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Se um sistema CDMA embasado em espalhamento espectral por sequência direta (DS-SS) que utiliza modulação BPSK com taxa de bits de 128 kbps apresentar ganho de processamento de 64, então a largura de banda do sinal espalhado será superior a 8 MHz.
Suponha que um sistema C-OFDM seja empregado com 64 subportadoras — com espaçamento entre elas de 125 kHz —, sendo 4 delas subportadoras piloto, 12 subportadoras nulas e as restantes subportadoras de dados. Nesse caso, considerando-se que o intervalo de guarda entre símbolos, preenchido com prefixo cíclico, corresponda a um quarto do tempo de símbolo útil, que seja utilizada modulação QPSK em todas as subportadoras de dados e que seja empregado código convolucional com taxa de codificação de ½, a taxa útil de transmissão desse sistema será de 4,8 Mbps.

Considere que um sistema opere a determinada taxa de transmissão de símbolos e a determinada taxa de erros de bits constantes e que seja capaz de atuar tanto com a modulação 16-QAM quanto com a 64-QAM, sendo a escolha por essa ou por aquela técnica de modulação ditada pelas necessidades dos usuários do sistema e pelas condições do canal de comunicação. Considere, ainda, que esse sistema, quando utiliza a modulação 16-QAM, opera no receptor com razão Es/N0 igual a 18 dB — em que Es é a energia média de símbolo. Nessa situação, ao se utilizar a modulação 64-QAM, será possível aumentar — em comparação à taxa obtida com a utilização da modulação 16-QAM — em 50% a taxa de transmissão de bits do sistema, mas será necessário que o sistema garanta, no receptor, razão Es/N0 7,8 dB superior à razão Es/N0 utilizada no caso da modulação 16-QAM.

A figura acima ilustra o desempenho de transmissão de diferentes esquemas de modulação PSK e QAM. No eixo horizontal desse gráfico, é mostrada a razão entre a energia média de bit ) Eb ) e N0,equivalente ao dobro da densidade espectral de potência do ruído.Com base nos esquemas de modulação e na figura acima apresentada, julgue o item a seguir, considerando 0,3 e 0,48 como valores aproximados para log102 e log103, respectivamente.

A figura acima ilustra o desempenho de transmissão de diferentes esquemas de modulação PSK e QAM. No eixo horizontal desse gráfico, é mostrada a razão entre a energia média de bit - Eb - e N0,equivalente ao dobro da densidade espectral de potência do ruído.Com base nos esquemas de modulação e na figura acima apresentada, julgue os itens a seguir, considerando 0,3 e 0,48 como valores aproximados para log102 e log103, respectivamente.
Quando comparada a uma modulação M-QAM, para M > 4, a modulação M-PSK apresenta a vantagem de poder operar em amplificador não linear com menor recuo de potência, sem que haja distorção não linear.
Sabe-se que alguns dos sistemas celulares modernos utilizam o esquema de duplexação TDD (time division duplexing) em vez do FDD (frequency division duplexing). Uma das vantagens do TDD, nesse caso, relaciona-se ao fato de não ser necessária a sincronização entre as células.
Redes de comunicação modernas, particularmente as redes sem fio, utilizam o mecanismo denominado FEC (forward error correction) para melhorar o desempenho do sistema na presença de erros de transmissão. O FEC consiste na inclusão de bits de redundância na mensagem inicial, que são utilizados para a detecção de erros de transmissão. Em sistemas que utilizam FEC, uma vez detectados esses erros, o receptor solicita ao transmissor que retransmita os pacotes afetados até que a transmissão seja recebida corretamente, sem erros.
Equalizadores são comumente empregados para compensar as não linearidades encontradas nos transmissores e no canal.
Considere que, na transmissão digital do sinal de áudio com quantização uniforme, a fim de se reduzir a largura de banda do sistema, sejam utilizados 128 níveis de quantização, em vez dos 512 níveis previamente desejados. Nesse caso, a redução na largura de banda acarreta redução na razão sinal-ruído (RSR) de quantização da transmissão, sendo essa piora na RSR inferior a 10 dB.
Suponha que o transmissor utilize um esquema de modulação AM SSB analógico, em que o canal esquerdo seja transmitido na banda lateral inferior e o canal direito, na banda lateral superior, com frequência de portadora igual a fc. Nesse caso, o sinal resultante da modulação ocupa uma banda de 40 kHz, e, na ausência de ruído e com o oscilador local no receptor perfeitamente sincronizado, o receptor descrito pelo diagrama abaixo, em que H(f) corresponde à função de transferência de um filtro passa-baixa ideal, com largura de banda maior ou igual a 20 kHz, permite a recuperação dos sinais xL(t) e xR(t) sem distorção.

Suponha que o sinal seja transmitido por meio de um transmissor FM estéreo que utilize a frequência de portadora de 80 MHz e que, na sua recepção, seja utilizado um receptor super-heteródino no qual o sinal recebido será convertido para a frequência intermediária de 900 kHz, antes da demodulação. Nessa situação, para a conversão em frequência intermediária, é correto o uso de um misturador alimentado pelo sinal recebido e por um oscilador local de frequência igual a 79,1 MHz.
Suponha que um sinal determinístico real s(t) tenha energia limitada e esteja confinado ao intervalo de tempo entre 0 e ts. Nesse caso, a densidade espectral de energia desse sinal será não nula apenas no intervalo entre -fs e fs, em que fs = ts -1 .
Ao passar por um dispositivo não linear cuja saída é expressa por y(t) = x(t) + 0,5[x(t)] 2 , um sinal em banda base x(t) de largura de banda igual a 100 kHz passará a ter largura de banda inferior ou igual a 200 kHz.
A largura de banda de um sinal modulado digitalmente é inversamente proporcional à sua taxa de transmissão de símbolos.
Sinais de radiodifusão comercial de TV são usualmente transmitidos nas faixas de frequência VHF (very high frequency) e UHV (ultra high frequency). Considerando-se um mesmo ambiente e uma mesma potência de transmissão, os sinais VHF têm maior alcance de propagação, em comparação aos sinais UHV, sendo, portanto, mais vantajosos, nesse aspecto.
Se um sinal x(t) com densidade espectral de potência Sx(f) e largura de banda B passar por um canal com multipercursos, de modo que o sinal na saída desse canal seja expresso por y(t) = x(t) - 0,5x(t - B-1 ), então a densidade espectral de potência desse sinal na saída do canal — Sy(f) — será expressa por Sy(f) = 1,25 Sx(f).
itens 34 a 40.

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