Questões sobre Propagação e antenas

O desempenho dos sistemas digitais de rádio comunicação é degradado por diversos distúrbios, cujas intensidades dependem dos cenários de comunicação. Alguns desses distúrbios são: descargas elétricas, desvanecimento por múltiplos percursos, interferência provocada por canais adjacentes, ruídos gerados nos sistemas de ignição automotiva, ruído térmico e ruídos de máquinas elétricas. Quais desses distúrbios pertencem à categoria de ruído impulsivo?
  • A. Interferência provocada por canais adjacentes, desvanecimento por múltiplos percursos e ruído térmico
  • B. Descargas elétricas, ruídos gerados nos sistemas de ignição automotiva e ruídos de máquinas elétricas
  • C. Ruído gerado pelos sistemas de ignição automotiva, ruído térmico e ruídos de máquinas elétricas
  • D. Descargas elétricas, ruído térmico e desvanecimento por múltiplos percursos
  • E. Interferência provocada por canais adjacentes, descargas elétricas e ruídos gerados nos sistemas de ignição automotiva
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Em uma rede DWDM, o sinal ótico percorre 60 km de fibra e atravessa 4 conectores até chegar ao fotodetetor, cuja sensibilidade é de −20 dBm. Sabendo-se que a atenuação produzida pela fibra é de 0,25 dB/km, que a perda por conector é de 0,5 dB, e que se deseja uma margem de segurança de 3 dB no enlace, a potência do transmissor LASER, em mW, deve ser, no mínimo, igual a

  • A.

    0,5

  • B.

    1

  • C.

    2

  • D.

    5

  • E.

    10

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Um determinado enlace de comunicações é implementado de duas formas diferentes: na primeira, o enlace apresenta uma distância 2D entre o transmissor e o receptor, e opera numa frequência f; na segunda, a distância entre o transmissor e o receptor é D, e a nova frequência empregada vale 2f. Nesse contexto, a atenuação em espaço livre sofrida pelo sinal, durante a propagação, será

  • A.

    maior na primeira implementação, pois a distância do enlace é maior.

  • B.

    maior na primeira implementação, pois a frequência é menor.

  • C.

    igual em ambas implementações.

  • D.

    menor na primeira implementação, pois a distância do enlace é maior.

  • E.

    menor na primeira implementação, pois a frequência é menor.

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utilizam, na sua camada física, a transmissão do tipo Frequency Hopping (Salto de Frequência) para mitigar o efeito de desvanecimento de multipercurso.

  • A.

    quando quer transmitir, simplesmente transmite em um instante de tempo aleatório e independente de ocupação do canal, e, caso um quadro de reconhecimento de transmissão não seja recebido, o quadro original é retransmitido.

  • B.

    pode começar a transmitir apenas no início de um slot, aleatoriamente escolhido, independente de ocupação do canal, e, caso um quadro de reconhecimento de transmissão não seja recebido, o quadro original é retransmitido.

  • C.

    “ouça” primeiro o meio de transmissão, e, se este estiver livre, ele estará autorizado a realizar a transmissão.

  • D.

    só transmita quando interrogado pelo nó central em uma ordem preestabelecida na inicialização da rede.

  • E.

    tenha um slot de tempo à sua disposição para transmissão, reservado pelo sistema, e só dispute o meio de transmissão uma vez, quando entrar pela primeira vez na rede.

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Quando um nó de uma arquitetura SIP envia para outro nó uma requisição invocando um método, ele espera como resposta um código numérico de três dígitos, que pode ser enquadrado numa destas seis categorias: informação, sucesso, redireção, falha, erro e disponibilidade. Nesse código de resposta, o valor do primeiro algarismo, que denota uma resposta de erro, é

  • A.

    1

  • B.

    2

  • C.

    3

  • D.

    4

  • E.

    5

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A representação da forma de onda de uma sequência binária é realizada, geralmente, por meio de um código de linha. Alguns dos códigos mais conhecidos são: BRZ (Bipolar Return-to-zero), Manchester, NRZ (Nonreturn-to-zero), On-Off e RZ (Return-to-zero). Seja X uma sequência binária, cuja quantidade de dígitos 1 (nível lógico positivo) é maior do que a quantidade de dígitos 0 (nível lógico negativo). Desses códigos de linha, o que gera uma forma de onda referente à sequência X com nível DC igual a zero, é

  • A.

    BRZ.

  • B.

    Manchester.

  • C.

    NRZ.

  • D.

    On-Off.

  • E.

    RZ.

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  • A.

    10

  • B.

    20

  • C.

    40

  • D.

    60

  • E.

    90

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Considere um enlace ótico no qual se utiliza um led transmissor que consegue acoplar 10 μW de potência média na fibra. No receptor ótico, utiliza-se um fotodiodo cuja sensibilidade é de −40 dBm. Admitindo-se que as perdas de conexão somam 5 dB e que a margem de segurança para esse enlace deve ser de 5 dB, a perda de potência na fibra, em dB, NÃO deve ultrapassar o valor

  • A.

    10

  • B.

    20

  • C.

    30

  • D.

    40

  • E.

    50

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Códigos corretores de erro introduzem redundâncias, de forma controlada, na mensagem digital a ser transmitida para detectar e, até mesmo, corrigir erros que ocorrem na transmissão. A respeito do uso de códigos corretores de erro em sistemas de comunicações de dados, considere as afirmativas a seguir.

I - A redução da taxa do código tende a aumentar as capacidades de correção e detecção de erro.

II - O aumento da distância mínima do código reduz a capacidade de detecção.

III - A capacidade de correção de um código é sempre maior do que a sua capacidade de detecção de erro.

Está correto APENAS o que se afirma em

  • A.

    I

  • B.

    II

  • C.

    III

  • D.

    I e II

  • E.

    II e III

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Com relação a conceitos de propagação, julgue os itens a seguir.

Nas comunicações sem fio, o fenômeno de desvanecimento é resultado do fato de o meio de propagação apresentar caráter dinâmico, isto é, existe movimento relativo entre o transmissor e o receptor ou mobilidade do ambiente. Dessa forma, o mesmo sinal transmitido em diferentes instantes de tempo pode originar diferentes sinais no receptor, sofrendo uma distorção temporal ocasionada pela variabilidade temporal do canal.

  • C. Certo
  • E. Errado
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