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Questions and Answers
Quel est le principe de l'effet Doppler?
Quel est le principe de l'effet Doppler?
- Le changement de fréquence est lié au mouvement de l'émetteur et/ou du récepteur. (correct)
- Seule une longueur d'onde constante affecte la fréquence.
- La vitesse n'a aucune influence sur la fréquence.
- La fréquence du signal reste constante.
Tc est défini comme le temps durant lequel l’état du canal est constant.
Tc est défini comme le temps durant lequel l’état du canal est constant.
True (A)
Quelle est la relation fondamentale entre le temps de cohérence (Tc) et le shift?
Quelle est la relation fondamentale entre le temps de cohérence (Tc) et le shift?
Tc = 1/(2 x shift)
L’évanouissement rapide est également connu sous le nom de _____ fading.
L’évanouissement rapide est également connu sous le nom de _____ fading.
Quand l'évanouissement est-il dit 'lent'?
Quand l'évanouissement est-il dit 'lent'?
Associez chaque terme avec sa définition appropriée:
Associez chaque terme avec sa définition appropriée:
Bc est toujours supérieur à Bs dans le cas d'évanouissement sélectif en fréquence.
Bc est toujours supérieur à Bs dans le cas d'évanouissement sélectif en fréquence.
Quel est l'effet de l'augmentation du taux de transmission binaire sur Bs?
Quel est l'effet de l'augmentation du taux de transmission binaire sur Bs?
Quel est le concept de la distance de Hamming?
Quel est le concept de la distance de Hamming?
Un décodeur ne peut jamais détecter des erreurs.
Un décodeur ne peut jamais détecter des erreurs.
Que signifie le taux de codage?
Que signifie le taux de codage?
La redondance est le rapport entre le nombre de bits __________ et le nombre de bits de données.
La redondance est le rapport entre le nombre de bits __________ et le nombre de bits de données.
Associez les concepts avec leur définition:
Associez les concepts avec leur définition:
Quel est le résultat probable si le récepteur reçoit 00100 et l'émetteur a envoyé 00000?
Quel est le résultat probable si le récepteur reçoit 00100 et l'émetteur a envoyé 00000?
Le récepteur peut toujours corriger les erreurs détectées.
Le récepteur peut toujours corriger les erreurs détectées.
Quelle est la probabilité d'erreur pour le bit selon l'exemple donné?
Quelle est la probabilité d'erreur pour le bit selon l'exemple donné?
Quel est un des défis principaux des communications sans fil?
Quel est un des défis principaux des communications sans fil?
Les réseaux locaux sans fil actuels incluent des technologies comme le Wi-Fi 7.
Les réseaux locaux sans fil actuels incluent des technologies comme le Wi-Fi 7.
Qu'est-ce que la communication millimétrique (mmWave)?
Qu'est-ce que la communication millimétrique (mmWave)?
Les antennes _________ utilisent des dizaines ou centaines d'antennes pour améliorer la communication.
Les antennes _________ utilisent des dizaines ou centaines d'antennes pour améliorer la communication.
Associez chaque technologie à sa caractéristique principale :
Associez chaque technologie à sa caractéristique principale :
Quel aspect de la communication sans fil requiert une attention particulière en raison de la mobilité?
Quel aspect de la communication sans fil requiert une attention particulière en raison de la mobilité?
Les signaux en communication sans fil peuvent être affectés par des réflexions et des éparpillements.
Les signaux en communication sans fil peuvent être affectés par des réflexions et des éparpillements.
Quelle est l'une des motivations pour étudier les réseaux sans fil?
Quelle est l'une des motivations pour étudier les réseaux sans fil?
Pour surmonter les problèmes de transmission, la __________ est utilisée pour optimiser l'envoi de bits.
Pour surmonter les problèmes de transmission, la __________ est utilisée pour optimiser l'envoi de bits.
Quel est un avantage de l'architecture centrée autour du dispositif?
Quel est un avantage de l'architecture centrée autour du dispositif?
Quel est le rôle principal du CRC dans la communication de données?
