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