Questões de Concurso Público CIAAR 2026 para Engenharia de Telecomunicações

Foram encontradas 18 questões

Q4186048 Engenharia de Telecomunicações
Considere uma portadora senoidal pura na frequência de 100kHz e amplitude máxima de 10V, modulado por um outro sinal senoidal puro na frequência de 20kHz e amplitude máxima de 8V. A modulação é feita em amplitude na técnica DSB/FC. Considere que o sinal é modulado em um resistor de carga de 1 Ohm.

No sinal de saída modulado, verificando a distribuição da potência entre a portadora e as bandas laterais, o rendimento percentual esperado da potência útil (total nas 2 bandas laterais) pela potência total de saída é de
Alternativas
Q4186049 Engenharia de Telecomunicações
Os esquemas de modulação digital em quadratura, combinando em fase e em amplitude, denominado de QAM, comportam uma quantidade de símbolos, onde cada símbolo transporta “n” bits de cada vez. Por exemplo, na modulação 64 QAM, com 64 símbolos distintos, cada símbolo carrega 6 bits de cada vez.

Sobre esse tema, analise as assertivas a seguir.

I. Quanto maior o número de bits por símbolo, menor será a largura de banda necessária para a transmissão da mesma taxa de bits por segundo.
II. Em um canal com ruído, um número maior de símbolos numa modulação QAM exigirá maior relação sinal/ruído no canal para a mesma probabilidade de erro de bit na recepção.
III. A relação entre a energia do bit (Eb) pela densidade espectral de ruído (No) é utilizada para comparar os esquemas de modulação digital multissímbolos sem a necessidade de se conhecer a taxa de transmissão e a largura de banda no canal.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que
Alternativas
Q4186050 Engenharia de Telecomunicações
Em um sistema de comunicação sem fio, o engenheiro utiliza um cálculo simplificado de sinal recebido pelo rádio móvel que parte da equação de propagação no espaço livre modificada, conhecido como modelo de log-distância. A expressão matemática utilizada pelo modelo é:

Pr(d) = Pr(do) + 10n log(do/d), onde

Pr(d) é o valor esperado da potência recebida na distância “d”, em dBm;
Pr(do) é o valor conhecido da potência recebida na distância de referência “do”, em dBm; d e do são as distâncias em metros;
n é um parâmetro que caracteriza a propagação na região onde está sendo feita a avaliação.

Sabendo que “n”=2,5, “do”=100m e “d”=10km e que a potência recebida no terminal móvel na distância “do” é de 10μW, a potência estimada de recepção na distância “d” será de:
Alternativas
Q4186055 Engenharia de Telecomunicações
Na hierarquia digital PDH (Hierarquia Digital Plesiócrona) utilizada no Brasil, existem 5 níveis designados por E1, E2, E3, E4 e E5. O primeiro nível (E1) é o sinal padrão que opera na taxa de 2048 kbps, composto por quadro (frame) com 32 time-slots de 8 bits (256 bits) que são transmitidos sequencialmente a cada 125 μs (8000 vezes por segundo). Os demais níveis comportam 4 tributários do nível anterior, portanto, o nível E2 comporta 4 feixes E1.

O quadro do nível E2 opera a uma taxa de 8448 kbps, mantendo a repetição a cada 125 μs, comportando os 4 tributários E1 e adicionando bits extras dedicados à justificação e controle. A quantidade de bits extras adicionados é de: 
Alternativas
Q4186056 Engenharia de Telecomunicações
Nas comunicações que utilizam satélites que estão em órbita geoestacionária, a distância entre uma estação terminal terrestre e o satélite é da ordem de 36.000 km. O satélite atua como um repetidor onde o sinal recebido de uma estação terrestre é demodulado, amplificado, modulado novamente e retransmitido em direção à Terra, sem alteração da informação contida no sinal original.

Se uma rede de computadores tem um de seus terminais conectado por um enlace via satélite geoestacionário e um usuário envia um sinal de “ping” a este terminal, a latência estimada da chegada da resposta ao “ping”, devido somente à propagação do sinal, será de: 
Alternativas
Q4186058 Engenharia de Telecomunicações
O cabo coaxial é um tipo de linha de transmissão que é muito utilizado em altas frequências. Quando ele opera no modo de propagação TEM, mantém suas características bem definidas. Quando opera em frequências com valores superiores à frequência de corte do modo TE11 (menor frequência de corte dos modos de ordem superior), aparecem outros modos de propagação que tornam suas características inadequadas aos sistemas de comunicação. Assim, o cabo coaxial tem uma frequência máxima utilizável que depende de suas características construtivas.

Considere um cabo coaxial com o condutor interno com raio “a” e o condutor externo com raio interno “b”, e entre os condutores o dielétrico “ar”.

Sobre esse tema, analise as assertivas a seguir.