Quel est le rôle principal du CRC dans la communication de données?
Le CRC ne peut détecter que les erreurs simples dans les données.
Le CRC ne peut détecter que les erreurs simples dans les données.
Qu'est-ce que le terme 'FEC' signifie en relation avec la correction d'erreurs?
Qu'est-ce que le terme 'FEC' signifie en relation avec la correction d'erreurs?
Qui contrôle l'allocation du spectre aux États-Unis?
Qui contrôle l'allocation du spectre aux États-Unis?
Le reste obtenu après la division de $D. 2^r$ par $G$ est noté par _____ .
Le reste obtenu après la division de $D. 2^r$ par $G$ est noté par _____ .
Les bandes ISM nécessitent une licence pour être utilisées.
Les bandes ISM nécessitent une licence pour être utilisées.
Quel est un exemple de propagation ionosphérique?
Quel est un exemple de propagation ionosphérique?
Associez les exemples de méthodologies de vérification avec leur description:
Associez les exemples de méthodologies de vérification avec leur description:
La propagation par ondes de surface est idéale pour les fréquences allant jusqu'à ______.
La propagation par ondes de surface est idéale pour les fréquences allant jusqu'à ______.
Quel exemple de protocole utilise des codes CRC?
Quel exemple de protocole utilise des codes CRC?
Associez les types de propagation avec leurs caractéristiques:
Associez les types de propagation avec leurs caractéristiques:
Si le reste de la division par le générateur est zéro, cela signifie qu'il n'y a pas d'erreur.
Si le reste de la division par le générateur est zéro, cela signifie qu'il n'y a pas d'erreur.
Quel facteur d'ajustement est utilisé pour la réfraction dans une vue directe effective?
Quel facteur d'ajustement est utilisé pour la réfraction dans une vue directe effective?
Quel est l'effet de multiplier le message M par $2^4$ dans le calcul du CRC?
Quel est l'effet de multiplier le message M par $2^4$ dans le calcul du CRC?
L'atténuation augmente avec la distance.
L'atténuation augmente avec la distance.
Le générateur G pour le CRC peut être représenté par un polynôme, par exemple, _____ = X^4 + X^3 + 1.
Le générateur G pour le CRC peut être représenté par un polynôme, par exemple, _____ = X^4 + X^3 + 1.
Quels sont les principaux types de bruits qui affectent la transmission?
Quels sont les principaux types de bruits qui affectent la transmission?
Quel processus suit le récepteur lors de la vérification d'un message reçu?
Quel processus suit le récepteur lors de la vérification d'un message reçu?
La puissance de transmission se note ______.
La puissance de transmission se note ______.
Quelle est la formule pour la perte dans l'espace libre?
Quelle est la formule pour la perte dans l'espace libre?
Les antennes isotropes peuvent être utilisées pour mesurer la perte dans l'espace libre.
Les antennes isotropes peuvent être utilisées pour mesurer la perte dans l'espace libre.
Quelle est la puissance de réception notée dans les équations?
Quelle est la puissance de réception notée dans les équations?
La vitesse de la lumière est de ______ m/s.
La vitesse de la lumière est de ______ m/s.
Associez le type de bruit avec sa description:
Associez le type de bruit avec sa description:
Quel est le rôle principal de la modulation?
Quel est le rôle principal de la modulation?
La modulation QAM utilise uniquement des signaux numériques.
La modulation QAM utilise uniquement des signaux numériques.
Quelles sont les trois étapes de la numérisation des signaux analogiques?
Quelles sont les trois étapes de la numérisation des signaux analogiques?
La modulation d'amplitude est abreviée en ______.
La modulation d'amplitude est abreviée en ______.
Associez les types de modulation à leur description:
Associez les types de modulation à leur description:
Dans la modulation FSK, quel est le comportement du signal pour un bit '0'?
Dans la modulation FSK, quel est le comportement du signal pour un bit '0'?
La modulation PSK utilise trois états différents.
La modulation PSK utilise trois états différents.
Comment est exprimée la composante dominante selon le modèle de Rice?
