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Q364056 Engenharia de Telecomunicações
A figura acima mostra o resultado da medida do parâmetro S11 de um dispositivo, na tela polar de um VNA (vector network analyser). O dispositivo sob teste é um estube e a velocidade da onda eletromagnética nesse estube equivale a 2/3 da velocidade da luz no vácuo. A marca imagem-011.jpg corresponde à frequência final de medição. A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.

Se a fase de S11 na frequência inicial for igual a –28,8°, é correto afirmar que o comprimento físico do estube sob teste está entre 3 cm e 5 cm.
Alternativas
Q364055 Engenharia de Telecomunicações
A figura acima mostra o resultado da medida do parâmetro S11 de um dispositivo, na tela polar de um VNA (vector network analyser). O dispositivo sob teste é um estube e a velocidade da onda eletromagnética nesse estube equivale a 2/3 da velocidade da luz no vácuo. A marca imagem-011.jpg corresponde à frequência final de medição. A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.

O estube sob teste está em curtocircuito na faixa de frequência de análise.
Alternativas
Q364054 Engenharia de Telecomunicações
Considerando a figura acima, que mostra a tela de um analisador de redes usado na medida do módulo do parâmetro S21 de um filtro passa-faixa, julgue os próximos itens.

A largura de banda de 3 dB desse filtro é superior a 6 MHz.
Alternativas
Q364053 Engenharia de Telecomunicações
Considerando a figura acima, que mostra a tela de um analisador de redes usado na medida do módulo do parâmetro S21 de um filtro passa-faixa, julgue os próximos itens.

A primeira linha horizontal superior da grade equivale ao valor de 0 dB para o módulo do S21.
Alternativas
Q364048 Engenharia de Telecomunicações
A figura acima ilustra uma montagem para a medida de um dispositivo linear passivo, em que são utilizados, entre outros componentes, um gerador de varredura e um analisador de redes escalar. Considerando essa figura, julgue os itens a seguir.

A medida será mais precisa se o controle automático de nível interno ou externo do gerador de varredura, realizado por meio de elo de realimentação, for ativado.
Alternativas
Q364047 Engenharia de Telecomunicações
A figura acima ilustra uma montagem para a medida de um dispositivo linear passivo, em que são utilizados, entre outros componentes, um gerador de varredura e um analisador de redes escalar. Considerando essa figura, julgue os itens a seguir.

O acoplador direcional mostrado na montagem é necessário para se corrigir os níveis de potência entre o gerador de varredura e o analisador de redes.
Alternativas
Q364046 Engenharia de Telecomunicações
A figura acima ilustra uma montagem para a medida de um dispositivo linear passivo, em que são utilizados, entre outros componentes, um gerador de varredura e um analisador de redes escalar. Considerando essa figura, julgue os itens a seguir.

Para se medir corretamente a perda de retorno do dispositivo sob teste (DUT), deve-se realizar o seguinte procedimento: conectar diretamente o detector canal B na porta ➁ do acoplador direcional e calibrar o analisador de redes no nível de referência 0 dB; inserir o DUT na posição mostrada na figura; a medida verificada no analisador após essa conexão representa a perda de retorno do DUT.
Alternativas
Q364045 Engenharia de Telecomunicações
A figura acima ilustra, em termos de suas portas de entrada e saída, um quadripolo linear passivo. Com referência a essa figura e à correspondente matriz espalhamento S do quadripolo, julgue os itens seguintes.

Circuitos de micro-ondas de duas portas sem perdas podem ser avaliados por medidas de reflectometria.
Alternativas
Q364044 Engenharia de Telecomunicações
A figura acima ilustra, em termos de suas portas de entrada e saída, um quadripolo linear passivo. Com referência a essa figura e à correspondente matriz espalhamento S do quadripolo, julgue os itens seguintes.

O conhecimento dos parâmetros S11 e S22 especificam completamente o quadripolo, se este for linear, passivo e sem perdas.
Alternativas
Q364043 Engenharia de Telecomunicações
A figura acima ilustra, em termos de suas portas de entrada e saída, um quadripolo linear passivo. Com referência a essa figura e à correspondente matriz espalhamento S do quadripolo, julgue os itens seguintes.

Na situação de um quadripolo linear passivo, que não apresente perdas e seja recíproco, é correto afirmar que S12 = S21.
Alternativas
Q364042 Engenharia de Telecomunicações
A figura acima ilustra, em termos de suas portas de entrada e saída, um quadripolo linear passivo. Com referência a essa figura e à correspondente matriz espalhamento S do quadripolo, julgue os itens seguintes.

Caso o valor medido de S11, em módulo, seja igual a 0,1, a perda de retorno na porta 1 será de 10 dB, considerando que tenham sido satisfeitas as condições normais para obtenção desse parâmetro.
Alternativas
Q364041 Engenharia de Telecomunicações
A figura acima ilustra, em termos de suas portas de entrada e saída, um quadripolo linear passivo. Com referência a essa figura e à correspondente matriz espalhamento S do quadripolo, julgue os itens seguintes.

