Questões de Concurso
Sobre sistemas de transmissão e modulação| redes de acesso e infra-estrutura em telecomunicações
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Considere que PT seja a potência de transmissão em dBW; PR, a potência de recepção em dBW; GT, o ganho da antena transmissora em dBi; GR, o ganho da antena receptora em dBi; e SP, a soma das perdas em cabos e conectores em dB. Nessa situação, o valor numérico da atenuação A do espaço livre, em dB, pode ser obtido pela seguinte equação:
A = PT - PR+(GT+GR) - SP.
Em virtude de propiciarem maior eficiência espectral, as constelações QAM de ordem alta de modulação são comumente utilizadas em enlaces de alta capacidade de transmissão.
Ao se projetar um enlace, devem ser consideradas as condições de visibilidade entre transmissor e receptor e a curvatura da Terra, bem como deve ser utilizado um fator de correção típico K de 4/3, correspondente a um gradiente de refratividade negativo.
As técnicas de correção de erro, como o FEC (forward error correction), podem ser eliminadas em enlaces de longa distância, dado o alto ganho das antenas.
Supondo que Ga e Gb sejam os ganhos dos amplificadores A e B; e que Fa e FB sejam as figuras de ruído dos amplificadores A e B; se GA … GB e FA … FB, a posição dos amplificadores A e B não é relevante para o cálculo da figura de ruído do sistema, visto que esta última independe da ordem na qual os dispositivos estão dispostos.
Considerando-se que o sistema tenha sido projetado para transmitir um sinal no enlace de subida com frequência de 3,720 MHz, é correto inferir que o sistema opera em Banda C.
Considere que um técnico tenha realizado o procedimento de emenda por fusão de fibra óptica monomodo e que o teste de potência óptica tenha mostrado que a atenuação na emenda é de 3 dB. Em face dessa situação, é correto afirmar que, dado o valor de atenuação, a emenda está adequada às normas e práticas comumente usadas para validação e teste de sistemas ópticos.
Uma técnica usada para detectar perdas de potência em uma fibra óptica é a refletometria óptica no domínio do tempo (OTDR), funcionalidade existente em equipamentos de medição portáteis destinados à realização de medidas em campo
Em um sistema WDM (wavelength-division multiplexing), o componente ADM (add-drop multiplexer) é responsável por combinar os canais ópticos em um único canal e permitir a transmissão dos comprimentos de onda em uma única fibra.
Um dos fatores que podem limitar a taxa de transmissão de uma fibra óptica é a dispersão, proporcional à máxima vazão de dados e medida usualmente em ps/(nm.km).
Uma maneira de simplificar a transmissão de tráfego fundamentado em protocolo IP sobre redes ópticas é empregar o protocolo GMPLS (generalized multiprotocol label switching), que atua no plano de controle de rede e permite o roteamento de pacotes entre nós da rede óptica.
Um dos padrões de transmissão utilizados para comunicações em fibras ópticas é a hierarquia digital síncrona (HDS), cuja estrutura de quadro pode ser dividida em duas grandes áreas: primeira área (cabeçalho), destinada ao transporte de informações de controle e gerenciamento (overhead), e segunda área (payload), destinada à transmissão de dados dos tributários.
O conceito de qualidade de serviço (QoS) refere-se invariavelmente à oferta de certa taxa de transmissão requerida para determinado serviço de dados.
No caso de digitalização de sinais analógicos, a amostragem refere-se à conversão de valores contínuos da amplitude de determinado sinal em valores discretos pertencentes a um alfabeto finito.
O protocolo de múltiplo acesso CSMA/CD (carrier sensing multiple access/collision detection) é empregado, por meio da tecnologia WiFi, em redes locais sem fio.
Na técnica de multiplexação FDM (frequency division multiplexing), é necessário que todos os sinais estejam sincronizados no tempo.
Uma portadora óptica OC-3, em uma rede SONET, apresenta velocidade de transmissão superior a 100 Mbps.
Na hierarquia digital PDH (plesiochronous digital hierarchy), um enlace E2 corresponde a uma taxa de 2 Mbps.
Acerca de circuitos de comunicação e de modulação analógica, julgue o item a seguir.
Considere que um sinal em banda passante com largura de
banda de 1 MHz seja recebido com potência igual a !100 dBm
e que o ruído branco na entrada do receptor tenha uma
densidade espectral de potência de N0/2 -183 dBm/Hz.
N0
2
Considere, ainda, que, antes da demodulação, o sinal passe por
um filtro de rejeição de imagem, um amplificador de baixo
ruído, um misturador, um amplificador de frequência
intermediária (FI) e um filtro passa-faixa ideal com largura de
banda 1 MHz centrado na FI, com figuras de ruído 0 dB; 3 dB;
6 dB; 6 dB, 0 dB, e ganhos 0 dB, 20 dB, -6 dB, 20 dB e 0 dB,
respectivamente. Nesse caso, a razão sinal-ruído na saída do
filtro será maior que 17 dB.
Acerca de circuitos de comunicação e de modulação analógica, julgue o item a seguir.
Considere um sistema analógico de comunicações, no qual são
multiplexados cinco sinais de voz, com largura de banda de 4
kHz cada um. Considere, ainda, que seja utilizado FDM
(frequency division multiplexing), no qual um dos sinais seja
transmitido em banda base e os outros quatro sinais sejam
modulados em amplitude com DSB (double side band), sem a
utilização de uma banda de guarda entre os diferentes canais
multiplexados. Nesse caso, a largura de banda do sinal
multiplexado será de 40 kHz.
