A) C = log2(1 + SNR) B) C = B * SNR C) C = B * log2(1 + SNR) D) C = B / log2(1 + SNR)
A) Filtrer le bruit des signaux B) Pour moduler les signaux C) Pour numériser des signaux analogiques D) Amplifier et retransmettre les signaux
A) Pour atténuer le signal B) Pour transmettre le signal C) Pour extraire le signal du message original du signal modulé D) Pour coder le signal du message
A) Taux d'erreur sur les bits B) Taux d'erreur en bande de base C) Taux de codage binaire D) Largeur de bande Taux d'erreur
A) Pour déterminer le débit de données maximal sur un canal B) Pour moduler les signaux C) Pour égaliser les signaux D) Pour amplifier les signaux
A) Pour crypter les données B) Pour comprimer les données C) Pour augmenter la vitesse de transmission des données D) Détecter et corriger les erreurs dans les données transmises
A) Analogique Numérique Canal B) Communication automatique de données C) Convertisseur analogique-numérique D) Convertisseur de domaine d'amplitude
A) Correction d'erreurs dans la transmission de données B) Modulation de fréquence des signaux C) Transmission et réception simultanées sur un canal commun D) Conversion du signal analogique en signal numérique
A) Pour diviser un signal en plusieurs chemins B) Pour combiner les signaux en un seul chemin C) Pour amplifier les signaux D) Pour filtrer le bruit
A) Acheminement des paquets de données entre différents réseaux B) Pour moduler les signaux C) Pour amplifier les signaux D) Pour convertir des signaux analogiques en signaux numériques
A) C'est la durée du signal B) C'est l'amplitude du signal C) Il s'agit de la gamme de fréquences occupée par le signal D) C'est le taux de transmission du signal
A) Connecter des appareils au sein d'un réseau local et transmettre des paquets de données. B) Pour convertir des signaux numériques en signaux analogiques C) Pour crypter les données D) Pour moduler les signaux
A) Élimination de l'écho des signaux transmis B) Créer des effets d'écho sur les signaux C) Amplification de l'écho dans les signaux D) Déplacement des signaux dans le temps
A) FTP (File Transfer Protocol) B) TCP (Transmission Control Protocol) C) HTTP (Hypertext Transfer Protocol) D) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
A) Méthode d'amplification B) Multiplexage analogique C) Modulation audio D) Modulation d'amplitude
A) Amplificateur B) Antenne C) Modem D) Émetteur
A) 10 kHz B) 1000 GHz C) 500 MHz D) 2,4 GHz
A) Modulation d'onde continue B) Clé à décalage de phase (PSK) C) Spectre étalé à saut de fréquence D) Modulation d'amplitude en quadrature (QAM)
A) Pour décompresser les signaux audio B) Détecter les erreurs dans les données transmises C) Pour combiner plusieurs signaux d'entrée en une seule sortie D) Pour convertir des signaux analogiques en signaux numériques
A) Pour amplifier les signaux B) Pour filtrer le bruit C) Pour transmettre et recevoir des signaux D) Pour coder les signaux
A) Modulation de phase B) Modulation d'amplitude C) Modulation de largeur d'impulsion D) Spectre étalé à saut de fréquence (FHSS)
A) Taux de neutralisation du signal B) Réduction du bruit des symboles C) Exigences relatives au réseau du système D) Rapport signal/bruit
A) Modulation d'amplitude (AM) B) Contrôle de redondance cyclique (CRC) C) Multiplexage par répartition en fréquence (MRF) D) Modulation par code d'impulsion (PCM)
A) Accès multiple par répartition en code B) Algorithme de modulation centralisée des données C) Réseau de multiplexage par répartition en canaux D) Approche de la modulation par domaine coordonné
A) TCP/IP B) Radio FM C) Communication par satellite D) Télévision analogique |