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Só falta agora proibir as canetas
1 O celular é uma arma. A frase tem sido repetida à
exaustão. Logo, a solução é bloqueá-lo ou desligar as antenas
transmissoras nas proximidades dos presídios, mesmo que a
4 medida isole e prejudique centenas de milhares de cidadãos
inocentes, como já ocorre em São Paulo. Em breve,
raciocínio idêntico deverá valer para a Internet, também
7 usada por bandidos, pedófilos e fraudadores cibernéticos.
Ou para automóveis, pois eles matam milhares de pessoas
por ano no Brasil. Ou para a gasolina, porque ela pode
ser 10 usada na fabricação de coquetéis molotov. Ou, ainda, por
absurdo, para as canetas, instrumentos usados para preencher
cheques sem fundos.
13 O grande vilão não é o celular, mas a situação do
sistema penitenciário e a falta de prioridade das questões de
segurança pública no Brasil. Falta quase tudo nos presídios
16 brasileiros: pessoal qualificado, infra-estrutura adequada,
recursos tecnológicos mínimos e fiscalização rigorosa. A
justiça sequer classifica como falta grave o uso do celular
19 pelos presos.
O desligamento das estações retransmissoras mais
próximas é medida precária e vulnerável, porque qualquer
22 delinqüente pode reorientar uma antena remota, até
5 quilômetros de distância, direcionando o sinal do celular
para os presídios. Um único telefone celular GSM de alta
25 sensibilidade permitirá que, dentro do presídio, os presos
captem até o mais tênue sinal e repassem esse aparelho de
mão em mão, usando diferentes chips (SIM cards).
28 Além de pouco eficaz no combate ao crime, esse
tipo de guerra contra o celular está prejudicando mais de
200.000 usuários que moram, trabalham ou transitam nos
31 bairros próximos aos presídios até alguns quilômetros de
distância. Ethevaldo Siqueira. Veja, 31/5/2006 (com adaptações).
Julgue o item a seguir com base no texto ao lado - "Só falta agora proibir as canetas".

Só falta agora proibir as canetas
1 O celular é uma arma. A frase tem sido repetida à
exaustão. Logo, a solução é bloqueá-lo ou desligar as antenas
transmissoras nas proximidades dos presídios, mesmo que a
4 medida isole e prejudique centenas de milhares de cidadãos
inocentes, como já ocorre em São Paulo. Em breve,
raciocínio idêntico deverá valer para a Internet, também
7 usada por bandidos, pedófilos e fraudadores cibernéticos.
Ou para automóveis, pois eles matam milhares de pessoas
por ano no Brasil. Ou para a gasolina, porque ela pode
ser 10 usada na fabricação de coquetéis molotov. Ou, ainda, por
absurdo, para as canetas, instrumentos usados para preencher
cheques sem fundos.
13 O grande vilão não é o celular, mas a situação do
sistema penitenciário e a falta de prioridade das questões de
segurança pública no Brasil. Falta quase tudo nos presídios
16 brasileiros: pessoal qualificado, infra-estrutura adequada,
recursos tecnológicos mínimos e fiscalização rigorosa. A
justiça sequer classifica como falta grave o uso do celular
19 pelos presos.
O desligamento das estações retransmissoras mais
próximas é medida precária e vulnerável, porque qualquer
22 delinqüente pode reorientar uma antena remota, até
5 quilômetros de distância, direcionando o sinal do celular
para os presídios. Um único telefone celular GSM de alta
25 sensibilidade permitirá que, dentro do presídio, os presos
captem até o mais tênue sinal e repassem esse aparelho de
mão em mão, usando diferentes chips (SIM cards).
28 Além de pouco eficaz no combate ao crime, esse
tipo de guerra contra o celular está prejudicando mais de
200.000 usuários que moram, trabalham ou transitam nos
31 bairros próximos aos presídios até alguns quilômetros de
distância. Ethevaldo Siqueira. Veja, 31/5/2006 (com adaptações).
Julgue o item a seguir com base no texto ao lado - "Só falta agora proibir as canetas".
Considere a seguinte situação hipotética.
Um técnico de telecomunicações deverá fazer uma inspeção de aceitação em uma estação radiobase de uma concessionária do serviço de telefonia móvel celular que está prestes a entrar em operação.
Nessa situação, para verificar se o sistema irradiante da estação está funcionando corretamente, o técnico deverá fazer uma medida da perda de retorno utilizando um gerador de varredura, um acoplador bidirecional e um analisador de espectro. Um alto valor da perda de retorno significa que o sistema irradiante está casado com o gerador e é um bom indicativo de que está funcionando corretamente.
Julgue os itens a seguir, relativos a testes e manutenção de equipamentos de telecomunicações.
Considere que determinado transmissor para radiodifusão sonora de freqüência modulada deva ser avaliado no que diz respeito à geração de espúrios. Nesse caso, uma medida que pode ser realizada em seus componentes é a de distorção harmônica.Com relação aos conceitos associados a equipamentos e sistemas de comunicação nas faixas de VHF, UHF e microondas, julgue os itens subseqüentes.
