Questões de Engenharia de Telecomunicações

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Em simulações computacionais envolvendo fenômenos de alta frequência, é comum a utilização de guias de onda virtuais como fontes de excitação, ao contrário das fontes de tensão utilizadas em simulações de circuitos elétricos.

Qual é o motivo para essa abordagem?

  • A. Utiliza-se excitação por guia de onda em simulações envolvendo circuitos eletricamente pequenos.
  • B. Fontes de tensão geralmente não conseguem fornecer níveis elevados de potência nesses casos.
  • C. As equações que regem o problema são mais facilmente solucionadas quando se utiliza excitação por guia de onda.
  • D. Em problemas eletricamente grandes, tensão e corrente não devem ser tratadas como valores pontuais e, sim, como ondas propagantes no espaço.

Avalie as seguintes afirmações sobre as Zonas de Fresnel.

I. Trata-se de um modelo que explica o fenômeno da refração.

II. Se a obstrução não bloqueia o elipsóide definido pela 1ª Zona de Fresnel, a perda por caminho em excesso será mínima.

III. Quanto mais distante da 1ª Zona de Fresnel, maior é a contribuição para o sinal no receptor.

IV. A posição da obstrução em relação ao transmissor e ao receptor tem influência sobre os níveis de sinal percebidos pelo receptor.

Está correto apenas o que se afirma em

  • A. I e III.
  • B. II e III.
  • C. II e IV.
  • D. III e IV.

Transmissores Very High Frequency (VHF) e Ultra High Frequency (UHF) podem ser descritos em termos de blocos funcionais. A figura abaixo ilustra, de forma simplificada, um desses blocos: o modulador; mais especificamente, do tipo I/Q – In Phase/Quadrature, capaz de gerar sinais modulados em quadratura. Nessa figura, os blocos identificados pelos caracteres “Σ” e “DAC” representam um somador e um conversor digitalanalógico e os termos IF e RF significam Frequência Intermediária e Radiofrequência, respectivamente. Além disso, alguns pontos de interesse estão identificados com números.

Avalie as afirmações sobre esse diagrama.

I. Um osciloscópio conectado aos pontos 1 e 2 indicaria sinais banda-base digitais.

II. Trata-se de um modulador capaz de gerar, dentre outros tipos, sinais 16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation).

III. O propósito do primeiro oscilador da esquerda para a direita é gerar a portadora para a transmissão.

IV. O segundo oscilador, da esquerda para a direita, está 90° defasado em relação ao primeiro.

Está correto apenas o que se afirma em

  • A. I e II.
  • B. I e IV.
  • C. II e III.
  • D. III e IV.

Sobre as técnicas de acesso múltiplo Time Division Multiple Access (TDMA), Frequency Division Multiple Access (FDMA) e Code Division Multiple Access (CDMA), no contexto das comunicações via satélite, é correto afirmar que

  • A. uma das limitações do FDMA é o atraso de tempo para acesso a uma estação.
  • B. em um quadro TDMA, as janelas de tempo associadas aos pacotes de dados não variam em tamanho.
  • C. em FDMA, a forma de onda do sinal enviado pode afetar o tempo total gasto para o envio de um pacote em um sub-canal.
  • D. em CDMA, o espalhamento espectral é obtido através da multiplicação de um sinal binário, contendo os dados originais, por um determinado trem de bits com taxa de transmissão muito inferior.

A figura abaixo representa uma captura de tela de uma simulação computacional envolvendo uma trilha de circuito impresso. Nessa figura, a excitação é um guia de onda retangular semi-infinito, cuja terminação ocorre na interface com a placa de circuito impresso.

  • A. a = 0,01m
  • B. a = 0,05m
  • C. a= 0,15m
  • D. a = 0,35m

Sobre a capacidade de transmissão de dados de um canal, é correto afirmar que

  • A. quanto menor a largura de banda de um canal, menores são as chances de distorção do sinal a ser transmistido.
  • B. o Teorema de Nyquist prevê o efeito dos ruídos no canal de comunicação sobre a sua taxa máxima de transmissão de dados.
  • C. se a Relação Sinal Ruído (Signal to Noise Rate – SNR) de um canal gaussiano tende a infinito, a sua capacidade tende também a infinito, independentemente da sua largura de banda.
  • D. a taxa de transmissão de dados requerida para um sinal 16-QAM ( Quadrature Amplitude Modulation) é menor em relação a um sinal 32-QAM e, portanto, a largura de banda mínima para uma transmissão sem distorções é maior no primeiro caso.

Analise a figura a seguir.

O processo de modulação digital apresentado na figura é denominado

  • A. ASK.
  • B. FSK.
  • C. PSK.
  • D. PAM.
  • E. PCM.

A respeito dos sistemas de transmissão PDH e SDH, analise as afirmativas a seguir.

I. O padrão PDH de transmissão de sinais foi concebido para uma arquitetura de multiplexação assíncrona.

II. O padrão SDH de transmissão possui cada canal operando com um relógio sincronizado com os relógios dos outros canais.

III. O sinal PDH transporta os diferentes tipos de sinais PDH, desde que o sinal seja óptico.

Está correto o que se afirma em:

  • A. I, apenas.
  • B. II, apenas.
  • C. III, apenas.
  • D. I e II, apenas.
  • E. II e III, apenas.

A respeito dos diversos tipos de topologias de rede, analise as afirmativas a seguir.

I. Na topologia em estrela, todos os equipamentos da rede (estações de trabalho e servidores) estão ligados diretamente por um cabo a um dispositivo central (concentrador) do tipo ponto a ponto.

II. Na topologia em anel, todos os equipamentos da rede (estações de trabalho e servidores) estão conectados fisicamente a um único cabo, em formato de anel, no qual e necessária a junção de início e fim.

III. Na topologia em barramento ou barra, todos os equipamentos da rede (estações de trabalho e servidores) estão interligados por um cabo central denominado barramento único.

Está correto o que se afirma em:

  • A. I, apenas.
  • B. II, apenas.
  • C. I e III, apenas.
  • D. II e III, apenas.
  • E. I, II e III.

A figura a seguir apresenta os trechos horizontais compreendidos entre o Gabinete de Telecomunicações e as saídas de informações.

As distâncias máximas, em metros, estabelecidas pela Electric Industries Association - EIA, utilizando cabos de fibra óptica, UTP e STP, são, respectivamente, iguais a

  • A. 90, 90 e 90.
  • B. 300, 300 e 90.
  • C. 2.000, 90 e 90.
  • D. 2.000, 300 e 300.
  • E. 3.000, 800 e 300.
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