Informatique Approfondie Architecture des réseaux

Documents pareils
Université de La Rochelle. Réseaux TD n 6

Télécommunications. Plan

Fonctions de la couche physique

LA COUCHE PHYSIQUE EST LA COUCHE par laquelle l information est effectivemnt transmise.

UE 503 L3 MIAGE. Initiation Réseau et Programmation Web La couche physique. A. Belaïd

Signaux numériques : Multiplexage temporel : TDM

1. Présentation général de l architecture XDSL :

2. Couche physique (Couche 1 OSI et TCP/IP)

Telecommunication modulation numérique

Transmission de données. A) Principaux éléments intervenant dans la transmission

Telecommunication modulation numérique

LES CARACTERISTIQUES DES SUPPORTS DE TRANSMISSION

Chapitre I La fonction transmission

I. TRANSMISSION DE DONNEES

xdsl Digital Suscriber Line «Utiliser la totalité de la bande passante du cuivre»

Chapitre 2 : communications numériques.

CPE Nanur-Hainaut 2009 Rudi Réz

Systèmes de transmission

Les transmissions et les supports

TD 1 - Transmission en bande de passe

Signalisation, codage, contrôle d'erreurs

Année Transmission des données. Nicolas Baudru mél : nicolas.baudru@esil.univmed.fr page web : nicolas.baudru.perso.esil.univmed.

Les techniques de multiplexage

TP Modulation Démodulation BPSK

Chapitre 2 : Techniques de transmission

TV NUMERIQUE MOBILE : DU DVB-T AU DVB-H

LABO PROJET : IMPLEMENTATION D UN MODEM ADSL SOUS MATLAB

BASES DE TRANSMISSIONS NUMERIQUES Les modulations numériques

J AUVRAY Systèmes Electroniques TRANSMISSION DES SIGNAUX NUMERIQUES : SIGNAUX EN BANDE DE BASE

Communications numériques

Expérience 3 Formats de signalisation binaire

TP: Représentation des signaux binaires. 1 Simulation d un message binaire - Codage en ligne

ADSL. Étude d une LiveBox. 1. Environnement de la LiveBox TMRIM 2 EME TRIMESTRE LP CHATEAU BLANC CHALETTE/LOING NIVEAU :

Chap17 - CORRECTİON DES EXERCİCES

SIGNAUX NUMERIQUES ET MODULATIONS NUMERIQUES

Transmission des signaux numériques

Technologies xdsl. 1 Introduction Une courte histoire d Internet La connexion à Internet L évolution... 3

Architectures et Protocoles des Réseaux

INTRODUCTION A L ELECTRONIQUE NUMERIQUE ECHANTILLONNAGE ET QUANTIFICATION I. ARCHITECTURE DE L ELECRONIQUE NUMERIQUE

Digital Subscriber Line

Les différents codages d'une information binaire en Informatique Industrielle

EP A1 (19) (11) EP A1 (12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN. (43) Date de publication: Bulletin 2011/26

Systèmes de communications numériques 2

DOSSIER ADSL. DEMARCHE DE TRAVAIL : Consultez rapidement le dossier avant de commencer Complétez le dossier en suivant les indications du document

Ecole Centrale d Electronique VA «Réseaux haut débit et multimédia» Novembre 2009

Traitement du signal avec Scilab : transmission numérique en bande de base

Numérisation du signal

Technique de codage des formes d'ondes

Systèmes de communications numériques 2

Chapitre 2 Les ondes progressives périodiques

Communication parlée L2F01 TD 7 Phonétique acoustique (1) Jiayin GAO <jiayin.gao@univ-paris3.fr> 20 mars 2014

Bande Passante. Introduction.

CHAPITRE V. Théorie de l échantillonnage et de la quantification

Le multiplexage. Sommaire

La PSBT Optique : Un candidat sérieux pour augmenter le débit sur les installations existantes.

TELEVISION NUMERIQUE

Transmissions série et parallèle

module Introduction aux réseaux DHCP et codage Polytech / 5

Cours d Électronique du Tronc Commun S3. Le filtrage optimisé du signal numérique en bande de base. Notion de BRUIT en télécommunication.

Arguments clés. (1) : disponible sur certaines offres

Réseau sans fil trois fois plus rapide et cinq fois plus flexible.