Serviços de TV por assinatura que fazem uso da tecnologia DTH utilizam freqüências na faixa de VHF.Com relação aos conceitos associados a equipamentos e sistemas de comunicação nas faixas de VHF, UHF e microondas, julgue os itens subseqüentes.
Os serviços de TV por assinatura que empregam as tecnologias MMDS e DTH fazem uso de sistemas irradiantes de baixa diretividade em seus terminais de recepção (assinante) pois o mecanismo de propagação predominante nas faixas de freqüência reservadas a esses serviços é o de onda de superfície.Com relação aos conceitos associados a equipamentos e sistemas de comunicação nas faixas de VHF, UHF e microondas, julgue os itens subseqüentes.
Os serviços de radiodifusão sonora de freqüência modulada no Brasil operam na faixa de VHF, de 87,8 MHz a 108 MHz, fazendo uso da transmissão de ondas radioelétricas com polarização horizontal.Com relação aos conceitos associados a equipamentos e sistemas de comunicação nas faixas de VHF, UHF e microondas, julgue os itens subseqüentes.
Nos sistemas concebidos para as faixas de UHF e microondas, os mecanismos de propagação e os comprimentos de onda associados às freqüências de operação permitem o emprego de sistemas irradiantes de pequeno tamanho físico, quando se compara a sistemas e HF e VHF.Com relação aos conceitos associados a equipamentos e sistemas de comunicação nas faixas de VHF, UHF e microondas, julgue os itens subseqüentes.
Contrariamente às tecnologias de serviços de TV por assinatura de transmissão a cabo e ao MMDS (multipoint multichannel distribution system), o sistema DTH (direct to home) não viabiliza a inserção de programas de conteúdo local, pois a programação é a mesma para todos os assinantes, em toda a área de cobertura.Com relação aos conceitos associados a equipamentos e sistemas de comunicação nas faixas de VHF, UHF e microondas, julgue os itens subseqüentes.
A maioria das redes de TV a cabo em operação no Brasil segue a arquitetura HFC (hybrid fiber/coaxial), que combina cabos ópticos e coaxiais. Os cabos ópticos, de maior capacidade de transmissão de informação, transportam o sinal do headend, que recebe o sinal proveniente de satélites e, em alguns casos, de estações de TV aberta, até hubs secundários, a partir dos quais é feita a distribuição para os assinantes.
A figura acima ilustra a arquitetura típica de uma rede GSM (global system for mobile communication) para comunicação móvel celular.
Com relação às funcionalidades básicas dos componentes dessa arquitetura e às comunicações móveis, julgue os itens subseqüentes.
Assim como em sistemas que utilizam a tecnologia CDMA, em sistemas GSM, a cada usuário são atribuídos, quando solicitados e de acordo com a disponibilidade do sistema, um canal físico direto e outro reverso, que são definidos, cada um, por uma freqüência de portadora e um timeslot.
A figura acima ilustra a arquitetura típica de uma rede GSM (global system for mobile communication) para comunicação móvel celular.
Com relação às funcionalidades básicas dos componentes dessa arquitetura e às comunicações móveis, julgue os itens subseqüentes.
Na arquitetura ilustrada, encontram-se elementos do sistema GPRS (general packet radio services) que permitem a transmissão de dados, por meio da interface aérea do GSM, na forma de pacotes a taxas de até 1 Mbps, em condições ótimas.
A figura acima ilustra a arquitetura típica de uma rede GSM (global system for mobile communication) para comunicação móvel celular.
Com relação às funcionalidades básicas dos componentes dessa arquitetura e às comunicações móveis, julgue os itens subseqüentes.
As interfaces do sistema GSM indicadas no diagrama acima têm por função permitir que sinais digitais sejam utilizados na rede celular e convertidos em sinais analógicos para trafegarem na rede de telefonia pública comutada (RTPC), da qual faz parte o componente MSC.
A figura acima ilustra a arquitetura típica de uma rede GSM (global system for mobile communication) para comunicação móvel celular.
Com relação às funcionalidades básicas dos componentes dessa arquitetura e às comunicações móveis, julgue os itens subseqüentes.
O tamanho da área coberta por uma BTS depende da demanda de tráfego por parte dos usuários de um sistema GSM na referida área de cobertura: quanto maior a demanda de tráfego, normalmente, maior será a área coberta pela BTS correspondente, porém será maior a interferência entre as BTS vizinhas no sistema, devido à necessidade da transmissão de sinais com maior potência.
Considere que as figuras I e II acima ilustrem dois subsistemas receptores de um sistema via satélite que utiliza um satélite em órbita geoestacionária para transmitir, no downlink, uma portadora de 1.691,0 MHz modulada em QPSK por sinal digital de sinalização NRZ, a uma taxa de 5 Mbps. Os dois subsistemas ilustrados, de fato, representam duas opções de recepção da portadora modulada transmitida pelo referido satélite e operam a uma taxa de erros de símbolos de 10-6.
