Questões de Concurso Para telecomunicações

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Q21920 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 040.jpg

Considerando a figura acima, que ilustra um circuito digital
síncrono contendo três flip-flops, cujo sinal de clock é uma
onda quadrada simétrica, julgue o próximo item.
A equação lógica para a entrada Imagem 041.jpg
Alternativas
Q21919 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 038.jpg

No circuito ilustrado na figura acima, o amplificador
operacional é ideal, R = 20 k?, Imagem 039.jpg.
Com relação a esse circuito, julgue os itens a seguir.
O ganho em corrente contínua para o circuito mostrado é igual a !40 dB.
Alternativas
Q21918 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 038.jpg

No circuito ilustrado na figura acima, o amplificador
operacional é ideal, R = 20 k?, Imagem 039.jpg.
Com relação a esse circuito, julgue os itens a seguir.
A constante de tempo do circuito de entrada é inferior à constante de tempo do circuito de realimentação.
Alternativas
Q21917 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 038.jpg

No circuito ilustrado na figura acima, o amplificador
operacional é ideal, R = 20 k?, Imagem 039.jpg.
Com relação a esse circuito, julgue os itens a seguir.
O circuito é um filtro passa-alta.
Alternativas
Q21916 Engenharia de Telecomunicações
Em sistemas de telecomunicações, a informação pode ser encaminhada
da fonte para o receptor através de um meio físico, como o fio de cobre
ou a fibra óptica, ou por meio do espaço, utilizando-se uma portadora
em radiofreqüência (RF), que é adequadamente processada pelos
diversos componentes desses sistemas, tanto no transmissor quanto no
receptor. Acerca de componentes utilizados em sistemas de
telecomunicações, julgue os itens a seguir.
A figura a seguir ilustra a seção de um guia de onda normalmente usado para a conexão do transmissor à antena em sistemas MMDS (multichannel multipoint distribution service), em que a freqüência da portadora de radiofreqüência (RF) está na faixa de microondas.
Imagem 037.jpg
Alternativas
Q21915 Telecomunicações
Em sistemas de telecomunicações, a informação pode ser encaminhada
da fonte para o receptor através de um meio físico, como o fio de cobre
ou a fibra óptica, ou por meio do espaço, utilizando-se uma portadora
em radiofreqüência (RF), que é adequadamente processada pelos
diversos componentes desses sistemas, tanto no transmissor quanto no
receptor. Acerca de componentes utilizados em sistemas de
telecomunicações, julgue os itens a seguir.
Considere-se que seja necessário conectar dois equipamentos por meio de uma linha de transmissão blindada balanceada com impedância característica igual a 150 ? e, para isso, se disponha de um cabo coaxial com impedância característica de 75 ?. Nessa situação, utilizando-se comprimentos iguais do cabo coaxial disponível e conectando-se os condutores externos desse cabo, como indicado na figura a seguir, é possível obter-se a linha de transmissão desejada, formada pelos dois condutores internos dos cabos.
Imagem 036.jpg
Alternativas
Q21914 Engenharia de Telecomunicações
Em sistemas de telecomunicações, a informação pode ser encaminhada
da fonte para o receptor através de um meio físico, como o fio de cobre
ou a fibra óptica, ou por meio do espaço, utilizando-se uma portadora
em radiofreqüência (RF), que é adequadamente processada pelos
diversos componentes desses sistemas, tanto no transmissor quanto no
receptor. Acerca de componentes utilizados em sistemas de
telecomunicações, julgue os itens a seguir.
Considere-se que um transceptor tenha impedância de entrada/saída igual a 75 ? e opere na faixa de 148 MHz a 152 MHz. Considere-se, também, que, como a antena a ser utilizada nesse transceptor é uma antena ressonante com impedância igual a 300 ?, será realizada uma adaptação de impedâncias por meio da estrutura mostrada na figura a seguir, em que o cabo coaxial tem fator de velocidade igual a 0,66. Nessa situação, caso se utilize a freqüência central do transceptor para projeto dessa estrutura, o menor comprimento L do cabo coaxial deve ser igual a 33 cm.
Imagem 035.jpg
Alternativas
Q21913 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 034.jpg