Comment est exprimée la composante dominante selon le modèle de Rice?
S(t) = A cos(2πf_c t) + A sin(2πf_c t) représente une modulation de type ______.
S(t) = A cos(2πf_c t) + A sin(2πf_c t) représente une modulation de type ______.
Associez chaque modulation à son type:
Associez chaque modulation à son type:
Quel type de modulation associe un signal analogique à chaque valeur de bit?
Quel type de modulation associe un signal analogique à chaque valeur de bit?
La modulation FM est plus étroite que celle de la modulation PM.
La modulation FM est plus étroite que celle de la modulation PM.
Dans la modulation PSK, comment est exprimé le signal pour un bit '1'?
Dans la modulation PSK, comment est exprimé le signal pour un bit '1'?
La modulation ______ est utilisée pour la transformation d'un signal analogique en numérique.
La modulation ______ est utilisée pour la transformation d'un signal analogique en numérique.
Flashcards
Les technologies sans fil : avantages et inconvénients
Les technologies sans fil : avantages et inconvénients
Bien que le sans-fil soit pratique, il n'est pas sans défauts. Les technologies sans fil sont limitées par des facteurs politiques et techniques. De plus, le canal sans fil lui-même représente un défi.
Canal sans fil : La vue directe est-elle nécessaire?
Canal sans fil : La vue directe est-elle nécessaire?
Le canal sans fil peut inclure la vue directe (line-of-sight), mais ce n'est pas une condition obligatoire. Les signaux peuvent être reçus même si le récepteur n'a pas une ligne de mire directe.
Phénomènes affectant le canal sans fil
Phénomènes affectant le canal sans fil
Les signaux sans fil subissent plusieurs phénomènes en transit. Ils peuvent traverser des objets, se réfléchir sur les objets, être éparpillés et diffractés.
Multi-chemin : un défi pour les communications sans fil
Multi-chemin : un défi pour les communications sans fil
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Bruit dans les communications sans fil
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Interférence dans les communications sans fil
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Étalement de Doppler : effet de la mobilité
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Modulation : comment maximiser les bits envoyés
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5G et 5G++: Les réseaux cellulaires évoluent
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Wi-Fi 7: Connexion sans fil améliorée
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Allocation de spectre
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Bandes ISM
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Propagation par ondes de surface
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Propagation ionosphérique
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Propagation en vue directe (LOS)
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Vue directe optique
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Vue directe effective
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Atténuation du signal
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Bruit thermique
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Trajets multiples
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Évanouissement
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Perte dans l'espace libre
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Antenne isotrope
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Gain d'antenne
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Surface effective d'une antenne
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Effet Doppler en communication
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Temps de cohérence (Tc)
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Relation entre Temps de cohérence et décalage Doppler
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Évanouissement rapide
Évanouissement rapide
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Évanouissement lent
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Évanouissement plat
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Évanouissement sélectif en fréquence
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Bande de cohérence (Bc)
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Distance de Hamming
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Redondance
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Taux de codage
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Gain de codage
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Décodeur corrige les erreurs
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Décodeur détecte les erreurs
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Erreurs incorrigibles
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Table de décodage
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Canal à évanouissement sélectif en fréquence
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Modulation
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ASK (Amplitude-Shift Keying)
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FSK (Frequency-Shift Keying)
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PSK (Phase-Shift Keying)
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QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
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Constellation 16-QAM
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AM (Amplitude Modulation)
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PM (Phase Modulation)
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FM (Frequency Modulation)
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Échantillonnage
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Quantification
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CRC
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Générateur CRC
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Calcul du checksum CRC
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Vérification de l'intégrité des données
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Détection d'erreurs
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FEC (Forward Error Correction)
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Code de codage FEC
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Décodeur FEC
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La couche liaison
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Contrôle de flux
Contrôle de flux
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Study Notes
Effet Doppler
- L'effet Doppler décrit le changement de fréquence d'une onde lorsqu'il y a un mouvement relatif entre la source de l'onde et l'observateur.
- Si la source et l'observateur se rapprochent, la fréquence perçue est plus élevée.
