QCM : Introduction aux télécommunications (25 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel énoncé définit correctement la télécommunication ?

Une transmission de signaux limitée aux échanges entre cellules voisines
Une communication à distance visant à mettre en commun des informations
Une mesure locale destinée à repérer un objet dans son environnement
Un stockage de données permettant leur consultation par un seul utilisateur

Une communication à distance visant à mettre en commun des informations

Explication

La télécommunication désigne une communication effectuée à distance, selon l’idée de partage portée par ses racines étymologiques. La mesure d’un objet relève plutôt de la détection, tandis que le stockage ne définit pas une communication à distance.

2. Lequel de ces phénomènes naturels constitue un exemple de télécommunication ?

La danse des abeilles indiquant la présence d’une source de nectar
La solidification progressive de l’eau lors d’un refroidissement
La croissance d’une plante orientée vers une source lumineuse
La coloration d’une feuille sous l’effet d’un changement saisonnier

La danse des abeilles indiquant la présence d’une source de nectar

Explication

La danse des abeilles transmet à d’autres individus l’information relative à une source de nectar. Les autres phénomènes décrivent des réactions ou transformations naturelles sans échange d’information comparable.

3. Quelle distinction décrit correctement les rôles respectifs des télécommunications et des réseaux ?

Les télécommunications relient plusieurs sites, tandis que les réseaux se limitent au codage d’un paquet unique
Les télécommunications stockent plusieurs paquets, tandis que les réseaux assurent la transmission d’un signal isolé
Les télécommunications transmettent un paquet par un canal, tandis que les réseaux gèrent plusieurs paquets entre utilisateurs et sites
Les télécommunications mesurent des objets, tandis que les réseaux convertissent les signaux en phénomènes physiques

Les télécommunications transmettent un paquet par un canal, tandis que les réseaux gèrent plusieurs paquets entre utilisateurs et sites

Explication

Les télécommunications se concentrent sur la transmission correcte d’un paquet à travers un canal, alors que les réseaux organisent efficacement plusieurs paquets entre plusieurs utilisateurs et sites. Confondre ces domaines revient à attribuer au réseau la gestion d’un paquet unique ou à réduire les télécommunications à la gestion de plusieurs flux.

4. Un dispositif qui localise un objet à partir de signaux relève principalement de quelle fonction ?

D’une télécommunication, car il échange des informations entre utilisateurs distants
D’un réseau, car il transporte plusieurs paquets entre différents sites
D’un système de stockage, car il conserve les signaux reçus
D’un système de détection, car il mesure ou localise un objet

D’un système de détection, car il mesure ou localise un objet

Explication

Un système de détection utilise des signaux pour mesurer, détecter ou localiser des objets. La télécommunication concerne plutôt l’échange d’informations entre utilisateurs ou machines distants, et non la localisation elle-même.

5. Quelle différence caractérise le mieux une communication analogique et une communication numérique ?

L’analogique stocke des valeurs discrètes, tandis que le numérique mesure directement une grandeur continue
L’analogique et le numérique utilisent tous deux des valeurs continues, mais avec des supports différents
L’analogique transmet une information continue, tandis que le numérique utilise des valeurs discrètes codées en bits
L’analogique code une information en bits, tandis que le numérique transmet une variation continue du signal

L’analogique transmet une information continue, tandis que le numérique utilise des valeurs discrètes codées en bits

Explication

Une communication analogique représente l’information par une variation continue, alors qu’une communication numérique la code en valeurs discrètes représentées par des bits. Inverser ces caractéristiques constitue la confusion principale entre les deux modes.

6. Pourquoi le passage au numérique favorise-t-il les communications modernes ?

Il améliore la qualité et la fiabilité, tout en facilitant le traitement informatique, le stockage et l’interconnexion
Il remplace les réseaux par des signaux continus et réduit les possibilités de traitement des données
Il limite la transmission aux appareils analogiques afin de préserver la forme originale du signal
Il rend les informations indépendantes du codage et empêche leur conservation dans des systèmes informatiques

Il améliore la qualité et la fiabilité, tout en facilitant le traitement informatique, le stockage et l’interconnexion

Explication

Le numérique améliore la qualité et la fiabilité du signal et rend possibles son traitement informatique, son stockage et son interconnexion avec les réseaux modernes. Les propositions restantes attribuent au numérique une limitation aux systèmes analogiques ou une incompatibilité avec le traitement informatique.