Componentes eletrônicos, a exemplo dos amplificadores empregados em
redes de TV a cabo, geram ruído na banda do sistema, o que pode limitar
o desempenho da comunicação. O analisador de rede vetorial (ARV)
pode ser usado para avaliar os parâmetros desse componente eletrônico,
conforme esquematizado na figura acima. Nesse esquema, as
impedâncias do ARV e de um amplificador sob teste estão indicadas, e,
para o casamento de impedância entre o ARV e o referido amplificador,
empregam-se duas redes de 5,7 dB de perdas cada. A partir dessas
informações, julgue os itens a seguir.
No esquema mostrado, caso se tenha medido uma voltagem total de ruído igual a 700 ?V rms na saída do amplificador, em uma banda de 1 GHz, é correto afirmar que a densidade de ruído desse amplificador é inferior a -140 dBm/Hz.
Alternativas
Q21912 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 034.jpg

Componentes eletrônicos, a exemplo dos amplificadores empregados em
redes de TV a cabo, geram ruído na banda do sistema, o que pode limitar
o desempenho da comunicação. O analisador de rede vetorial (ARV)
pode ser usado para avaliar os parâmetros desse componente eletrônico,
conforme esquematizado na figura acima. Nesse esquema, as
impedâncias do ARV e de um amplificador sob teste estão indicadas, e,
para o casamento de impedância entre o ARV e o referido amplificador,
empregam-se duas redes de 5,7 dB de perdas cada. A partir dessas
informações, julgue os itens a seguir.
Na situação mostrada na figura, sabendo-se que R1 = 43,3 ?, é correto afirmar que o resistor conectado ao terra - R2 -, tem resistência superior a 80 ?.
Alternativas
Q21911 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 034.jpg

Componentes eletrônicos, a exemplo dos amplificadores empregados em
redes de TV a cabo, geram ruído na banda do sistema, o que pode limitar
o desempenho da comunicação. O analisador de rede vetorial (ARV)
pode ser usado para avaliar os parâmetros desse componente eletrônico,
conforme esquematizado na figura acima. Nesse esquema, as
impedâncias do ARV e de um amplificador sob teste estão indicadas, e,
para o casamento de impedância entre o ARV e o referido amplificador,
empregam-se duas redes de 5,7 dB de perdas cada. A partir dessas
informações, julgue os itens a seguir.
Caso, ao se medir o parâmetro S21 do referido amplificador, o ARV tenha indicado um valor igual a 2,0 para o módulo desse parâmetro, em 500 MHz, é correto afirmar que, de acordo com a medição, o amplificador fornece, nessa freqüência, um ganho de potência inferior a 15 dB.
Alternativas
Q21910 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 033.jpg

Considerando a figura acima, que ilustra um esquema simplificado de uma rede típica de TV a cabo que utiliza cabo coaxial, julgue
os itens a seguir.
Além de permitir a distribuição de cerca de uma centena de canais de vídeo, usando a técnica de modulação OFDM, o sistema ilustrado também possibilita, em regiões metropolitanas, a oferta de serviços interativos em banda larga.
Alternativas
Q21909 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 033.jpg

Considerando a figura acima, que ilustra um esquema simplificado de uma rede típica de TV a cabo que utiliza cabo coaxial, julgue
os itens a seguir.
Para corrigir variações da função de transferência dos amplificadores empregados na rede ilustrada, é usual se utilizarem, ao longo do enlace, equalizadores.
Alternativas
Q21908 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 033.jpg

Considerando a figura acima, que ilustra um esquema simplificado de uma rede típica de TV a cabo que utiliza cabo coaxial, julgue
os itens a seguir.
Em comparação a uma rede em banda base, uma rede broadband de TV a cabo como a ilustrada tem como vantagens: possui maior capacidade de transmissão de informação; é capaz de transmitir sinais em maiores distâncias; e é capaz de suportar diferentes tipos de tráfego, como voz, vídeo e dados. Como desvantagem, a rede de TV a cabo tem manutenção mais complexa que uma rede em banda base.
Alternativas
Q21907 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 020.jpg