Mesures en réception télévision

TeamConnect. SL TeamConnect CU1, Unité centrale SL TeamConnect CB1, Combox CARACTÉRISTIQUES

Téléinformatique. Chapitre V : La couche liaison de données dans Internet. ESEN Université De La Manouba

M1107 : Initiation à la mesure du signal. T_MesSig

Université Claude Bernard Lyon 1 Master 2 Systèmes Informatiques et Réseaux Etude bibliographique Les technologies xdsl

Errata et mises à jour

Chaine de transmission

Les Réseaux sans fils : IEEE F. Nolot

Master d'informatique 1ère année Réseaux et protocoles. Couche physique

Présentation de l ADSL

TRANSMISSION NUMERIQUE

Le concept cellulaire

Master 1 Informatique MIF11 - Réseau Codage et éléments de théorie de l'information

Réseaux grande distance

Glossaire technique Veditec

Kit pédagogique RFID-EDUC

La structure du mobile GSM

TS 35 Numériser. Activité introductive - Exercice et démarche expérimentale en fin d activité Notions et contenus du programme de Terminale S

EMETTEUR ULB. Architectures & circuits. Ecole ULB GDRO ESISAR - Valence 23-27/10/2006. David MARCHALAND STMicroelectronics 26/10/2006

Générateurs de signaux série 33500B

Compression et Transmission des Signaux. Samson LASAULCE Laboratoire des Signaux et Systèmes, Gif/Yvette

Caractéristiques des ondes

8563A. SPECTRUM ANALYZER 9 khz GHz ANALYSEUR DE SPECTRE

Mise en place d une couche physique pour les futurs systèmes de radiocommunications hauts débits UWB par Louis-Marie AUBERT

Cisco Certified Network Associate

NOUVELLES TECHNOLOGIES RESEAUX

NOTIONS DE BASE DES RESEAUX

Information. BASES LITTERAIRES Etre capable de répondre à une question du type «la valeur trouvée respecte t-elle le cahier des charges?

Chapitre 22 : (Cours) Numérisation, transmission, et stockage de l information

NFC Near Field Communication

La couche physique de l ADSL (voie descendante)

Plan du cours. Concepts Cellulaires et Paramètres Radio. Présentation du réseau cellulaire. Présentation du réseau cellulaire

Chapitre 13 Numérisation de l information

I - Un peu d'histoire

Extrait des Exploitations Pédagogiques

Animation pédagogique sur l oscilloscope à mémoire Hameg HM 507

Ce document, volontairement incomplet, présente quelques notions simples relatives au fonctionnement et à la cohabitation de ces 2 types de réseaux.

Transcription:

M 2102 CAEN 2016-2017 Informatique Approfondie Architecture des réseaux TD n 1 Débit, Bande Passante ANNE Jean-François D après le cours de M. JEANPIERRE L. & BAUDRU N.

1 ) Exercice 1 : Informatique Approfondie : Architecture des réseaux Débit, Bande Passante Voici ce que l on peut voir à l oscilloscope en observant le signal Ethernet 10baseT. Chaque bit est codé par un symbole. Un front montant (passage du signal de 1V à 1V) représente un 1 et un front descendant un 0. ++ +1V -1V a - Représenter l oscillogramme de l envoie d un octet de valeur 01101001 Le bruit est un signal qui vient s additionner au cours de la transmission au signal d information. Voilà à quoi il peut ressembler. +1V - 1V 1 carreau = 0.05 s b - Sachant que le signal envoyé est de l Ethernet à 10 Mbit/s, quel sera l octet lu en bout de câble? 2 ) Exercice 2 : Soit un signal numérique dont la rapidité de modulation est 4 fois plus faible que le débit binaire. 1. Quelle est la valence du signal? 2. Si la rapidité de modulation du signal vaut 2400 bauds, quel est le débit binaire disponible? 3 ) Exercice 3 : Soit une ligne téléphonique dont les fréquences extrêmes de bande passante sont : 300 à 3400 Hz. La rapidité de modulation est de 1200 bauds. a - On suppose que la ligne téléphonique présente un rapport signal/bruit de 34 db (décibel). Quelle est la capacité théorique de cette ligne? b - Quel doit être la valence pour atteindre ce débit? Quel est le débit réellement atteint si l on choisit la valence immédiatement inférieure qui est une puissance de 2? c - Imaginez une modulation en bande de base de valence 16. 4 ) Exercice 4 : Soit un support de transmission sur laquelle peut circuler des signaux modulés de valence 32 à un débit binaire maximum de 64 Kbit/s. TD 1 M2102 Page 1/9 JFA 2017

