Questões de Concurso Sobre telecomunicações
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Acerca de sistemas de comunicação óptica, julgue o item que se segue.
Em enlaces ópticos, a fibra monomodo, para uma dada
dispersão cromática não-nula e uma dada taxa de
transmissão por portadora DWDM, o uso de diodos
fabricados com a tecnologia denominada Fabry-Perot
permite obter enlaces mais longos do que aqueles que
seriam obtidos caso fossem utilizados diodos
fabricados a partir de uma tecnologia de realimentação
distribuída.
Amplificadores ópticos a fibra dopada têm permitido aumentar a distância entre repetidores ópticos, não corrigindo necessariamente, porém, problemas de dispersão na fibra.
Acerca de sistemas de comunicação óptica, julgue o item que se segue.
A técnica denominada WDM (wavelength division
multiplexing) permite um incremento da capacidade de
sistemas ópticos em termos da taxa de transmissão.
Porém, para que sistemas que utilizam essa técnica
possam funcionar com a menor dispersão modal
possível, é necessário que, além de usarem fibras
monomodo, eles operem com a tecnologia OFDM.

o número de símbolos transmissíveis no sistema, que é
supostamente equiprovável,
o número de bits por símbolo e Eb / No a
razão entre a energia média de bit, em fontes, e a densidade de potência
de ruído por unidade de freqüência, em watts por hertz. A função Q(x),
cujo gráfico está ilustrado a seguir, é dada por:
Caso, em vez de se utilizar o sistema 16-QAM, fosse utilizado o sistema 32-PSK, seria necessária uma menor razão Eb / No para se obter o critério de qualidade desejado, mas, em compensação, seria necessária uma banda de freqüência maior que a do sistema 16-QAM, para se transmitir os 8 Mbps de informação.

o número de símbolos transmissíveis no sistema, que é
supostamente equiprovável,
o número de bits por símbolo e Eb / No a
razão entre a energia média de bit, em fontes, e a densidade de potência
de ruído por unidade de freqüência, em watts por hertz. A função Q(x),
cujo gráfico está ilustrado a seguir, é dada por:
Deve-se garantir, em cada subsistema receptor, uma razão Eb / No superior a 35 para se obter a SER desejada.

o número de símbolos transmissíveis no sistema, que é
supostamente equiprovável,
o número de bits por símbolo e Eb / No a
razão entre a energia média de bit, em fontes, e a densidade de potência
de ruído por unidade de freqüência, em watts por hertz. A função Q(x),
cujo gráfico está ilustrado a seguir, é dada por:
O fato de se trabalhar na banda Ka permite desprezar a atenuação por chuva na margem de desvanecimento total do sistema para a obtenção da SER desejada, desde que o enlace a ser projetado esteja em visibilidade na primeira zona de Fresnel.
A comutação de pacotes requer que bits de endereço e de controle sejam acrescentados a cada pacote, o que resulta em um overhead considerável. Na comutação de circuitos, um circuito exclusivo é estabelecido para cada conexão e, portanto, não são requeridos bits adicionais, ou seja, não há overhead na comutação de circuitos. Conseqüentemente, a comutação de circuitos propicia um uso mais eficiente da banda de transmissão que a comutação de pacotes. Contudo, devido a outras vantagens da comutação de pacotes, seu uso é cada vez maior.
PDH (plesiochronous digital hierarchy) e SDH (synchronous digital hierarchy) são duas hierarquias digitais de multiplexação embasadas no esquema TDM. A PDH é usada em redes de comutação de circuito e a SDH, em redes de comutação de pacotes.
As redes que fazem comutação de pacotes utilizam os princípios da multiplexação TDM estatística, enquanto as redes que fazem comutação de circuito utilizam a multiplexação TDM determinística.
Os esquemas CDMA (code division multiple access) e TDMA (time division multiple access) são técnicas digitais de múltiplo acesso fundamentadas no esquema de multiplexação TDM (time division multiplexing).
O esquema FDM (frequency division multiplexing) pode ser usado para multiplexar um conjunto de sinais analógicos, um conjunto de sinais digitais ou um conjunto de sinais analógicos e de sinais digitais.
Transmissões analógicas não-guiadas nas faixas de freqüência denominadas VHF (very high frequency) e UHF (ultra high frequency) devem utilizar a modulação FM, uma vez que nessas faixas de freqüência não é possível uma transmissão bem-sucedida usando-se técnicas de modulação de amplitude.
Um sistema de transmissão que usa a modulação FM requer geralmente um canal com banda passante mais larga que a requerida por um sistema que usa uma técnica de modulação de amplitude, considerando que o sinal modulante de banda básica é o mesmo nos dois sistemas. Contudo, para uma mesma potência transmitida, o desempenho do sistema FM pode ser melhor que o desempenho do sistema que usa modulação de amplitude — tomando como medida de desempenho a razão sinal-ruído medida na saída do demodulador.
Entre as técnicas de modulação analógica, a que requer canal com menor largura de banda é a técnica VSB (vestigial sibeband), por isso ela é utilizada na transmissão de sinais analógicos de TV.
COFDM (coded orthogonal frequency division multiplexing) é um esquema de transmissão que usa centenas e até milhares de portadoras, em vez de uma única portadora. Uma das vantagens desse esquema é o fato de ele ser robusto com relação aos efeitos da propagação por múltiplos percursos (especificamente, o desvanecimento seletivo e o espalhamento temporal) e ao ruído impulsivo.
Se um sistema de transmissão digital, que utiliza a modulação 256-QAM, opera com uma taxa de transmissão de 106 baud (ou símbolos-por-segundo), ele é capaz de transmitir bits à taxa de 8 Mbps.
Aplicações que requerem técnica de modulação que tenha eficiência espectral maior que 3 bps/Hz podem utilizar o esquema PSK (phase shift keying) ou o esquema QAM (quadrature amplitude modulation). Geralmente, usa-se mais o esquema PSK, porque ele requer uma banda de transmissão mais estreita e é mais robusto a não-linearidades.
A modulação QPSK (quaternary phase shift keying) é um esquema de modulação digital robusto e, por isso, ela é muito utilizada em sistemas de comunicação digital que utilizam canal com baixa razão sinal-ruído.
Em meios de transmissão não-guiada, como a atmosfera terrestre, é praticamente impossível transmitir sinais de banda básica porque não é técnica e economicamente viável a construção de antenas que radiem ou recebam eficientemente tais sinais.
Para transmissão de dados a taxas elevadas, três opções de meio de transmissão são o cabo coaxial, os enlaces terrestres de microondas e a fibra óptica. Se a distância entre transmissor e receptor é grande, geralmente é preciso usar repetidores para compensar a atenuação do sinal causada pelo meio de transmissão. Quando se usa fibra óptica ou microondas, o espaço entre repetidores pode ser de dezenas de quilômetros. Contudo, o cabo coaxial requer um espaço bem menor entre repetidores.