Caso o valor medido de S21, em módulo, seja igual a 0,5, a perda de inserção, no quadripolo apresentado, será de 3 dB, desde que sejam satisfeitas as condições normais para obtenção desse parâmetro.
Alternativas
Q364040 Engenharia de Telecomunicações
A figura acima ilustra, em termos de suas portas de entrada e saída, um quadripolo linear passivo. Com referência a essa figura e à correspondente matriz espalhamento S do quadripolo, julgue os itens seguintes.

O parâmetro S12 corresponde ao coeficiente de transmissão entre a porta 1 e a porta 2 com a porta 1 casada.
Alternativas
Q364039 Engenharia de Telecomunicações
A figura acima ilustra, em termos de suas portas de entrada e saída, um quadripolo linear passivo. Com referência a essa figura e à correspondente matriz espalhamento S do quadripolo, julgue os itens seguintes.

O parâmetro S11 corresponde ao coeficiente de reflexão na porta 1 com a porta 2 em curto-circuito.
Alternativas
Q364038 Engenharia de Telecomunicações
Julgue os próximos itens, relativos à caracterização de circuitos e dispositivos lineares e passivos, que operam em micro-ondas.

A matriz espalhamento de um dispositivo de quatro portas possui dimensão igual a 4.
Alternativas
Q364037 Engenharia de Telecomunicações
Julgue os próximos itens, relativos à caracterização de circuitos e dispositivos lineares e passivos, que operam em micro-ondas.

A impedância característica de uma linha de transmissão conectada a um circuito de uma porta é, necessariamente, igual a 1/2.
Alternativas
Q364035 Engenharia de Telecomunicações
Julgue os próximos itens, relativos à caracterização de circuitos e dispositivos lineares e passivos, que operam em micro-ondas.

Um circuito de duas portas pode ser completamente caracterizado conhecendo-se apenas a sua matriz ABCD.
Alternativas
Q364034 Engenharia de Telecomunicações
Julgue os próximos itens, relativos à caracterização de circuitos e dispositivos lineares e passivos, que operam em micro-ondas.

Um dispositivo de uma porta pode ser adequadamente caracterizado, para determinada frequência de operação, pela impedância definida em seus terminais.
Alternativas
Q364033 Engenharia de Telecomunicações
QPSK e 8-PSK são as técnicas de modulação digital mais utilizadas pelos sistemas de transmissão via satélite, cujos desempenhos da taxa de erro de bit (BER – bit error rate), em um canal AWGN, estão mostrados na figura acima, como função de Eb/N0. Considere que um sistema via satélite tenha sido projetado para propiciar na saída do demodulador uma BER de 10–2 , que pode ser melhorada pelo uso de decodificadores de canal. Esse sistema utiliza filtragem do tipo cosseno levantado com fator de decaimento (roll-off factor) de 0,25 e largura de banda ocupada pelo sinal transmitido de 10 MHz. Assumindo que o canal via satélite seja do tipo AWGN e tendo como base as curvas de desempenho mostradas acima, julgue os itens subsequentes, relativos ao sistema de transmissão descrito, tomando 1,1, 2 e 3 como valores aproximados, respectivamente, para 10 log10 1,25, 10 log10 1,6 e 10 log10 2.

Sem o uso de qualquer codificação de canal, para diminuir a BER de 10–2 para 10–3 na saída do demodulador QPSK, seria preciso aumentar a razão sinal-ruído C/N na entrada desse demodulador em mais de 2 dB.
Alternativas
Q364032 Engenharia de Telecomunicações
QPSK e 8-PSK são as técnicas de modulação digital mais utilizadas pelos sistemas de transmissão via satélite, cujos desempenhos da taxa de erro de bit (BER – bit error rate), em um canal AWGN, estão mostrados na figura acima, como função de Eb/N0. Considere que um sistema via satélite tenha sido projetado para propiciar na saída do demodulador uma BER de 10–2 , que pode ser melhorada pelo uso de decodificadores de canal. Esse sistema utiliza filtragem do tipo cosseno levantado com fator de decaimento (roll-off factor) de 0,25 e largura de banda ocupada pelo sinal transmitido de 10 MHz. Assumindo que o canal via satélite seja do tipo AWGN e tendo como base as curvas de desempenho mostradas acima, julgue os itens subsequentes, relativos ao sistema de transmissão descrito, tomando 1,1, 2 e 3 como valores aproximados, respectivamente, para 10 log10 1,25, 10 log10 1,6 e 10 log10 2.

Caso a modulação utilizada seja a 8-PSK, a taxa de bits bruta suportada pelo sistema pode ser 3/2 vezes maior que a taxa de bits bruta que seria suportada com a modulação QPSK, contudo o sinal 8-PSK pode exigir, na entrada do demodulador, uma potência média maior que 2 vezes a potência média requerida para o sinal QPSK.
Alternativas
Respostas
4101: E
4102: E
4103: C
4104: E
4105: E
4106: E
4107: E
4108: C
4109: C
4110: C
4111: E
4112: E
4113: E
4114: E
4115: C
4116: E
4117: E
4118: C
4119: C
4120: C