[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"doc-detail-168139-fr":3,"detail-sidebar-cat-1-fr-114":30,"doc-seo-168139-114":63},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",{"doc_id":7,"user_id":8,"nickname":9,"user_avatar":10,"doc_module":11,"category_id":12,"category_name":13,"doc_title":14,"doc_description":15,"doc_content":16,"file_id":17,"file_url":18,"file_type":19,"file_size":20,"view_count":11,"is_deleted":4,"is_public":11,"is_downloadable":11,"audit_status":11,"page_count":21,"language":22,"language_code":23,"site_id":24,"html_lang":23,"table_of_contents":25,"faqs":26,"seo_title":27,"seo_description":15,"update_tm":28,"read_time":29},168139,13056712833777,"Paura","https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_29158cc5080c5b710cf443261637dec0",1,191,"Général","Exercice 4 (FCS) - Calcul du CRC FCS","L’énoncé propose de calculer la clé de contrôle FCS, à émettre après une suite binaire donnée (11101101), afin de permettre la vérification de la transmission par le récepteur. Le document précise le polynôme générateur utilisé (X4 + X2 + X + 1) et distingue l’usage côté émetteur pour calculer le CRC et côté récepteur pour la vérification. Il rappelle aussi le rôle des polynômes générateurs et le principe du CRC (division de xn + 1) pour produire une redondance cyclique.","Exercice 1\nOn considère 2 systèmes ouverts A et B dont les couches 1 à 3 sont \"connectées\" (au sens OSI) et ont respectivement les caractéristiques suivantes :\nCouche Physique (support) introduisant un délai de transfert de 10 ms\u000bOn supposera que les profils binaires à transmettre sont tels qu'il n'est pas introduit de bit de transparence à ce niveau.\nCouche Liaison ayant des ETTD et ETCD synchrones (9600 bits/s).\u000bOn suppose que cette couche utilise un protocole de type HDLC gérant l'échange de trames de longueurs variables (2-PCI de 6 octets, 0 à 64 octets de données), avec contrôle d'erreur sans aucune anticipation.\nCouche Réseau utilisant un protocole de type X-25, permettant ici l'échange de paquets de longueurs variables (minimum 3 octets, maximum 103 octets (dont 3 octets de 3-PCI)), avec contrôle de flux sans anticipation.\nOn suppose que la couche transport du système A sous-traite à la couche réseau l'envoi d'un message de 120 000 octets au système B .\nCalculer le nombre d'octets que l'ETTD A affichera sur sa ligne de sortie, au cours de cette émission. Quel est alors le rendement de la transmission (Nombre d'octets utiles (= ceux remis par le niveau 4) / Nombre d'octets transmis) ?\nL'entité de niveau 3 reçoit 120 000 octets de la couche 4 (dans un 3-SDU). Elle va segmenter cette chaîne en 1200 zones de données de 100 octets, pour constituer 1200 paquets de 103 octets (dont 3 octets de 3-PCI).\nL'entité de niveau 3 transmet un par un les paquets au niveau 2. L'entité de niveau 3 reçoit donc 103 octets dans un 2-SDU. Elle va ensuite segmenter cette chaîne en 2 zones de données de trames, de façon à constituer :\nUne trame \"pleine\" de 70 octets, comportant 64 octets info et 6 octets de 2-PCI\nUne trame \"incomplète\" de 45 octets, comportant 39 octets info et 6 octets de 2-PCI\nFaire le schéma chronologique des appels de Primitives des SAP de niveau 2 et 1, des 2 systèmes ouverts A et B, pour transmettre un paquet de données en régime de croisière.\n\u000fOn a supposé que :\nLa première trame correspondant à un paquet transporte dans sa zone PCI l'accusé de réception de la dernière trame INFO émise par le système B (paquet RR d'acceptation du paquet précédent).\nLe niveau 2 B ré assemble les 2 trames d'un paquet pour le \"passer\" ensuite en une fois à l'entité de niveau 3B qui l'attend (2-DaI)\nEstimer le débit moyen de données utiles, par seconde, en supposant que le traitement induit par une primitive prend en moyenne 2 ms au processeur qui en a la charge (ici ce sera au sein d'un coupleur X-25).\n12 primitives déroulées \t\t\t\t\t\t\t24 ms\nTrame1  (70*8/9600)+ T= 58,33 ms + 10 ms\t\t\t\t68,33 ms\nAccusé de réception 1 (6*8/9600) + T = 5 ms + 10 ms\t\t\t15 ms\nTrame2  (45*8/9600)+ T= 37,5 ms + 10 ms\t\t\t\t\t47,5 ms\nAccusé de réception 2 (9*8/9600) + T = 7,5 ms + 10 ms\t\t\t17,5 ms\nTemps de transfert d'un paquet\t\t\t\t\t\t172,33 ms\nDébit réel \"de croisière\" 115*8*(1000/172,33)\t\t\t\t5338,4 bits/s\nDébit utile \"de croisière\" 100*8* (1000/172,33)\t\t\t\t4642,3 bits/s\nExercice 2 (LRC et VRC)\nUn système A est relié à un système B par une liaison asynchrone. Le système A doit émettre la chaîne de caractères \"ABCD01\", chaque caractère étant codé en ASCII 7 bits  [Asc(A) = 41h, Asc(B) = 42h, Asc(C) = 43h, Asc(D) = 44h, Asc(0) = 31h, Asc(1) = 31h].\nÉtablir le tableau des valeurs binaires présentées par l'adaptateur de A sur la ligne, en ne tenant compte que des bits de données et du bit de parité (supposé pair (LRC EVEN)) ?\u000bQuelle serait la valeur de l'octet VRC ajouté par l'émetteur en fin d'émission ?