Questões de Concurso Para telecomunicações

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Q183253 Engenharia de Telecomunicações
Em um padrão de transmissão de dados em banda larga sem fio, utiliza-se uma modulação OFDM, através de 52 subportadoras. Apenas 48 dessas 52 subportadoras são utilizadas para transmissão de dados. Um código de correção de erro (FEC – Foward Error Correction) e uma modulação QAM são implementados em cada uma das subportadoras de dados. Sabe-se que um novo símbolo pode ser transmitido, por cada uma dessas subportadoras de dados, a cada 4µs. Se a taxa de código FEC é de 3/4, e a modulação utilizada é a 16 QAM, a taxa de transmissão de dados, em Mbps, será de
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Q183252 Engenharia de Telecomunicações
O cálculo da relação entre a potência da portadora e a potência do ruído captado na recepção (relação portadora/ruído) é essencial para o dimensionamento de um enlace de telecomunicações. Foi necessário alterar as especificações de um determinado enlace sem se alterarem as temperaturas de ruído do sistema receptor. Tanto a frequência da portadora quanto a banda de transmissão que estavam sendo utilizadas tiveram seus valores dobrados. A potência da portadora recebida no enlace modificado é a mesma que era recebida no enlace original. Considera-se que o ruído captado será apenas o ruído térmico. A relação portadora/ruído do enlace modificado, quando comparada com a relação portadora/ruído do enlace anterior, é
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Q183251 Engenharia de Telecomunicações
Ao analisar um enlace de comunicações, um engenheiro verificou que poderia considerar a Terra, entre o transmissor e o receptor, como plana, e que o sinal captado na recepção seria a soma do raio direto com o raio refletido no solo, sem nenhuma obstrução. Sabe-se que, para esse tipo de modelo, após certa distância do transmissor, a potência do sinal apresenta um decaimento proporcional à d-4 , onde d é a distância ao transmissor. Essa região é denominada Zona de Difração. Considera-se o ponto mais afastado do transmissor, no qual a intensidade do campo elétrico apresenta um valor igual à intensidade do campo elétrico no espaço livre, como o início da Zona de Difração. A frequência do sinal empregada é de 300 MHz e tanto a antena transmissora quanto a antena receptora estão em uma altura de 10 m do solo. O valor da distância ao transmissor, para esse enlace, em metros, no qual a Zona de Difração se inicia é
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Q182845 Telecomunicações
Conectores ópticos são componentes passivos que permitem realizar junções entre fibras ou entre a fibra e as extremidades dos sistemas, onde estão os transmissores e receptores ópticos. Realizou-se a junção de duas fibras ópticas por meio de um conector. As fibras ópticas conectadas possuem diferentes aberturas numéricas e, também, diferentes geometrias dos núcleos. Além disso, na realização da conexão, ocorreram deslocamentos lateral e longitudinal. O(s) tipo(s) de perda(s) encontrado(s) nessa conexão é(são)
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Q182844 Telecomunicações
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A figura acima mostra o diagrama de blocos de um sistema de transmissão óptico, no qual C representa um conector e E uma emenda. Para o projeto desse sistema, podem ser utilizadas as fibras cujas características são apresentadas na tabela acima. Essas fibras podem ser empregadas, indistintamente, como FIBRA I e/ou FIBRA II. As perdas nos conectores e na emenda, que independem das fibras escolhidas, são também indicadas na tabela. Sabendo-se que a perda total do sistema não supera 15 dB, o menor custo com a compra de fibra óptica para a implantação desse sistema, expressa em UM, é
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Q182843 Telecomunicações
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A figura acima mostra o diagrama de bloco de um sistema de transmissão, no qual F representa uma fonte digital que gera B bits por segundo, C um código corretor de erro e M um modulador digital PSK com N pontos na constelação. Verificou-se que esse sistema de comunicação apresenta um desempenho ruim e que, para melhorá-lo, deve-se dividir por dois a taxa de C. Sabendo-se que a largura de banda do canal desse sistema de transmissão e a taxa de bits B devem ser mantidas, apesar da alteração na taxa do código, a modificação a ser realizada em N é
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Q182842 Telecomunicações
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Um sistema de transmissão digital envia mensagens do transmissor X para o receptor Y. Para melhorar o desempenho desse sistema, dois transceptores R1 e R2 são colocados entre X e Y, os quais detectam a informação, modulam-na e a retransmitem para o próximo destino. Os três enlaces, denotados por X-R1, R1-R2 e R2-Y, são modelados por canais AWGN (Additive White Gaussian Noise) e, em cada um desses enlaces, emprega-se uma modulação distinta daquela dos demais enlaces. A figura acima ilustra curvas de Probabilidade de Erro de Símbolo (PES) das modulações 2, 4 e 8-ASK, para o canal AWGN, em função da Relação Sinal Ruído (RSR), expressa em dB. Essas modulações são utilizadas nos três enlaces. A RSR do enlace R1-R2 é maior do que a do enlace R2-Y que, por sua vez, é maior do que a RSR do enlace X-R1. Sabendo-se que as PES dos três enlaces são iguais, as modulações adotadas nos enlaces X-R1 e R1-R2 são, respectivamente,
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Q182841 Telecomunicações
A constelação de uma modulação digital é uma representação do sinal modulado muito empregada para calcular parâmetros importantes de um sistema de transmissão, sobretudo de sistemas cujo canal é modelado por Ruído Aditivo Gaussiano Branco (AWGN). Energia média de símbolo, probabilidades de erro de bit e de símbolo e distância mínima da constelação são alguns desses parâmetros. Aumentando-se a distância mínima da modulação M-PSK, mantendo-se a variância do ruído no receptor,
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Q182840 Telecomunicações
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Os sinais analógicos X(t) e Y(t), mostrados na figura acima, são passa-baixas com larguras de banda iguais a 4 kHz e 6 kHz respectivamente. O sinal Z(t) passa por um processo de codificação PCM de 8 bits. Sabendo-se que o Amostrador do PCM opera na Taxa de Nyquist do sinal Z(t), a taxa do sinal digital, expressa em kbps, na saída do codificador PCM, é igual a
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Q182839 Telecomunicações
Seja W [Hz] a largura de banda de um canal de transmissão que não apresenta distorção em sua faixa de passagem. Empregando-se a modulação 4-ASK para transmitir mensagens através desse canal de comunicação, a máxima velocidade de transmissão, expressa em bits por segundo (bps), que teoricamente pode ser atingida sem provocar o efeito de interferência entre símbolos, é igual a
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Q182838 Telecomunicações
Um sistema hipotético de multiplexação TDM possui duração de quadro igual a 2 ms e 20 canais (slots) por quadro, todos com a mesma duração. Cada usuário desse sistema pode alocar um ou mais slots por quadro, de acordo com a velocidade de transmissão requerida. Quantos canais um usuário deverá alocar para transmitir na taxa de 50 kbps?
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Q182835 Telecomunicações
No sistema de comutação temporal que utiliza a hierarquia PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), canais telefônicos de 64 kbps, quantizados com 8 bits por amostra, são multiplexados para compartilhamento do canal de transmissão. A duração, em µseg, do quadro TDM, em todos os níveis dessa hierarquia, é de
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Q182834 Telecomunicações
Alguns sistemas de telecomunicações atuais empregam um esquema de modulação “adaptativo", no qual a técnica de modulação utilizada depende das condições do canal no instante da transmissão. Considere que, em um dado intervalo de tempo, o canal se encontra extremamente ruidoso. O tipo de modulação digital que deve ser escolhido para a transmissão nesse intervalo, por apresentar maior robustez ao efeito do ruído, é
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Ano: 2011 Banca: FCC Órgão: INFRAERO Prova: FCC - 2011 - INFRAERO - Engenheiro Eletrônico |
Q181895 Engenharia de Telecomunicações
Duas antenas com alturas iguais a 20 m instaladas no solo se comunicam por onda troposférica. Considerando a Terra perfeitamente esférica com raio de 6,4 . 103 km, propagação em linha reta (meio homogênio) e ausência de obstáculos, esse sistema de comunicação tem um alcance de, aproximadamente,