I. Quanto maiores as dimensões “a” e “b”, menor o valor da frequência máxima utilizável.
II. Para garantir uma frequência máxima utilizável maior, pode-se utilizar uma relação “b/a” menor, sem alteração nas demais características do cabo.
III. A frequência máxima utilizável depende somente do espaçamento entre os condutores, diferença entre “b” e “a”.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que
Alternativas
Q4186059 Engenharia de Telecomunicações
Um guia de onda de seção circular com dielétrico “ar” tem solução para as equações de onda que mostram a possibilidade de existência de modos de propagação TE e TM. A frequência de corte desses modos depende do raio interno do guia de onda e das raízes das funções de Bessel e das derivadas delas. Sobre esse tema, preencha as lacunas abaixo.

O modo dominante, que possui a menor frequência de corte dentre todos os possíveis é o ____ e o modo de propagação que possui a 2ª menor frequência de corte é o ____.

A sequência de quantidades que preenche corretamente as lacunas é: 
Alternativas
Q4186060 Engenharia de Telecomunicações
Na propagação da luz na fibra óptica, ocorrem dois efeitos principais a serem considerados no cálculo de um enlace de comunicação: a atenuação (diminuição da amplitude do sinal de luz) e a dispersão (modificação temporal no sinal de luz).

No que se refere às causas da atenuação da luz na fibra óptica, é incorreto afirmar que é relevante: 
Alternativas
Q4186061 Engenharia de Telecomunicações
Considere uma antena dipolo, sem perdas, cuja intensidade de radiação (Umax) na direção de máxima irradiação e a potência total (Pt) irradiada são dadas pelas expressões:

Q46.png (249×45)

I0 é o valor da corrente de pico que ocorre nos terminais da antena.
η0 é a impedância intrínseca do espaço livre, que vale 120π Ohms.
Rr é a resistência de radiação da antena em Ohms. 

Se a resistência de radiação da antena é de 73 Ohms (real puro), a diretividade máxima desta antena, em relação ao irradiador isotrópico, considerando 2 casas decimais, será de: 
Alternativas
Q4186063 Engenharia de Telecomunicações
O espaço ao redor de uma antena é usualmente dividido em 3 regiões de acordo com as características das componentes de campo eletromagnético irradiado por ela. Embora não seja observada nenhuma mudança brusca com a distância nas configurações das componentes dos campos, podemos distinguir diferenças práticas. A exceção deve ser feita para o dipolo curto (ou hertziano) onde somente conseguimos distinguir 2 regiões.

Associe as colunas relacionando a região de campo com sua respectiva característica. 

Região
(1) Campo distante
(2) Campo próximo reativo
(3) Campo próximo radiante

Característica
( ) Região de indução.
( ) Região de Fraunhofer.
( ) Região de Fresnel.

A sequência correta dessa associação é: 
Alternativas
Q4186064 Engenharia de Telecomunicações
A ISO (International Standards Organization) e o ITU (International Telecommunication Union) definiram um modelo de referência para decompor o problema da comunicação de dados em partes bem definidas e gerenciáveis, denominado de Modelo OSI (Open Systems Interconnection), que é dividido em 7 camadas arranjadas verticalmente, vinculadas entre as camadas adjacentes e com funções bem definidas.

Uma camada provê serviços para a camada de cima pelo uso de primitivas, que especificam a função a ser executada e é utilizada também para passar informações de dados e controle.

A recomendação ITU-T X.200 descreve quatro tipos de primitivas utilizadas na interação entre as camadas adjacentes da estrutura OSI. São elas 
Alternativas
Q4186065 Engenharia de Telecomunicações
A rede de sinalização comum nº 7 (SS#7) é utilizada em várias aplicações de transferência de sinalização, tais como: sistema de telefonia fixa (STFC – Sistema de Telefonia Fixa Comutado), rede de telefonia móvel (SMP – Serviço Móvel Pessoal), redes públicas virtuais, redes inteligentes, rede digital de serviços integrados (RDSI), etc.. Os pacotes de sinalização (MSU – Message Signaling Units) seguem os protocolos de comunicação das UP’s (User Parts) e das AP’s (Application Parts).

Os protocolos de comunicação utilizados são denominados por siglas: MTP (Message Transfer Part), TUP (Telephone user part), ISUP (Integrated Service User Part), TCAP (Transactions Capabilities Part), MPART (Mobile Application Part), INAP (Intelligent Network Application Part), SCCP (Signaling Conection Control Part).

Associe as colunas relacionando a sigla com a respectiva função na SS#7.

Sigla

(1) TUP
(2) ISUP
(3) MTP
(4) TCAP

Função
( ) Protocolos das camadas de 1 a 3 do modelo OSI.
( ) Protocolo utilizado para sinalização do STFC.
( ) Protocolo para suporte à rede móvel (SMP) e rede inteligente.
( ) Protocolo utilizado pela RDSI. 