7. Quel enchaînement décrit correctement les principales étapes d’une chaîne de communication numérique ?

Transmission, décodage source, modulation, compression, démodulation et protection
Compression, ajout de redondance, modulation, transmission, démodulation et décodages
Modulation, compression, transmission, ajout de redondance et décodage du signal
Ajout de redondance, démodulation, compression, transmission et modulation du signal

Compression, ajout de redondance, modulation, transmission, démodulation et décodages

Explication

La chaîne commence par la transformation et la compression de l’information, puis ajoute une protection, module et transmet le signal avant d’effectuer les opérations inverses. L’ordre proposé par la modulation en première étape inverse le traitement normalement réalisé avant la transmission.

8. Quelle fonction caractérise le codage source dans une chaîne de communication numérique ?

Transformer le signal reçu afin de retrouver sa porteuse
Représenter l’information sous une forme binaire plus compacte
Ajouter une redondance contrôlée pour repérer les erreurs
Adapter le signal binaire aux propriétés physiques du canal

Représenter l’information sous une forme binaire plus compacte

Explication

Le codage source réduit la redondance de l’information et la représente de manière binaire plus compacte, avec une qualité adaptée à l’usage. L’ajout de redondance relève du codage canal, tandis que l’adaptation au canal relève de la modulation.

9. Pourquoi le codage canal ajoute-t-il une redondance aux données transmises ?

Pour convertir les bits en une onde adaptée aux caractéristiques du canal
Pour réduire la taille binaire en supprimant les informations répétées
Pour reconstruire l’information source avant sa transmission dans le canal
Pour détecter et parfois corriger les erreurs introduites par le canal

Pour détecter et parfois corriger les erreurs introduites par le canal

Explication

La redondance contrôlée ajoutée par le codage canal permet de détecter et parfois de corriger les erreurs causées par le bruit, les interférences ou les pertes. La réduction de taille correspond au codage source, alors que la conversion en signal adapté correspond à la modulation.

10. Dans une chaîne numérique, quel est le rôle de la modulation ?

Compresser l’information source en supprimant ses répétitions prévisibles
Reconstituer l’information originale à partir des données reçues
Ajouter des bits de protection pour repérer les erreurs de transmission
Transformer les bits codés en un signal adapté au canal de transmission

Transformer les bits codés en un signal adapté au canal de transmission

Explication

La modulation transforme le signal binaire issu des codages source et canal en une forme compatible avec les propriétés du canal. L’ajout de bits de protection appartient au codage canal et la reconstitution intervient lors des décodages.

11. Quelle distinction oppose correctement le codage source sans perte au codage source avec perte ?

Le premier permet une reconstitution exacte, tandis que le second supprime des informations jugées non essentielles
Le premier ajoute une protection contre les erreurs, tandis que le second adapte le signal aux propriétés du canal
Le premier transforme les bits en onde modulée, tandis que le second reconstruit le signal après transmission
Le premier augmente la redondance des données, tandis que le second détecte les erreurs dues au bruit

Le premier permet une reconstitution exacte, tandis que le second supprime des informations jugées non essentielles

Explication

Le codage sans perte conserve toute l’information et permet de la reconstituer exactement, tandis que le codage avec perte élimine une partie considérée comme non essentielle. L’ajout de protection et l’adaptation au canal concernent respectivement le codage canal et la modulation.

12. Pourquoi une compression ZIP peut-elle augmenter la taille d’un fichier JPEG déjà compressé ?

Parce que JPEG ajoute une redondance destinée à corriger les erreurs de transmission
Parce que le fichier contient peu de redondance exploitable par une nouvelle compression
Parce que ZIP remplace les pixels compressés par des données non binaires
Parce que ZIP transforme nécessairement une compression avec perte en compression sans perte

Parce que le fichier contient peu de redondance exploitable par une nouvelle compression

Explication

Une compression supplémentaire peut grossir un fichier lorsque sa structure contient peu de redondance que ZIP puisse exploiter. Le format JPEG a déjà supprimé une partie de l’information, mais cela ne signifie pas qu’il ajoute une protection contre les erreurs.

13. Quelle association distingue correctement les codes de détection des codes de correction d’erreurs ?

Parité et Hamming corrigent, tandis que CRC et Reed-Solomon détectent
Hamming et CRC détectent, tandis que parité et Reed-Solomon corrigent
CRC et Reed-Solomon corrigent, tandis que parité et Hamming modulent
Parité et CRC détectent, tandis que Hamming et Reed-Solomon corrigent

Parité et CRC détectent, tandis que Hamming et Reed-Solomon corrigent

Explication

Le bit de parité et le CRC servent à détecter la présence d’erreurs, alors que Hamming et Reed-Solomon peuvent contribuer à les corriger. Détecter une erreur ne fournit pas nécessairement les informations nécessaires pour reconstruire la donnée erronée.

