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Université Virtuelle de Tunis
Examen Final Matière : Transmissions analogique numérique Section : N2TR2 Mastère professionnel Enseignant : Khaled Ghorbel
Nbre Pages : 2 10 Avril 2016 durée : 1h30 Année Universitaire : 2015-2016
Documents non autorisés calculatrice autorisée
Exercice 1:
4 points (1 Pt par question)
Techniques de transmission
Quatre terminaux sont connectés à un multiplexeur selon le schéma suivant : Ordinateur central
T1 T2
S e rv e ur 1
WAN : LS
M U X
M U X Modem
T3 T4
Chaque terminal a une séquence de caractères (en buffer) à émettre selon le tableau suivant:
T1 T2 T3 T4
B
O H U
A
N E G
L B R
J L U A
O O T N
U
R
D
S
1- Donnez la différence entre le multiplexage en fréquence et le multiplexage temporel. 2- Réalisez le diagramme de transmission de ces caractères en Multiplexage Temporel Synchrone. 3- Calculez le nombre total de quantums. 4- Sachant que chaque caractère est codé en ASCII standard sur 7 bits, calculez le nombre total de bits transmis. Exercice 2:
Techniques de transmission
5 points (1pt par question)
Soit la séquence numérique suivante composée de deux caractères codés en ASCII : 10101111
11010010
on demande de :
1- Rappeler le rôle du huitième bit au niveau de ces séquences. 2- Faire la représentation graphique de la transmission de cette séquence numérique de caractères en signal binaire simple mode asynchrone. 3- Faire la représentation graphique de la transmission de cette séquence numérique de caractères en code analogique en modulation de phase mode synchrone selon la convention suivante : [1 : φ =0 0 : φ= Π/2 ] . 4- Faire la représentation graphique de la transmission de cette séquence numérique de caractères en signal numérique codé Manchester en mode synchrone en précisant la convention choisie. 5- Expliquez en donnant des exemples la différence entre une modulation à deux états et une modulation à quatre états (choisissez un seul type de modulation). Examen final Mastère professionnel N2TR 2016
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Exercice 3 :
3 Points (1 ; 1 ; 1)
Bande passante et débit binaire
Un support physique de communication a une fréquence d’horloge de 1 MHz.
1- Rappelez la relation entre la vitesse d’horloge, la valence et la capacité d’un support (débit binaire).
2- Rappelez l’unité de mesure des débits. 3- Quel est le débit maximal théorique d'informations pouvant circuler sur ce support lorsqu’on utilise une modulation de valence 2 (bivalente) ? Exercice 4: Transmission 3 points (1pt par question) Sur une liaison hertzienne urbaine à 150 Mbit/s, on envoie des photos de caméras numériques 2 Mégapixels (de tailles 2 Mbits par photo). La fréquence d'émission est de 25 photo/seconde. 1- Calculer le taux d'utilisation de la liaison. 2- La liaison passe par un Lac qui agit avec un facteur d’affaiblissement sur le signal diminuant le débit de 10%, quelle serait dans ce cas le débit utile. 3- Quel serai le nouveau taux d’utilisation de la liaison. Exercice 5 :
5 points
QCM Wan et modulation
Pour chacune des questions suivantes, choisissez la réponse correcte : 1- L’exploitation d’une liaison en réseau téléphonique RTC à deux fils se fait: a) en numérique
b) en mode simplex
c) en mode half duplex
d) en commutation d’octets
2- Dans le réseau RNIS le débit d’un canal B : a) 128 Kb/s
b) variable
c) 16 Kb/s
d) 64 Kb/s
3- Une liaison WAN à 10 Mb/s est une liaison : a) analogique
b) numérique
c) analogique – numérique
d) asymétrique
4- Dans un réseau Frame relay pour connecter cinq sites distants à un site central on aura besoin de définir: a) 4 DLCI
b) 8 DLCI
c) 5 DLCI
d) 5 LMI
5- FSK est une technique de modulation de : a) phase
b) amplitude
c) temps
d) Fréquence Bon travail
Examen final Mastère professionnel N2TR 2016
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Correction de l’examen final Mastère N2TR
10 Avril 2016
2015/2016 Exercice 1:
Techniques de transmission
4 points (1 Pt par question)
1- Dans le multiplexage en fréquence, le canal physique de transmission est subdivisé en plusieurs sous-canaux. A chacun des sous-canaux correspond une certaine fréquence porteuse et chaque terminal émet un signal à des fréquences variées séparées par une bande de garde. Le MUX permet la génération d’un signal composite et le DEMUX va permettre d’extraire les signaux de départ en utilisant des filtres de fréquences. Le multiplexage temporel consiste à allouer aux différents terminaux des quantums de temps fixes, les terminaux travaillent l’un après l’autre en utilisant toute la bande passante.