A sequência correta dessa associação é: 

Alternativas
Q4186066 Engenharia de Telecomunicações
A correção de erros na transmissão de uma sequência de bits (quadro ou frame) entre dois usuários pode ser realizada por duas técnicas básicas denominadas de FEC (Foward Error Correction) ou ARQ (Automatic Repeat Request).

A técnica FEC é realizada pelo próprio lado receptor da sequência de bits, utilizando blocos de códigos que são incluídos no quadro do sinal original pelo lado transmissor. A técnica ARQ identifica a presença de erros no quadro recebido, descarta o quadro e solicita a sua retransmissão.

Sobre vantagens do esquema ARQ, observe as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

I. Requer um canal com menor largura de banda para transmissão da informação.

PORQUE

II. Utiliza menor número de bits (overhead) acrescidos no quadro original. 
Alternativas
Q4186067 Engenharia de Telecomunicações
Durante o estudo sobre a irradiação de uma antena, com ela posicionada na origem do sistema de coordenadas esféricas, obtém-se a intensidade de irradiação dada pela expressão:

U(θ,φ) = Umax sen2θ

Onde, Umax é o valor máximo da intensidade de irradiação, que ocorre para θ=90º, em watts por esterradianos.

Foi observado que o diagrama de irradiação não depende da coordenada φ, que pode variar de 0 a 360º.
O ângulo θ em coordenadas esféricas pode variar entre 0 e 180º.
O ângulo de abertura de ½ potência dessa antena, segundo o plano da coordenada θ, é de:
Alternativas
Q4186069 Engenharia de Telecomunicações
Nos cálculos das alturas mínimas das antenas em um enlace de rádio operando na faixa de micro-ondas, em visada direta, é necessário avaliar o raio do primeiro elipsoide de Fresnel nos pontos das possíveis obstruções para a onda eletromagnética no trajeto entre as antenas. Também é necessário considerar a curvatura da Terra e a refração da onda eletromagnética na camada mais baixa da atmosfera terrestre.

Sobre o cálculo das alturas mínimas das antenas, observe as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

I. Quanto maior a distância entre as antenas de transmissão e de recepção maior será o raio do primeiro elipsoide de Fresnel no meio do enlace, numa mesma frequência.

PORQUE

II. A correção do relevo do terreno devido à curvatura da Terra é maior num ponto no meio do enlace. 
Alternativas
Q4186072 Engenharia de Telecomunicações
As fibras ópticas são classificadas inicialmente pela quantidade de modos de propagação que elas permitem em fibras multimodo e fibras monomodo. Com relação às diferenças construtivas entre as fibras multimodo e fibras monomodo, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) As fibras ópticas de sílica com diâmetro da casca de 125 µm e diâmetro do núcleo de 50 µm são do tipo multimodo.
( ) As fibras do tipo monomodo têm o índice de refração do núcleo menor que o índice de refração da casca e nas fibras do tipo multimodo ocorre o contrário.
( ) As fibras ópticas do tipo multimodo são classificadas em índice degrau e índice gradual, conforme a variação do índice de refração na fronteira entre a casca e o núcleo.
( ) As fibras ópticas de sílica dos tipos monomodo e do tipo multimodo podem ter o mesmo diâmetro externo da casca.
Alternativas
Q4186073 Engenharia de Telecomunicações
Em um sistema de comunicação por fibras ópticas é possível utilizar amplificadores ópticos para aumentar o alcance de um enlace devido a atenuação sem a necessidade de converter os sinais ópticos em elétricos. O amplificador óptico denominado de EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier) utiliza um trecho de fibra dopado com érbio para injetar fótons dentro da fibra óptica, amplificando a luz. 

Sobre o amplificador óptico do tipo EDFA, observe as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

I. O amplificador EDFA produz a amplificação da luz na faixa de comprimentos de onda denominada de banda “C”, na janela de 1550 nm.

PORQUE

II. No amplificador EDFA o trecho dopado com érbio é excitado e, por emissão estimulada, emite fótons com comprimento de onda ao redor de 1550 nm. 
Alternativas
Q4186075 Engenharia de Telecomunicações
Um enlace de comunicação utilizando fibra óptica do tipo monomodo utiliza um foto-emissor laser que consegue injetar uma potência de sinal óptico de +3 dBm à fibra e um fotodetector que precisa de um sinal na entrada com a potência de, pelo menos, -34 dBm. As perdas por emendas e conectores foram computadas em 4 dB no total. A margem de operação desejada é de 3 dB.

Se o enlace tem uma distância total de 120 km, a máxima taxa de atenuação na fibra óptica, na janela utilizada, deve ser de 
Alternativas
Respostas
1: A
2: C
3: C
4: C
5: D
6: D
7: B
8: A
9: A
10: A
11: A
12: B
13: A
14: D
15: B
16: C
17: A
18: C