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A acurácia e a estabilidade de métodos numéricos são extremamente importantes para que a solução obtida seja confiável e útil. Acurácia está relacionada com quão próxima a solução aproximada está da solução exata do problema em questão, enquanto a estabilidade é o requerimento para que o método não aumente a magnitude da solução com o passar do tempo.
Com base nessas informações, as principais fontes de erro em simulações numéricas de fenômenos eletromagnéticos são dadas por erros de
modelamento, truncamento e arredondamento.
simulação, truncamento e arredondamento.
simulação, medida e quantização.
modelamento, medida e quantização.
As perdas por refração na propagação da onda podem ser avaliadas pelo modelo da borda da lâmina de uma faca, o qual introduz uma atenuação constante, que depende da porção do percurso direto que fica bloqueada.
Certo
Errado
Em um enlace de comunicação com o espaço, a atenuação específica do sinal causada por chuvas (𝛾𝑅), pode ser dada pela expressão 𝛾𝑅 = 𝑘(𝑅0,01)𝛼, em dB/km, onde 𝑅0,01 é a taxa de precipitação, em mm/h, só excedida em 0,01% do tempo de um ano médio. Além disso, 𝑘 e 𝛼 são parâmetros que dependem da frequência e da polarização.
Sabendo que em 12GHz, 𝑘 = 0,0188 e 𝛼 = 1,217, para a polarização horizontal, e que 𝑘 = 0,0168 e 𝛼 = 1,2, para a polarização vertical, assinale a opção correta.
Ao dimensionar um enlace usando essa expressão para a atenuação específica, as atenuações por chuva em um ano médio sempre serão menores do que a atenuação calculada.
Para 𝑅0,01 ≠ 1, pequenas variações no parâmetro 𝑘 impactam mais a atenuação específica do que pequenas variações do parâmetro 𝛼.
Para 𝑅0,01 = 1, pequenas variações no parâmetro 𝛼 impactam mais a atenuação específica do que pequenas variações do parâmetro 𝑘.
Para 𝑅0,01 = 1, 𝛾𝑅 = 1,217dB/km, para a polarização horizontal em 12GHz.
A polarização horizontal proporciona uma maior atenuação do que a polarização vertical em 12GHz.
Quando um sinal luminoso digital é transmitido através de uma fibra óptica, ele vai sofrer a ação de dois efeitos principais: atenuação, que diminui a sua amplitude e dispersão, que espalha o sinal luminoso no domínio do tempo.
Sobre a atenuação do sinal luminoso em uma fibra óptica, analise as assertivas a seguir.
I. A atenuação por unidade de comprimento em fibras ópticas comuns apresenta melhores valores no comprimento de onda de 1310 nm.
II. As regiões de comprimentos de onda ao redor de 850 nm, 1310 nm e 1550 nm são definidas como janelas ópticas de transmissão, nas quais a fibra apresenta menores condições de atenuação.
III. O espalhamento linear de Rayleigh é uma das causas da atenuação na fibra óptica de sílica.
IV.Uma curvatura muito acentuada na instalação de uma fibra óptica pode provocar perda de potência luminosa.
V. O parâmetro atenuação é menor nas fibras multimodo do que nas fibras monomodo, devido ao efeito guia de onda.
Estão corretas apenas as assertivas
I e V.
I e III.
II, III e IV.
II, IV e V.
As duas principais degradações do feixe transmitido em uma fibra óptica, que irão determinar a distância entre repetidores ou entre os amplificadores ópticos nesse sistema, são:
dispersão e four wave mixing.
atenuação e desvanecimento.
macrocurvatura e microcurvatura.
atenuação e dispersão.
Considere um enlace óptico de 80 km, com potência de entrada de 1 mW e potência de saída de 10 µW. A atenuação desse enlace é de:
2,5 dB/km.
2,0 dB/km.
0,25 dB/km.
0,20 dB/km.
Qual é a atenuação experimentada por um feixe de laser em 80 km de fibra óptica com perda de 0,25 dB/km com cinco conectores no percurso, sendo que cada conector tem uma perda de 2 dB?
3 dB
10 dB
20 dB
30 dB
40 dB
A premissa da comunicação PLC (Power Line Communication) é usar a infraestrutura da rede elétrica, concebida para funcionar em baixas frequências (50 Hz ou 60 Hz), para comunicação de dados em frequências elevadas. No entanto, em frequências elevadas, essa infraestrutura apresenta limitações quanto à atenuação do sinal.
Assinale a alternativa que não é uma causa de atenuação relevante de sinais em alta frequência em redes elétricas.