Sistemas via satélite geoestacionário vêm sendo empregados
no estabelecimento de redes de telefonia fixa para interconectar
usuários tanto residenciais quanto empresariais, espalhados em vastas
regiões do globo. Essas redes via satélite permitem conectar usuários
a sistemas de telefonia fixa comutada (STFC), garantindo
flexibilidade e uma relação custo-benefício atraente, principalmente
em países em desenvolvimento ou que possuem grandes áreas a serem
atendidas, como no caso do Brasil. A figura acima ilustra uma rede
que usa tecnologia VSAT (very small aperture terminals) e os seus
principais elementos, que são utilizados no estabelecimento e na
conexão de redes de telefonia fixa via satélite geoestacionário.

Considere que a potência recebida - Imagem 021.jpg, em dBm - em cada
estação terrestre VSAT pertencente ao sistema de comunicação
via satélite geoestacionário ilustrado no texto anterior possa ser
expressa, por meio de uma modelagem clássica, pela relação
Imagem 022.jpg, em que G representa o ganho da
antena de recepção da estação VSAT, em dBi; Imagem 023.jpg é o que se denomina
path loss, sendo um valor dado em dB;Imagem 024.jpg é a perda devido a
fenômenos atmosféricos, em dB; e Imagem 025.jpg corresponde a perdas, em dB,
devido a erros de apontamento entre as antenas do radioenlace
definido entre a estação VSAT e o satélite. Considerando essas
informações, julgue os itens seguintes.
Cintilações correspondem a variações no nível de potência recebida Imagem 032.jpg e podem causar desvanecimentos tanto de pequena quanto de grande escalas em enlaces via satélite geoestacionário. Fenômenos tanto na ionosfera quanto na troposfera podem causar as referidas cintilações, sendo aquelas provocadas na ionosfera mais rápidas que as provocadas na troposfera.
Alternativas
Q21906 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 020.jpg

Sistemas via satélite geoestacionário vêm sendo empregados
no estabelecimento de redes de telefonia fixa para interconectar
usuários tanto residenciais quanto empresariais, espalhados em vastas
regiões do globo. Essas redes via satélite permitem conectar usuários
a sistemas de telefonia fixa comutada (STFC), garantindo
flexibilidade e uma relação custo-benefício atraente, principalmente
em países em desenvolvimento ou que possuem grandes áreas a serem
atendidas, como no caso do Brasil. A figura acima ilustra uma rede
que usa tecnologia VSAT (very small aperture terminals) e os seus
principais elementos, que são utilizados no estabelecimento e na
conexão de redes de telefonia fixa via satélite geoestacionário.

Considere que a potência recebida - Imagem 021.jpg, em dBm - em cada
estação terrestre VSAT pertencente ao sistema de comunicação
via satélite geoestacionário ilustrado no texto anterior possa ser
expressa, por meio de uma modelagem clássica, pela relação
Imagem 022.jpg, em que G representa o ganho da
antena de recepção da estação VSAT, em dBi; Imagem 023.jpg é o que se denomina
path loss, sendo um valor dado em dB;Imagem 024.jpg é a perda devido a
fenômenos atmosféricos, em dB; e Imagem 025.jpg corresponde a perdas, em dB,
devido a erros de apontamento entre as antenas do radioenlace
definido entre a estação VSAT e o satélite. Considerando essas
informações, julgue os itens seguintes.
Os limiares de disponibilidade e de desempenho de um sistema via satélite são, normalmente, idênticos e são determinados a partir da potência recebida Imagem 031.jpg mínima que garante uma taxa de erro de bits inferior a um limiar acima do qual não há sincronismo no enlace.
Alternativas
Q21905 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 020.jpg

Sistemas via satélite geoestacionário vêm sendo empregados
no estabelecimento de redes de telefonia fixa para interconectar
usuários tanto residenciais quanto empresariais, espalhados em vastas
regiões do globo. Essas redes via satélite permitem conectar usuários
a sistemas de telefonia fixa comutada (STFC), garantindo
flexibilidade e uma relação custo-benefício atraente, principalmente
em países em desenvolvimento ou que possuem grandes áreas a serem
atendidas, como no caso do Brasil. A figura acima ilustra uma rede
que usa tecnologia VSAT (very small aperture terminals) e os seus
principais elementos, que são utilizados no estabelecimento e na
conexão de redes de telefonia fixa via satélite geoestacionário.