14. Quel principe caractérise la modulation OFDM et explique son intérêt dans les communications modernes ?

Elle encode chaque bloc par des bits de parité afin de corriger les pertes du canal
Elle établit plusieurs chemins indépendants entre l’émetteur et le récepteur pour augmenter le débit
Elle transmet chaque symbole selon une amplitude variable pour représenter directement les données
Elle répartit le signal sur des sous-porteuses orthogonales pour mieux résister au bruit et aux échos

Elle répartit le signal sur des sous-porteuses orthogonales pour mieux résister au bruit et aux échos

Explication

L’OFDM divise le signal entre des sous-porteuses orthogonales, ce qui améliore sa robustesse face au bruit et aux échos; cette technique est notamment utilisée dans le Wi-Fi, la 4G et la 5G. La correction par parité relève du codage canal, tandis que les chemins multiples renvoient plutôt à une autre technique de communication.

15. Quelle est la fonction d’un canal de communication dans une chaîne de transmission ?

Il convertit le signal numérique en onde électromagnétique
Il transporte le signal modulé entre l’émetteur et le récepteur
Il attribue une fréquence réglementaire à chaque émetteur
Il amplifie le signal reçu avant son décodage

Il transporte le signal modulé entre l’émetteur et le récepteur

Explication

Un canal est le support physique qui transporte le signal modulé de l’émetteur vers le récepteur, par exemple par voie radio, filaire, optique ou acoustique. L’attribution des fréquences relève de la régulation, tandis que la conversion et l’amplification correspondent à d’autres fonctions du système.

16. Lorsqu’un signal devient plus faible et moins fidèle pendant sa transmission, quelles propriétés du canal sont principalement en cause ?

La modulation et le multiplexage
La fréquence porteuse et le gain
La bande passante et la portée
L’atténuation et la distorsion

L’atténuation et la distorsion

Explication

L’atténuation réduit la puissance du signal et la distorsion en altère la forme, ce qui explique un signal plus faible et moins fidèle. La bande passante décrit plutôt l’intervalle de fréquences transmissible, tandis que la modulation et le gain sont des fonctions du système.

17. Quelle association entre technologie radio et bandes de fréquences est correcte ?

Le Bluetooth utilise notamment la bande des 2,4 GHz
La 5G millimétrique utilise principalement la bande des 700 MHz
La 5G sub-6 se situe dans la bande des 24 à 52 GHz
Le Wi-Fi fonctionne exclusivement dans la bande des 3,8 GHz

Le Bluetooth utilise notamment la bande des 2,4 GHz

Explication

Le Bluetooth utilise notamment la bande des 2,4 GHz, qui est également utilisée par une partie du Wi-Fi. Les bandes de 24 à 52 GHz correspondent à la 5G millimétrique, tandis que la 5G sub-6 couvre environ 700 MHz à 3,8 GHz.

18. Pourquoi l’attribution du spectre radio constitue-t-elle un enjeu public important ?

Parce que leur disponibilité dépend principalement de la fabrication des antennes
Parce que chaque utilisateur peut créer une bande sans coordination
Parce que les fréquences radio sont exclusivement réservées aux services militaires
Parce qu’il s’agit d’une ressource limitée relevant du domaine public

Parce qu’il s’agit d’une ressource limitée relevant du domaine public

Explication

Le spectre radio est une ressource limitée appartenant à l’État et relevant du domaine public, de sorte que son attribution a des conséquences économiques, sociétales et stratégiques. La coordination publique est donc nécessaire, mais les fréquences ne sont pas réservées à un seul type de service.

19. Quel enchaînement décrit correctement les principaux niveaux de régulation du spectre radio ?

ARCEP à l’international, UIT en Europe, puis ETSI pour les décisions nationales
UIT à l’international, ECC et ETSI en Europe, puis TNRBF, ARCEP et Arcom au niveau national
TNRBF à l’international, ARCEP en Europe, puis ECC et UIT au niveau national
ETSI à l’international, Arcom en Europe, puis UIT et ECC au niveau national

UIT à l’international, ECC et ETSI en Europe, puis TNRBF, ARCEP et Arcom au niveau national

Explication

La régulation s’organise avec l’UIT au niveau international, l’ECC et l’ETSI au niveau européen, puis le TNRBF, l’ARCEP et l’Arcom au niveau national. Les autres enchaînements inversent les compétences géographiques de ces organismes.