1. Quelle est la bande passante disponible, sachant que celle-ci est égale à la moitié de la rapidité de modulation utilisée? 2. Quel doit être le rapport S/B en décibels de cette ligne de transmission? 5 ) Exercice 5 : Un réseau local IEEE 802.3 avec un débit de 10 Mbit/s et mesure 800 m. La vitesse des signaux est de 200m/s. Les trames MAC contiennent en moyenne 250 octets de données, et sont suivies en moyenne par une trame d'acquittement de 70 octets. a - Quel est le nombre de bits en transit sur le bus à un instant déterminé? b - Quel est le débit efficace du réseau? 6 ) Exercice 6 : Soit la suite de bits 0 1 1 1 1 1 1 0. 1. Représenter les signaux transmis lorsqu on transmet en bande de base avec le code Manchester. 2. Représenter les signaux lorsqu on transmet avec une modulation d amplitude à deux valeurs. 3. Même question avec une modulation de fréquence à 4 valeurs. 4. Si le débit D est connu, quelle est la rapidité de modulation R dans les deux derniers cas? 7 ) Exercice 7 : a - Représentez la fonction y(x)=0.5 + 1,27*sin(x) + 0.42*sin(3.x) + 0.25*sin(5.x). Une représentation spectrale d un signal consiste à représenter toute les amplitudes des sinusoïdes composant ce signal en fonction de la fréquence de chaque sinusoïde. b - Représentez le spectre de ce signal en fonction de la fréquence f, sachant que x=2.π.1000.t et que si un signal y s écrit y(t)=sin(w.t) alors on définit la fréquence f de y par f=w/(2.π ). c - On dit que le canal a une bande passante Fc quand il ne laisse pas passer une gamme de fréquences supérieure à Fc. Supposons que le canal qui transporte «y» ait une bande passante de 0-2000 Hz. Dessinez une représentation du signal ainsi filtré. TD 1 M2102 Page 2/9 JFA 2017

Définitions 1 ) Débit, rapidité de Modulation, Valence : Le baud est le nombre de symboles émis par seconde. La valence est le nombre total de valeurs que peut prendre un symbole. Le débit est le nombre de bits émis par seconde. On donne la formule suivante : Avec : D : Débit en Bits/s R : Rapidité de modulation en Bauds V : Valence 2 ) Rapport Signal sur Bruit : D R. log 2( V) Le rapport signal/bruit S/B (Signal to Noise Ratio S/N ou SNR en anglais), appelé encore rapport signal à bruit, permet de mesurer la qualité d'un canal de transmission. C'est un nombre sans unité qui est d'autant plus grand que le bruit est négligeable. Un rapport signal sur bruit s exprime en décibel de cette façon : S B db S 10.log 10 B Avec : S B PS P B U U S B 2 PS : Puissance du signal en watt PB: Puissance du bruit en watt US : Tension du signal en volt UB: Puissance du bruit en volt 3 ) Débit, Bruit, Bande passante : La formule de Shannon donne le débit maximal théorique que l on peut émettre sur un canal de transmission en fonction de la bande passante et du rapport signal / bruit dans cette bande de fréquence : D : débit en bit/s. D W log 1. 2 W : bande passante en hertz du support. S et B : respectivement la puissance du signal et du bruit. S B TD 1 M2102 Page 3/9 JFA 2017

A. Code Manchester : Informatique Approfondie : Architecture des réseaux Modulations Dans le codage Manchester, l idée de base est de provoquer une transition du signal pour chaque bit transmis. Un 1 est représenté par le passage de +V à V, un 0 est représenté par le passage de -V à +V. Utilisation : Ethernet 10Base5, 10Base2, 10BaseT, 10BaseFL B. Modulation d amplitude OOK : C est une modulation tout ou rien. Dans la modulation d amplitude OOK, on module (multiplie) directement la porteuse par le signal binaire. TD 1 M2102 Page 4/9 JFA 2017

C. Modulation d amplitude ASK : C est une modulation aves des niveaux différents. Dans la modulation d amplitude ASK, on module (multiplie) la porteuse par un coefficient proportionnel au nombre binaire D. Modulation de fréquence : (FSK : Frequency Shift Keying) On envoie une fréquence F0 pour un bit à 0, et une fréquence F1 pour un bit à 1. Exemple pour le. Utilisation : Ex : minitel (Norme V23) F0=2100 Hz, F1 = 1300 Hz E. Modulation de phase (BPSK : Binary Phase Shift Keying) Dans la modulation BPSK, On multiplie la porteuse par 1 si le bit à transmettre est 1. Et on multiplie par -1 la porteuse si le bit à transmettre est à 0. TD 1 M2102 Page 5/9 JFA 2017

F. Modulation QAM (QAM : Quadrature Amplitude Modulation) C'est l'association d'une modulation d'amplitude et d'une modulation de phase. 2 porteuses de même fréquence sont déphasées de +/- 90. La modulation d'amplitude se fait sur 2 niveaux (par exemple 1 et 0,5). Chaque porteuse peut avoir un déphasage 0 ou 180. On peut donc transporter 4 informations différentes (soit 2 bits) par cellule. Si on peut transporter 4 bits (16 informations différentes) par cellule c est du QAM 16 (Il existe aussi QAM 64, QAM 128...). TD 1 M2102 Page 6/9 JFA 2017

Synthèse : Informatique Approfondie : Architecture des réseaux TD 1 M2102 Page 7/9 JFA 2017

Webographie http://www.academiepro.com/enseignants-98-baudru.nicolas.html http://ironbark.xtelco.com.au/subjects/dc/lectures/7/ http://sitelec.org/cours/abati/domo/transport.htm TD 1 M2102 Page 8/9 JFA 2017