Efeito Corona
Perda ôhmicas
Transformadores
Correntes de fuga
Ruído colorido de fundo
Assinale a alternativa correta no que se refere ao valor aproximado da atenuação, em espaço livre, para uma rota de distância de 100 km e uma frequência de 1 GHz.
132,5 dB.
100 dB.
250,4 dB.
234,5 dB.
354,5 dB.
Em uma linha de transmissão é injetado um sinal com potência de 100 mW. Na recepção, a potência do sinal reduziu-se a 10 mW. A atenuação introduzida pela linha de transmissão é igual a:
Dado: log10 10 = 1 e log10 100 = 2
1 dB
10 dB
11 dB
20 dB
O fenômeno de desvanecimento em um sistema de transmissão via rádio apresenta, como efeito imediato, o(a)
aumento da potência de ruído no receptor
aumento do raio da primeira zona de Fresnel
redução da taxa de transmissão do sinal digital
redução do ganho da antena de recepção
variação aleatória de parâmetros (fase, polarização e/ ou intensidade) do sinal no receptor
Dentre as dimensões a seguir (núcleo/casca), as que representam tipicamente fibras monomodo e multímodo são, respectivamente:
25 μm/50 μm e 25 μm/60 μm
10 μm/125 μm e 50 μm/125 μm
15 μm/60 μm e 50 μm/60 μm
10 μm/50 μm e 60 μm/125 μm
25 μm/60 μm e 50 μm/60 μm
Sabendo que a atenuação máxima prevista pela norma ABNT NBR14565:2013 é de 3,9 dB, o número de emendas que podem ser adicionadas no enlace óptico é
zero.
um.
dois.
três.
quatro.
Um enlace tem uma atenuação por espaço livre igual a 90 dB para uma distância determinada em um projeto de 100 m. Devido a um problema logístico, o engenheiro teve que aumentar essa distância para um valor igual ao dobro da distância original. Sabe-se que a perda por espaço livre em dB é descrita pela equação L = 32,5 + 20log(d) + 20log(f). Considerando que log(2) = 0,30, o valor aproximado da atenuação espaço livre para esse novo enlace é de:
96 dB
93 dB
96 dBm
180 dB
45 dB
Em comunicações ópticas, as três principais janelas de transmissão, utilizadas por possuírem menor atenuação pela distância, são:
900 nm, 1400 nm e 1800 nm
850 nm, 1300 nm e 1550 nm
850 nm, 1300 nm e 2100 nm
1300 nm, 1550 nm e 2100 nm
850 nm, 1300 nm e 1800 nm
No processo de realização de emendas, ocorrem perdas que contribuem para a atenuação do sinal na fibra. As perdas extrínsecas podem ser eliminadas através de uma emenda bem feita, outras são intrínsecas ao processo de emenda. A principal causa de perdas extrínsecas em emendas de fibra óptica é
o espaçamento entre as fibras.
a contaminação do ambiente.
as diferenças dos diâmetros das cascas.
o desalinhamento lateral entre os núcleos das fibras.
as diferenças de perfis dos índices de refração das fibras.
Um determinado enlace entre central e assinante é apresentado na figura abaixo, juntamente com a tabela com valores de atenuação em dB/km dos pares trançados utilizados nesse enlace:

Diâmetro (#) dos condutores em mm | Frequência em Hz | ||
800 | 1000 | 1200 | |
0,40 | 1,66 | 1,80 | 2,03 |
0,50 | 1,36 | 1,40 | 1,67 |
0,65 | 1,05 | 1,10 | 1,28 |
0,90 | 0,74 | 0,80 | 0,89 |
A atenuação desse enlace para frequência de 1000 Hz é:
5,6 dB;
6,4 dB;
7,2 dB;
7,8 dB;
8,6 dB.
Um sistema de comunicação via rádio transmite um sinal com potência de 25dBW na frequência de 100MHz. Um receptor a 40Km de distância capta este sinal a uma potência de - 49.48dBm. Pode-se afirmar que a atenuação deste sistema é de
104,48db.
74,48dB.
104,48dBm.
74,48dBW.
69,48dB.

A figura acima mostra um sinal atenuado na saída da fibra. Essa atenuação é medida em:
dBi.
dB.
dBm.
dBd.
dBw.
Em uma transmissão rádio, sem obstáculos, se dobrarmos a distância entre as antenas transmissora e receptora, a atenuação no espaço livre aumentará em aproximadamente
6 dB.
2 dB.
10 dB.
1 dB.
3 dB.