Considere que a potência recebida - Imagem 021.jpg, em dBm - em cada
estação terrestre VSAT pertencente ao sistema de comunicação
via satélite geoestacionário ilustrado no texto anterior possa ser
expressa, por meio de uma modelagem clássica, pela relação
Imagem 022.jpg, em que G representa o ganho da
antena de recepção da estação VSAT, em dBi; Imagem 023.jpg é o que se denomina
path loss, sendo um valor dado em dB;Imagem 024.jpg é a perda devido a
fenômenos atmosféricos, em dB; e Imagem 025.jpg corresponde a perdas, em dB,
devido a erros de apontamento entre as antenas do radioenlace
definido entre a estação VSAT e o satélite. Considerando essas
informações, julgue os itens seguintes.
A taxa de erro de bits, de símbolos e de frames de um sistema via satélite depende da razão entre a potência recebida Imagem 029.jpg e a potência do ruído e interferência verificada no sistema receptor do enlace. A disponibilidade desse sistema também depende da referida razão e da margem de desvanecimento, que pode ser determinada a partir de Imagem 030.jpg e da sensibilidade do sistema receptor para determinada taxa de erro desejada.
Alternativas
Q21904 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 020.jpg

Sistemas via satélite geoestacionário vêm sendo empregados
no estabelecimento de redes de telefonia fixa para interconectar
usuários tanto residenciais quanto empresariais, espalhados em vastas
regiões do globo. Essas redes via satélite permitem conectar usuários
a sistemas de telefonia fixa comutada (STFC), garantindo
flexibilidade e uma relação custo-benefício atraente, principalmente
em países em desenvolvimento ou que possuem grandes áreas a serem
atendidas, como no caso do Brasil. A figura acima ilustra uma rede
que usa tecnologia VSAT (very small aperture terminals) e os seus
principais elementos, que são utilizados no estabelecimento e na
conexão de redes de telefonia fixa via satélite geoestacionário.

Considere que a potência recebida - Imagem 021.jpg, em dBm - em cada
estação terrestre VSAT pertencente ao sistema de comunicação
via satélite geoestacionário ilustrado no texto anterior possa ser
expressa, por meio de uma modelagem clássica, pela relação
Imagem 022.jpg, em que G representa o ganho da
antena de recepção da estação VSAT, em dBi; Imagem 023.jpg é o que se denomina
path loss, sendo um valor dado em dB;Imagem 024.jpg é a perda devido a
fenômenos atmosféricos, em dB; e Imagem 025.jpg corresponde a perdas, em dB,
devido a erros de apontamento entre as antenas do radioenlace
definido entre a estação VSAT e o satélite. Considerando essas
informações, julgue os itens seguintes.
Em um sistema via satélite geoestacionário, da relação Imagem 026.jpg apresentada, apenas Imagem 027.jpg varia com o tempo, de forma instantânea, se esse sistema for do tipo bent-pipe. Essa variação de Imagem 028.jpg deve-se a alterações das condições atmosféricas no enlace em decorrência, por exemplo, de chuva e de neblina.
Alternativas
Q21903 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 018.jpg

Sistemas via satélite geoestacionário vêm sendo empregados
no estabelecimento de redes de telefonia fixa para interconectar
usuários tanto residenciais quanto empresariais, espalhados em vastas
regiões do globo. Essas redes via satélite permitem conectar usuários
a sistemas de telefonia fixa comutada (STFC), garantindo
flexibilidade e uma relação custo-benefício atraente, principalmente
em países em desenvolvimento ou que possuem grandes áreas a serem
atendidas, como no caso do Brasil. A figura acima ilustra uma rede
que usa tecnologia VSAT (very small aperture terminals) e os seus
principais elementos, que são utilizados no estabelecimento e na
conexão de redes de telefonia fixa via satélite geoestacionário.