Multiplexage fréquentiel
Multiplexage temporel
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2- Le diagramme de transmission de ces caractères en Multiplexage Temporel Synchrone : B
A
OHU
NE
G
LBRJLUAOOTNU
DR
S
temps
∆ : réservé de façon systématique 3- Le nombre total de quantums est de 32 soit 224 Bits . 4- Le nombre total de bits transmis est 224 bits contenants 161 bits de données si on considère 9 quntums (de 63 bits) perdus. Exercice 2:
5 points (1pt par question)
Techniques de transmission
1- Le rôle du huitième bit au niveau de ces séquences qui est un bit de parité est de permettre le contrôle d’erreur par la méthode parité (paire : total des 1 dans la séquence est pair ; impaire : total des 1 dans la séquence est impair). 2- Représentation graphique de la transmission de cette séquence numérique de caractères en signal binaire simple mode asynchrone.
S 1 0 1 0 1 1 1P S
S 1101001P S gap
gap
temps
S : Représente le bit Start P : Représente le bit de parité (1 pour le premier caractère et 0 pour le second) S : Représente le bit Stop 3-
Représentation graphique de la transmission de cette séquence numérique de caractères en code analogique mode synchrone en modulation de phase selon la convention suivante : [1 : φ =0 0 : φ= Π/2 ]
1 0
1 0
1
1 1
1
1
1
0
1
0
0
1
0 Signal d’horloge Données codées en modulation de phase
temps 4- Représentation graphique de la transmission de cette séquence numérique de caractères en code en bande de base Manchester mode synchrone. Correction de l’examen de contrôle Mastère professionnel N2TR
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Convention utilisée : 1 : Front ascendant
0 : Front descendant
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 Signal d’horloge
Données codées en Manchester
temps 5- La modulation à deux états consiste à définir deux états du signal pour et 1 et pour 0. Par exemple en modulation de fréquence : • état pour 0 : fréquence f • état pour 1 : fréquence 2f et on aura la durée de transmission du signal modulé est égale à celle du signal numérique: on dira que la vitesse de modulation est égale au débit binaire, ou encore que 1 baud = 1 bps . Considérons maintenant le même signal numérique représenté cette fois par une modulation à 4 états. On utilisera par exemple la correspondance suivante : •
état 00 : fréquence f
•
état 01 : fréquence 2f
•
état 10 : fréquence 3f
•
état 11 : fréquence 4f
Le débit binaire sera le double de la frèquence. Exercice 3:
Bande passante et débit binaire
3 Pts
Un support physique de communication a une fréquence d’horloge de 1 MHz.
1- La relation entre la vitesse d’horloge, la valence et la capacité d’un support (débit binaire) : La vitesse de l’horloge donne le débit de la ligne C’est à dire le nombre de top de l’horloge par seconde. Sur un intervalle de temps élémentaire on émet en général un bit, c’est à dire un signal à « 1 » ou à « 0 ». Mais rien n’empêche de transmettre quatre types de signaux distincts qui auraient comme signification « 0 : 00 », « 1 : 01 », « 2 : 10 » ou « 3 : 11 ». On dit dans ce dernier cas que le signal a une valence de deux. Dans le cas général un signal a une valence de n si le nombre de niveaux transportés sur un intervalle de temps élémentaire est 2n. La capacité de transmission de la ligne en nombre de bits transportés par seconde vaut n multiplié par la vitesse en bauds. On exprime cette capacité en bits par seconde. 2- L’unité de mesure des débits est le bit par seconde : b/s, Kb/s= 103 b/s ; Mb/s = 106 b/s ; Gb/s= 109 b/s … 3- Le débit maximal théorique d'informations pouvant circuler sur ce support lorsqu’on utilise une modulation de valence 2 (bivalente) est 2 x 1 x106 = 200 Mb/s.
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Exercice 4:
3 points (1pt par question)
Transmission
1- Débit = 150 Mb/s taille des données envoyés = 2 x 25 = 50 Mb/s le taux d'utilisation de la liaison, Taux = 50/150 = 33 % 2- Le débit utile sera D= 150 x 0.9 = 135 Mb/s. (en tenant compte des 10% de perte). 3- Le nouveau taux d’utilisation de la liaison sera Taux2 = 50/135 = 37%. Exercice 5 : 1- c)
QCM Wan et modulation 2- d)
3- b)
4- c)
5 points
5- d)
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