\nTableau des profils binaires (en mémoire pour les données, dans un registre pour le bit de parité) :\n\u000fEn supposant que l'émetteur A et le récepteur B utilisent toujours des parités paires, le récepteur B pourra-t-il rectifier la réception erronée de E3h (au lieu de C3h émis par A), si toutes les autres trames ont été reçues correctement ?\nDans ce cas, on a 1110 0011 au lieu de 1100 0011 comme code ASCII reçu (LRC faux) et le VRC calculé en réception est 0010 0101. La comparaison a","cbCaipHixaGaZJzM","https://ap.wps.com/l/cbCaipHixaGaZJzM","doc",46592,5,"French","fr",114,"# Exercice 4 (FCS)\n## Calcul de la clé FCS avec le polynôme générateur\n## Rappel sur les polynômes générateurs et le principe CRC","[{\"question\":\"Quelle est la suite binaire suivie par le FCS à calculer ?\",\"answer\":\"Le document demande d’émettre la clé de contrôle FCS après la suite binaire 11101101.\"},{\"question\":\"Quel polynôme générateur est utilisé pour le calcul et la vérification du CRC ?\",\"answer\":\"Le polynôme générateur indiqué est X4 + X2 + X + 1.\"},{\"question\":\"Quel est l’objectif du FCS/CRC dans cette transmission ?\",\"answer\":\"Le FCS sert à permettre au récepteur de vérifier la bonne transmission via un calcul/contrôle basé sur le polynôme et la redondance cyclique.\"}]","Exercice 4 (FCS) - Calcul du CRC FCS | DOC",1788225877,2,{"code":4,"msg":5,"data":31},[32,37,41,45,49,51,55,59],{"id":33,"doc_module":11,"doc_module_name":34,"category_name":35,"show_sort_weight":4,"slug":36},187,"Template","Affiches","affiches",{"id":38,"doc_module":11,"doc_module_name":34,"category_name":39,"show_sort_weight":4,"slug":40},185,"CV","cv-de4d58cbecd644d0a7e318765621a3e1",{"id":42,"doc_module":11,"doc_module_name":34,"category_name":43,"show_sort_weight":4,"slug":44},186,"Factures","factures",{"id":46,"doc_module":11,"doc_module_name":34,"category_name":47,"show_sort_weight":4,"slug":48},189,"Formulaires","formulaires",{"id":12,"doc_module":11,"doc_module_name":34,"category_name":13,"show_sort_weight":4,"slug":50},"general-191",{"id":52,"doc_module":11,"doc_module_name":34,"category_name":53,"show_sort_weight":4,"slug":54},190,"Lettres","lettres",{"id":56,"doc_module":11,"doc_module_name":34,"category_name":57,"show_sort_weight":4,"slug":58},184,"Présentations","cv-767d690125b54e1a9d6afd8b391bba13",{"id":60,"doc_module":11,"doc_module_name":34,"category_name":61,"show_sort_weight":4,"slug":62},188,"Réseaux sociaux","reseaux-sociaux",{"code":4,"msg":64,"data":65},"ok",{"site_id":24,"language":23,"slug":66,"title":14,"keywords":67,"description":15,"schema_data":68,"social_meta":123,"head_meta":125,"extra_data":127,"updated_unix":28},"exercise-4-fcs-crc-fcs-calculation","",{"@graph":69,"@context":122},[70,85,105],{"@type":71,"itemListElement":72},"BreadcrumbList",[73,77,79,82],{"item":74,"name":75,"@type":76,"position":11},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",{"item":78,"name":34,"@type":76,"position":29},"https://docshare.wps.com/fr/template/",{"item":80,"name":13,"@type":76,"position":81},"https://docshare.wps.com/fr/template/général/",3,{"item":83,"name":14,"@type":76,"position":84},"https://docshare.wps.com/fr/template/exercise-4-fcs-crc-fcs-calculation/168139/",4,{"url":83,"name":14,"@type":86,"image":87,"author":92,"headline":14,"publisher":94,"fileFormat":97,"inLanguage":23,"description":15,"dateModified":98,"datePublished":99,"encodingFormat":97,"isAccessibleForFree":100,"interactionStatistic":101},"DigitalDocument",{"url":88,"@type":89,"width":90,"height":91},"https://docshare.wps.com/thumbnails/exercise-4-fcs-crc-fcs-calculation/168139.png","ImageObject",442,249,{"name":9,"@type":93},"Person",{"url":74,"name":95,"@type":96},"DocShare","Organization","application/octet-stream","2026-09-17","2026-09-01",true,{"@type":102,"interactionType":103,"userInteractionCount":11},"InteractionCounter",{"@type":104},"ViewAction",{"@type":106,"mainEntity":107},"FAQPage",[108,114,118],{"name":109,"@type":110,"acceptedAnswer":111},"Quelle est la suite binaire suivie par le FCS à calculer ?","Question",{"text":112,"@type":113},"Le document demande d’émettre la clé de contrôle FCS après la suite binaire 11101101.","Answer",{"name":115,"@type":110,"acceptedAnswer":116},"Quel polynôme générateur est utilisé pour le calcul et la vérification du CRC ?",{"text":117,"@type":113},"Le polynôme générateur indiqué est X4 + X2 + X + 1.",{"name":119,"@type":110,"acceptedAnswer":120},"Quel est l’objectif du FCS/CRC dans cette transmission ?",{"text":121,"@type":113},"Le FCS sert à permettre au récepteur de vérifier la bonne transmission via un calcul/contrôle basé sur le polynôme et la redondance cyclique.","https://schema.org",{"og:url":83,"og:type":124,"og:title":14,"og:site_name":95,"og:description":15},"article",{"robots":126,"canonical":83},"index,follow",{"doc_id":7,"site_id":24}]