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Ano: 2011 Banca: FCC Órgão: INFRAERO Prova: FCC - 2011 - INFRAERO - Engenheiro Eletrônico |
Q181891 Engenharia de Telecomunicações
Uma antena transmite com potência de 2 W no centro do lóbulo principal do seu diagrama de radiação. A potência, em dBm, nos dois pontos do diagrama de radiação que definem a diretividade da antena, vale:
Dados:
log 2 = 0,30
log 3 = 0,48
log 5 = 0,70


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Ano: 2011 Banca: FCC Órgão: INFRAERO Prova: FCC - 2011 - INFRAERO - Engenheiro Eletrônico |
Q181889 Engenharia de Telecomunicações
A Classificação correta das frequências ocorre em:

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Ano: 2011 Banca: FCC Órgão: INFRAERO Prova: FCC - 2011 - INFRAERO - Engenheiro Eletrônico |
Q181878 Engenharia de Telecomunicações
Backbone é o

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Q180794 Telecomunicações
Imagem 006.jpg

A figura acima ilustra uma rede de computadores, com destaque para um microcomputador com IP 170.89.154.136, que faz parte da faixa de endereços atribuída à sub-rede III. Se a sub-rede foi configurada por meio da máscara 255.255.255.224, a faixa total de endereços que ela está utilizando é
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Q132706 Engenharia de Telecomunicações
A respeito de sistemas de micro-ondas, antenas e propagação,
julgue os itens que se seguem.

Considerando-se que o sinal de um sistema seja recebido com potência 1 mW a uma distância de 100 m da antena transmissora e que a propagação seja realizada no espaço livre, é correto afirmar que a potência recebida a 1 km da antena transmissora será igual a −100 dBm.
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Q132705 Engenharia de Telecomunicações
A respeito de sistemas de micro-ondas, antenas e propagação,
julgue os itens que se seguem.

Considere que um transmissor de rádio entregue, em sua saída, sinal com potência de 10 W e que esse sinal seja transmitido, por meio de um cabo coaxial de 30 m com perda de 10 dB/100 m, até uma antena com ganho de 13 dB, que radia esse sinal. Nessas condições, a EIRP (equivalent isotropically radiated power) será de 100 W.
Alternativas
Respostas
3741: C
3742: A
3743: B
3744: D
3745: C
3746: B
3747: B
3748: D
3749: E
3750: D
3751: E
3752: C
3753: A
3754: C
3755: B
3756: C
3757: D
3758: D
3759: E
3760: C