguridad en Redes Móviles
5. Proyecto Integrador I (Simulación de red básica)
SEMESTRE 5
1. Introducción a 5G (Arquitectura, NR)
2. Radio Access Network (RAN) y Massive MIMO
3. Core Network 5G (SBA, Virtualización)
4. Network Slicing y Orquestación (NFV, SDN)
5. Proyecto Integrador II (Diseño de red 5G)
SEMESTRE 6
1. Internet de las Cosas (IoT) y mMTC
2. Comunicaciones Ultra Confiables (URLLC)
3. Edge Computing y MEC (Multi‑access Edge Computing)
4. Analítica de Datos en Redes (Big Data, AI/ML)
5. Proyecto Integrador III (Optimización de parámetros 5G)
SEMESTRE 7
1. 5G para Industrias (Industry 4.0, Automatización)
2. Integración Satelital y Redes No Terrestres (NTN)
3. Ciberseguridad en Redes 5G
4. Gestión de Proyectos y Despliegue de Infraestructura
5. Electiva I (opciones: 5G en salud, 5G para ciudades inteligentes, Radio definida por software)
SEMESTRE 8
1. Seminario de Investigación en Telecomunicaciones 5G
2. Prácticas Profesionales Virtuales
3. Legislación, Políticas Públicas y Espectro
4. Emprendimiento en Servicios de Telecomunicaciones
5. Trabajo de Grado (Proyecto integral de red 5G)
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Nota: Cada materia tiene una carga horaria estimada de 80 horas, totalizando 3200 horas. El enfoque combina fundamentos teóricos con simulaciones (MATLAB, NS3, O-RAN), laboratorios virtuales y proyectos basados en casos reales de despliegue 5G.