20. Quelle différence caractérise une bande licenciée par rapport à une bande non licenciée ?

La bande non licenciée réserve une fréquence à un opérateur en échange d’une redevance
La bande non licenciée garantit une absence d’interférences entre les utilisateurs
La bande licenciée est accessible sans autorisation mais impose une portée réduite
La bande licenciée accorde un usage exclusif contre un coût et des obligations réglementaires

La bande licenciée accorde un usage exclusif contre un coût et des obligations réglementaires

Explication

Une bande licenciée offre un usage exclusif en contrepartie d’un coût et du respect des conditions fixées par le régulateur. Une bande non licenciée est accessible sous des règles de puissance et de portée, mais elle reste exposée aux interférences.

21. Un système observe les émissions radio d’un drone sans modifier sa liaison avec la radiocommande : de quelle fonction s’agit-il ?

D’une détection passive
D’une modulation de liaison
D’une retransmission radio
D’un brouillage RF

D’une détection passive

Explication

La détection passive analyse l’activité radio du drone sans interférer avec sa communication. Le brouillage RF poursuit au contraire l’interruption de la liaison entre le drone et sa radiocommande.

22. Quelle architecture décrit une 5G non autonome, ou NSA ?

Une radio 4G associée à un cœur de réseau 5G natif
Une radio NR associée à un cœur de réseau 4G
Une radio NR associée à un cœur de réseau 5G natif
Une radio Wi-Fi associée à un cœur de réseau 4G

Une radio NR associée à un cœur de réseau 4G

Explication

La 5G NSA utilise une radio NR, qui peut partager des bandes avec la 4G, tout en conservant un cœur de réseau 4G. Le cœur 5G natif caractérise la 5G autonome, ou SA.

23. Dans quelle situation le MIMO risque-t-il de ne pas augmenter le débit réel malgré plusieurs antennes au niveau de la station ?

Lorsque la station utilise plusieurs flux en parallèle
Lorsque le terminal ne possède qu’une seule antenne
Lorsque le système transmet des signaux sur plusieurs trajets
Lorsque les antennes émettrices et réceptrices sont séparées

Lorsque le terminal ne possède qu’une seule antenne

Explication

Le MIMO exploite plusieurs antennes à l’émission et à la réception pour transmettre plusieurs flux en parallèle. Si le terminal ne possède qu’une seule antenne, il ne peut pas nécessairement exploiter ces flux supplémentaires pour accroître le débit réel.

24. Quel ensemble de pistes caractérise les recherches actuelles sur les futurs réseaux sans fil ?

La 6G, les bandes sub-THz, l’intelligence artificielle et les surfaces réfléchissantes intelligentes
La fibre optique, les bandes AM, la compression vidéo et les batteries miniatures
Le Wi-Fi domestique, les bandes audio, la virtualisation bureautique et les écrans connectés
La 5G, les câbles coaxiaux, la cryptographie classique et les antennes paraboliques

La 6G, les bandes sub-THz, l’intelligence artificielle et les surfaces réfléchissantes intelligentes

Explication

Les recherches actuelles explorent notamment la 6G, les bandes millimétriques ou sub-THz, l’intelligence artificielle et les surfaces réfléchissantes intelligentes, ainsi que l’ISAC et la sobriété énergétique. Les autres ensembles mélangent des technologies qui ne correspondent pas aux principaux axes mentionnés pour les réseaux futurs.

25. Quel est l’objectif central de l’ISAC dans les réseaux futurs ?

Remplacer les antennes par des capteurs afin d’augmenter la portée radio
Séparer les fonctions de transmission et de surveillance afin de réduire les interférences
Réserver les bandes sub-THz à la détection afin de simplifier la gestion du réseau
Associer communication et détection afin d’améliorer l’efficacité spectrale

Associer communication et détection afin d’améliorer l’efficacité spectrale

Explication

L’ISAC, ou détection et communication intégrées, combine les fonctions de communication et de détection ou de surveillance pour améliorer l’efficacité spectrale. La séparation de ces fonctions décrit une approche opposée, tandis que les autres propositions attribuent à l’ISAC des mécanismes qui ne définissent pas ce concept.

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Que signifie le terme 'télécommunication' ?

La communication à distance.

Quelle origine grecque a le mot 'télécommunication' ?

Le grec tēle signifiant « au loin ».

Quelle origine latine a le mot 'télécommunication' ?

Le latin communicare signifiant « mettre en commun, partager ».

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