# TP1 ## Partie 1 - Generation et analyse de signaux simple ### 1.1 Sur l'analyseur de spectre nous mesurons un niveau de signale égale à -26 Dbm à la raie de 2.4 GHz. ![(1)20241015_132812](https://hackmd.io/_uploads/rkqzvf311l.jpg) Pour une fréquence à 500 MHz nous trouvons un niveau de signal égale à -23Dbm. ![20241015_133829](https://hackmd.io/_uploads/BJ-rDz21Jl.jpg) ### 1.2 On retrouve bien les 4 raies respectivement à -13db à 249MHZ, -43Dbm à 250MHz, -43Dbm à 251 MHz et -28 à 252 MHz ![20241015_135304](https://hackmd.io/_uploads/S1WIvfh1ke.jpg) ### 1.3 | Modulation | Fréquence | Dbm | Débit symbole | Valence | Débit binaire | Bande occupé | Efficacité spectral | Photo | | -------------- | --------- | ----- | ------------- | ------- | ------------- | ------------ | ------------------- | --- | | QPSK-100kBds | 2.4 GHz | -40 | 100kBds | 4 | 200 Kbit/s | 200 KHz | 1 | | | QPSK-200kBds | - | -43 | 200kBds | 4 | 400 Kbit/s | 400 KHz | 1 | | | 8-PSK-200kBds | - | -45.5 | 200kBds | 8 | 600 Kbit/s | 400 KHz | 1.5 | | | 16-QAM-100kBs | - | -40 | 100kBds | 16 | 400 Kbit/s | 200 KHz | 2 | | | 16-QAM-200kBds | - | -44.6 | 200kBds | 16 | 800 Kbit/s | 400 KHz | 2 | | | 32-QAM-100kBds | - | -39 | 100kBds | 32 | 500 Kbit/s | 200 KHz | 2.5 | | | 64-QAM-100kBds | - | -40 | 100kBds | 64 | 600 Kbit/s | 200 KHz | 2.5 | | QPSK-100kBds: ![100](https://hackmd.io/_uploads/SJACvGh1Jx.jpg) QPSK-200kBds: ![200](https://hackmd.io/_uploads/rybGuG21yx.jpg) 8-PSK-200kBds: ![8-200](https://hackmd.io/_uploads/H1QSuG2ykx.jpg) 16-QAM-100kBs: ![16-100](https://hackmd.io/_uploads/H1aIdf21Jg.jpg) 16-QAM-200kBds ![16-200](https://hackmd.io/_uploads/Hkz_uG2k1l.jpg) 32-QAM-100kBds: ![32-100](https://hackmd.io/_uploads/rJDYOM3Jyg.jpg) 64-QAM-100kBds ![32-100](https://hackmd.io/_uploads/H1zsOf2J1x.jpg) ## Partie 2 - Analyse de signaux reels ### 2.1 ![20241015_154002](https://hackmd.io/_uploads/HJBdvM2y1x.jpg) Radio captée: RFM, France culture, France Musique, Europe 2, RMC, France Inter, RTL, Alouette, France Bleu Poitou, TSF JAZZ, France Info, Europe 1 ### 2.2 a) Il peut il y avoirs jusqu'à 6 chaines par multiplex b) ![20241015_155732](https://hackmd.io/_uploads/BJcFDGn1kl.jpg) c) Chacun des multiplex a une largeur spectrale de 10 MHz d) e) # TP2 ## Partie 2 - Bruit, RSB et TEB ### 1 ### 2 Non, toutes les amplitudes n'ont pas la même probabilité. La grandeur de la bande fréquence est d'environ de 20 MHz, cela correspond a la bande de fréquence maximum que le GBF peut utiliser. ### 3 Signal carré : Pourcentage d'erreur est égale a environ 50 % Signal triangulaire : Pourcentage d'erreurs 50 % a 10 % près Avec offset 1.1 : 0 % d'erreurs Avec offset -1.1 : 100 % d'erreurs Avec offset 0.5 : 0 % d'erreurs ### 4 | Offset en microVolt | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | | ------------------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | | Nombre d'erreurs | 500 000 | 551 280 | 673 832 | 798 948 | 875 253 | 984 361 | | Offset en microVolt | 0 | -200 | -400 | -600 | | ------------------- | ------- | ---- | ---- | ---- | | Nombre d'erreurs | 500 000 | Text | | | ### 5 ### 6 # TP3 # TP4 Partie 1: b) Nous avons régler l'osciloscope sur une pente montante et une synchro sur la source ext qui corespond au signal d'horloge du clavier. c) Les messages que nous observons sont le code de la touche appuyer puis un code d'arret. d) 11 bits ont été transmis e) La transmission ce fait en mode synchrone, les bits sont transmis du poids fort au poids faible f) g) Le code corespond a la position de la touche sur le clavier et pas à la touche en elle même, la disposition du clavier n'est pas prise en compte. h) le signal envoyer pour le break code est: 0 0000 1111 11 , celui ci est identique pour toute les touches du clavier. i) Trois mots sont envoyer j) Le premier mot corespond à la data envoyer par la touche k) Le deuxième mot est le break et les deux autres sont les datas. Partie 2: 3) 600 ms 4) Comme 1 symboole est égale à 1 bit les débits binaire est égale au débit symbole, soit 4800 bits/s soit 4,8 Kb/s 5) La trame dure 600 ms donc 2 880 bits sont transmis en 0.6s, le nombre de caractère dans la trames estdonc égale à 2 880 x 0.8 = 2 304 6) # TP5 ## Partie 2 2.2: Pour un filtre passe-bas B=F. B= 75kHz donc F=75kHz F= Ds/2 Ds= Fx2= 75 000x2= 150 000 bauds Donc la rapidité de modulation maximale est de 150 000 Baud. 2.3: Si on veut transmettre 300 kbit/s en restant sur le meme canal de transmission il faudra augmenter la nombre de bits pour 1 symbole. 2.4: - La valence est de 2 - Ce signal est bipolaire - L'instant optimum pour prendre une décison est quand l'oeil est ouvert soit juste après fe+KT, fe+(K+1)T etc... - Le niveau de décision optimal est à 0V ## Partie 4 4.1: TTL signifie Time To Live soit le temps de vie de l'information envoyé 4.2: - C'est un codage NRZ bipolaire - La fréquance d'horloge est à 40kHz - Tb= 25µs Db= 1/Tb = 1/25x10^-6= 40 000bit/s - On peut déterminer la valeur d'un bit sur le front décendant de l'horloge 4.3: ## Partie 5 F=15 kHz Ds= Fx2= 15x2= 30 kBauds La rapidité max est de 30kBauds ## Partie 6 VOIR FEUILLE ## Partie 7