Tipicamente, o down-converter indicado no diagrama da figura II implementa, se não mais, duas etapas fundamentais: uma etapa de mistura de sinais e outra de filtragem. A primeira etapa é implementada por um misturador de sinais, que consiste em um dispositivo de duas entradas e uma saída; uma das entradas do misturador deve ser um sinal periódico de freqüência igual a 1.554,0 MHz ou 1.828,0 MHz e a outra é a portadora em 1.691,0 MHz, modulada em QPSK, que chega até o down-converter. A saída do misturador é a portadora de 137,0 MHz, ainda modulada em QPSK. Para o seu correto funcionamento, o down-converter deve possuir filtragem passa-faixa após a referida etapa de mistura de sinais. A figura a seguir ilustra o diagrama de um circuito que implementa corretamente as duas etapas acima referidas.

Considere que as figuras I e II acima ilustrem dois subsistemas receptores de um sistema via satélite que utiliza um satélite em órbita geoestacionária para transmitir, no downlink, uma portadora de 1.691,0 MHz modulada em QPSK por sinal digital de sinalização NRZ, a uma taxa de 5 Mbps. Os dois subsistemas ilustrados, de fato, representam duas opções de recepção da portadora modulada transmitida pelo referido satélite e operam a uma taxa de erros de símbolos de 10-6.
A partir dessas informações, julgue os itens seguintes, com relação ao sistema via satélite e a seus subsistemas de recepção descritos.
A banda ocupada pela referida portadora deve ser superior a 10 MHz.
Considere que as figuras I e II acima ilustrem dois subsistemas receptores de um sistema via satélite que utiliza um satélite em órbita geoestacionária para transmitir, no downlink, uma portadora de 1.691,0 MHz modulada em QPSK por sinal digital de sinalização NRZ, a uma taxa de 5 Mbps. Os dois subsistemas ilustrados, de fato, representam duas opções de recepção da portadora modulada transmitida pelo referido satélite e operam a uma taxa de erros de símbolos de 10-6.
A partir dessas informações, julgue os itens seguintes, com relação ao sistema via satélite e a seus subsistemas de recepção descritos.
O subsistema da figura I, apesar de ser menos imune a interferências de outros sistemas via satélite que o subsistema da figura II, possui custos menores, principalmente se a antena receptora estiver muito distante do componente denominado receptor, devido à possibilidade de uso de cabos/guias de conexão mais simples.
Considere que as figuras I e II acima ilustrem dois subsistemas receptores de um sistema via satélite que utiliza um satélite em órbita geoestacionária para transmitir, no downlink, uma portadora de 1.691,0 MHz modulada em QPSK por sinal digital de sinalização NRZ, a uma taxa de 5 Mbps. Os dois subsistemas ilustrados, de fato, representam duas opções de recepção da portadora modulada transmitida pelo referido satélite e operam a uma taxa de erros de símbolos de 10-6.
Considere que um dos dois subsistemas receptores do satélite mencionado esteja posicionado na superfície terrestre em uma localização de latitude La e longitude Lo. Nesse caso, mantendo-se Lo constante, quanto mais próximo de zero for La, maior será o ângulo de elevação da antena receptora, porém o ângulo de azimute poderá ser maior ou menor, dependendo da posição relativa entre satélite e subsistema receptor.

Considere que as figuras I e II acima ilustrem dois subsistemas receptores de um sistema via satélite que utiliza um satélite em órbita geoestacionária para transmitir, no downlink, uma portadora de 1.691,0 MHz modulada em QPSK por sinal digital de sinalização NRZ, a uma taxa de 5 Mbps. Os dois subsistemas ilustrados, de fato, representam duas opções de recepção da portadora modulada transmitida pelo referido satélite e operam a uma taxa de erros de símbolos de 10-6.
A partir dessas informações, julgue os itens seguintes, com relação ao sistema via satélite e a seus subsistemas de recepção descritos.
O receptor do subsistema da figura II pode ser considerado um receptor super-heteródino, portanto o pré-amplificador deve conter a função de filtragem passa-faixa que elimine sinais interferentes localizados na faixa de freqüência em torno da chamada freqüência imagem.
Considere que as figuras I e II acima ilustrem dois subsistemas receptores de um sistema via satélite que utiliza um satélite em órbita geoestacionária para transmitir, no downlink, uma portadora de 1.691,0 MHz modulada em QPSK por sinal digital de sinalização NRZ, a uma taxa de 5 Mbps. Os dois subsistemas ilustrados, de fato, representam duas opções de recepção da portadora modulada transmitida pelo referido satélite e operam a uma taxa de erros de símbolos de 10-6.
A partir dessas informações, julgue os itens seguintes, com relação ao sistema via satélite e a seus subsistemas de recepção descritos.
O satélite mencionado no texto opera em banda S e, caso operasse em banda L, seria possível ter o mesmo desempenho no que se refere à taxa de erros de símbolos, substituindo-se a antena de recepção por uma de menor área efetiva.