- Si la source et l'observateur s'éloignent, la fréquence perçue est plus basse.
Temps de cohérence (Tc) et décalage
- Tc est le temps durant lequel l'état du canal reste constant.
- Le décalage est la différence de fréquence entre le signal émis et le signal reçu.
- Il existe une relation inversement proportionnelle entre Tc et le décalage.
Evanouissement rapide
- L'évanouissement rapide est également connu sous le nom d'évanouissement à bande étroite.
- L'évanouissement est considéré comme "lent" lorsque Tc est supérieur à la durée du symbole.
Évanouissement sélectif en fréquence
- Bc est la bande passante du canal et Bs est la bande passante du signal.
- Dans le cas d'évanouissement sélectif en fréquence, Bc est toujours supérieur à Bs.
- L'augmentation du taux de transmission binaire réduit Bs.
Distance de Hamming
- La distance de Hamming est le nombre de bits qui diffèrent entre deux mots de code.
- La distance de Hamming est utilisée pour mesurer la capacité d'un code à détecter les erreurs.
Taux de codage
- Le taux de codage est le rapport entre le nombre de bits de données et le nombre de bits de code.
- La redondance est le rapport entre le nombre de bits de code et le nombre de bits de données.
Détection et correction d'erreurs
- Un décodeur peut détecter des erreurs, mais il ne peut pas toujours les corriger.
- Le récepteur peut détecter des erreurs, mais il ne peut pas toujours les corriger.
- Le CRC (Cyclic Redundancy Check) est une technique de détection d'erreurs utilisée pour détecter les erreurs en transmission.
- FEC (Forward Error Correction) est une technique de correction d'erreurs qui permet au récepteur de corriger les erreurs.
Communications sans fil
- Les communications sans fil sont sujettes à des défis, notamment les interférences, le bruit et l'évanouissement.
- Les réseaux locaux sans fil actuels incluent des technologies comme le Wi-Fi 7.
- La communication en ondes millimétriques (mmWave) utilise des fréquences plus élevées pour offrir des débits de données plus rapides, mais elle a une portée plus courte.
- Les antennes MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) utilisent des dizaines ou centaines d'antennes pour améliorer la communication.
Aspects importants des communications sans fil
- La mobilité est un aspect important à prendre en compte dans les communications sans fil.
- Les signaux radio en communication sans fil peuvent être affectés par des réflexions et des éparpillements.
- L'étude des réseaux sans fil est motivée par le besoin d'une connectivité omniprésente et d'un accès aux informations.
Optimisation de la transmission
- La modulation est utilisée pour optimiser l'envoi de bits et surmonter les problèmes de transmission.
- L'architecture centrée autour du dispositif présente l'avantage d'une meilleure flexibilité et extensibilité.
Fonctionnement du CRC
- Le CRC est utilisé pour détecter les erreurs dans les données transmises.
- Le CRC peut détecter des erreurs multiples, mais il ne peut pas détecter les erreurs simples.
- La FCC (Federal Communications Commission) contrôle l'allocation du spectre aux États-Unis.
- Le reste obtenu après la division de D.2rD. 2^rD.2r par GGG est noté par RRR.
- Les bandes ISM (Industrial, Scientific and Medical) ne nécessitent pas de licence pour être utilisées.
Types de propagation
- Un exemple de propagation ionosphérique est la communication radio longue distance.
- La propagation par ondes de surface est idéale pour les fréquences allant jusqu'à 2 MHz.
- Les codes CRC sont utilisés dans des protocoles comme TCP/IP et Ethernet.
Détection d'erreurs
- Si le reste de la division par le générateur est zéro, cela signifie qu'il n'y a pas d'erreur.
- Le facteur d'ajustement utilisé pour la réfraction dans une vue directe effective est kkk.
Calcul du CRC
- Multiplier le message M par 242^424 dans le calcul du CRC a pour effet de déplacer les bits vers la gauche de quatre positions.
Atténuation
- L'atténuation augmente avec la distance.