Considerando as informações apresentadas e que a rede
VSAT mostrada utilize apenas um transponder de satélite,
julgue os itens seguintes.
O múltiplo acesso do tipo random time division multiple access empregando-se as técnicas denominadas ALOHA e slotted ALOHA permite que se obtenha throughput próximo a 100%, superior então ao que se obtém com tecnologias do tipo TDMA, acarretando, porém, gerenciamento mais complexo no acesso das VSATs às portadoras disponíveis no sistema. Por oferecer maior throughput, esse tipo de acesso é preferível em aplicação de navegação, via satélite, na Internet.
Alternativas
Q21902 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 018.jpg

Sistemas via satélite geoestacionário vêm sendo empregados
no estabelecimento de redes de telefonia fixa para interconectar
usuários tanto residenciais quanto empresariais, espalhados em vastas
regiões do globo. Essas redes via satélite permitem conectar usuários
a sistemas de telefonia fixa comutada (STFC), garantindo
flexibilidade e uma relação custo-benefício atraente, principalmente
em países em desenvolvimento ou que possuem grandes áreas a serem
atendidas, como no caso do Brasil. A figura acima ilustra uma rede
que usa tecnologia VSAT (very small aperture terminals) e os seus
principais elementos, que são utilizados no estabelecimento e na
conexão de redes de telefonia fixa via satélite geoestacionário.

Considerando as informações apresentadas e que a rede
VSAT mostrada utilize apenas um transponder de satélite,
julgue os itens seguintes.
Quando se deseja um sistema por demanda e com agilidade e rapidez no uso da banda de freqüência do transponder, é adequado à rede VSAT descrita o emprego do esquema de uso do transponder do satélite apresentado na figura a seguir. Nesse esquema, cuidado especial dever ser dado na definição das potências empregadas nas estações, principalmente na estação HUB e em condições de operação na saturação do transponder, de forma a minimizar efeitos de interferência por intermodulação e alargamento de banda ocupada pelo espectro dos sinais oriundos das estações.
Imagem 019.jpg
Alternativas
Q21901 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 018.jpg

Sistemas via satélite geoestacionário vêm sendo empregados
no estabelecimento de redes de telefonia fixa para interconectar
usuários tanto residenciais quanto empresariais, espalhados em vastas
regiões do globo. Essas redes via satélite permitem conectar usuários
a sistemas de telefonia fixa comutada (STFC), garantindo
flexibilidade e uma relação custo-benefício atraente, principalmente
em países em desenvolvimento ou que possuem grandes áreas a serem
atendidas, como no caso do Brasil. A figura acima ilustra uma rede
que usa tecnologia VSAT (very small aperture terminals) e os seus
principais elementos, que são utilizados no estabelecimento e na
conexão de redes de telefonia fixa via satélite geoestacionário.

Considerando as informações apresentadas e que a rede
VSAT mostrada utilize apenas um transponder de satélite,
julgue os itens seguintes.
Com base na figura apresentada, é correto inferir que a rede VSAT descrita tem arquitetura do tipo two-way meshed, que, comparado à arquitetura do tipo two-way star-shaped, apresenta melhor desempenho em latência, sendo mais adequada a aplicações do tipo telefonia, em especial a aplicações do tipo VoIP. Nessa arquitetura, o uso de tecnologia MCPC (multiple channel/connection per carrier) permite o emprego de técnica de acesso ao satélite do tipo FDMA, em que, para que a rede opere corretamente, é necessário que o transponder utilizado do satélite seja dividido em N × (N - 1) sub-bandas, sendo N o número de elementos da rede.
Alternativas
Respostas
4181: E
4182: E
4183: C
4184: E
4185: E
4186: C
4187: E
4188: C
4189: C
4190: E
4191: E
4192: E
4193: C
4194: C
4195: E
4196: C
4197: E
4198: E
4199: C
4200: E