- Le générateur G pour le CRC peut être représenté par un polynôme, par exemple, G=X4+X3+1G = X^4 + X^3 + 1G=X4+X3+1.
Bruit dans les communications sans fil
- Les principaux types de bruits qui affectent la transmission sont le bruit thermique, le bruit de tir, le bruit d'interférence et le bruit de scintillement.
- Le récepteur vérifie un message reçu en le divisant par le générateur et en vérifiant si le reste est nul.
Puissance de transmission et perte dans l'espace libre
- La puissance de transmission se note PtP_tPt.
- La formule pour la perte dans l'espace libre est Lf=(4πd/λ)2L_f = (4πd/λ)^2Lf=(4πd/λ)2.
- Les antennes isotropes peuvent être utilisées pour mesurer la perte dans l'espace libre.
- La puissance de réception se note PrP_rPr.
- La vitesse de la lumière est de 3×1083 \times 10^83×108 m/s.
Types de bruit
- Le bruit thermique est causé par l'agitation thermique des électrons dans les composants électroniques.
- Le bruit de tir est causé par le mouvement aléatoire des porteurs de charge dans un circuit.
- Le bruit d'interférence est causé par des signaux indésirables provenant d'autres sources.
- Le bruit de scintillement est causé par des fluctuations aléatoires dans le courant électrique.
Modulation
- La modulation est utilisée pour convertir un signal analogique en un signal numérique.
- La modulation QAM utilise des signaux numériques pour transmettre des informations.
- Les trois étapes de la numérisation des signaux analogiques sont l'échantillonnage, la quantification et le codage.
- La modulation d'amplitude est abreviée en AM.
Types de modulation
- La modulation AM (Amplitude Modulation) modifie l'amplitude du signal porteur en fonction du signal d'entrée.
- La modulation FM (Frequency Modulation) modifie la fréquence du signal porteur en fonction du signal d'entrée.
- La modulation PM (Phase Modulation) modifie la phase du signal porteur en fonction du signal d'entrée.
Modulation FSK
- Dans la modulation FSK (Frequency Shift Keying), le signal est à une fréquence pour un bit '0' et à une autre fréquence pour un bit '1'.
Modulation PSK
- La modulation PSK (Phase Shift Keying) utilise des changements de phase du signal porteur pour représenter les données.
- La modulation PSK utilise des changements de phase du signal porteur pour représenter les données.
- La modulation PSK utilise plusieurs états pour représenter les données.
- Le signal pour un bit '1' est exprimé par S(t)=Acos(2πfct+π)S(t) = A cos(2πf_c t + π)S(t)=Acos(2πfct+π).
- Le modèle de Rice est utilisé pour décrire les signaux radio qui subissent une propagation par ondes de ligne de visée.
Modulation Quadrature
- S(t) = A cos(2πf_c t) + A sin(2πf_c t) représente une modulation de type QPSK.
- La modulation QAM (Quadrature Amplitude Modulation) utilise des combinaisons d'amplitudes et de phases pour transmettre des informations.
Types de modulation
- La modulation ASK (Amplitude Shift Keying) utilise des changements d'amplitude du signal porteur pour représenter les données.
- La modulation FSK (Frequency Shift Keying) utilise des changements de fréquence du signal porteur pour représenter les données.
- La modulation PSK (Phase Shift Keying) utilise des changements de phase du signal porteur pour représenter les données.
- La modulation QAM (Quadrature Amplitude Modulation) utilise une combinaison d'amplitudes et de phases du signal porteur pour représenter les données.
Modulation Analogique-Numérique
- La modulation delta utilise un signal analogique pour chaque valeur de bit.
- La modulation FM est plus étroite que celle de la modulation PM.
- La modulation PCM (Pulse Code Modulation) est utilisée pour la transformation d'un signal analogique en numérique.
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Description
Ce quiz explore le principe de l'effet Doppler et son application dans les systèmes de communication. Il aborde des concepts tels que le temps de cohérence (Tc), le shift, et différents types d'évanouissement. Testez vos connaissances sur ces sujets essentiels de la théorie des communications.