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Acerca do dimensionamento da altura de torres e antenas e planejamento de frequências, é correto afirmar, exceto:
O dimensionamento de torres e antenas e o planejamento de frequências são etapas importantes para o sucesso de redes de comunicação.
O planejamento de frequências é fundamental para minimizar a interferência e otimizar a capacidade da rede.
O relevo do terreno e a presença de obstáculos (como árvores e edifícios) determinam a necessidade de elevação da torre.
Frequências mais altas têm maior alcance e são mais suscetíveis a obstáculos.
A faixa de frequência ideal varia de acordo com o tipo de aplicação.
Em comunicações sem fio, a eficiência espectral (ou eficiência de largura de banda) é um fator crucial para a qualidade do serviço (QoS). Sobre a eficiência espectral em redes celulares, considere as seguintes afirmações:
I. É medida em bits por segundo por hertz (bps/Hz).
II. Pode ser aumentada utilizando técnicas de multiplexação.
III. É irrelevante para a capacidade total da rede.
IV. É influenciada pela modulação e codificação utilizadas.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) seguinte(s) afirmativa(s)
II.
I e III.
II e IV.
I, II e IV.
Medidas em um cabo coaxial sem perdas em 100 Khz mostram uma capacitância de 54 pF, quando o cabo está aberto, e uma indutância de 0.3 μH, quando o cabo é curto-circuitado.
Logo, a impedância característica Z0 do cabo é igual a
5554,72 Ω.
74,53 Ω.
49,5 Ω.
2450,25 Ω.
Em um guia de onda retangular, preenchido com ar, a frequência de corte do modo TE10 é 5GHz, enquanto a do modo TE01 é 12GHz.
Sabendo que
e
, as dimensões do guia são, respectivamente,
3,00 cm e 1,25 cm.
6,00 cm e 3,00 cm.
9,00 cm e 6,00 cm.
1,25 cm e 0,75 cm.
Conforme definições estabelecidas em Telecomunicações quanto à classificação das ondas de rádio em função do valor de frequência utilizado, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, marque a única alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo.
( 1 ) UHF
( 2 ) HF
( 3 ) VHF
( 4 ) MF
( ) 1,307 GHz
( ) 21 MHz
( ) 165,39 MHz
( ) 482,50 MHz
( ) 49 MHz
( ) 292 MHz
1, 4, 3, 1, 2, 3.
3, 2, 3, 3, 4, 1.
2, 4, 2, 3, 2, 1.
1, 2, 3, 1, 3, 3.
Suponha que o envio de dados via FDM é feito por dois canais de comunicação diferentes, que operam com uma faixa de frequências que vai de 50 Hz a 3,5 KHz (1º canal) e 1 MHz à 5 MHz (2º canal). Assinale a alternativa CORRETA, que corresponde à largura de banda de ambas as linhas:
1º canal – 3 kHz; 2º canal – 4,0 MHz.
1º canal – 1,0 kHz; 2º canal – 3,0 MHz.
1º canal – 3,40 kHz Hz; 2º canal – 4,5 MHz.
1º canal – 3,30 kHz Hz; 2º canal – 3,5 MHz.
1º canal – 3,45 kHz Hz; 2º canal – 4,0 MHz.
O sinal de GPS, fundamental em muitas tecnologias atuais, tem potência muito baixa quando chega à Terra. Um hacker, próximo a um alvo, pode atrapalhar o uso do GPS injetando ruído na mesma frequência do sinal que chega dos satélites, tornando difícil para o receptor permanecer conectado ao sinal do GPS ou mesmo detectá-lo. Esta ação pode ser muito perigosa próxima a aeroportos, por exemplo. Esse tipo de ataque é conhecido como
DDoS.
jamming.
spoofing.
spread spectrum.
worm.
A figura a seguir representa a transmissão da sequência da sequência de dois bits 10 utilizando modulação BFSK. O tempo de duração de um bit é igual a 1ms.

A frequência dos sinais senoidais transmitidos para representar os bits 1 e 0 são, respectivamente,
π2,5 kHz e π3 kHz.
2,5 kHz e 3 kHz.
5 kHz e 6 kHz.
2,5𝜋 kHz e 3𝜋 kHz.
10 kHz e 12 kHz.
Um filtro destinado a rejeitar todas as frequências dentro de uma determinada banda de frequências (ω1<ω<ω é 2) corretamente chamado apenas de filtro
corta-faixa.
passa-banda.
passa-alta.
passa-baixa.
Diante de questões envolvidas em aparelhos que operam em frequências ISM (Industrial, Scientific, and Medical), indique a alternativa INCORRETA.
Pontos de acesso com tecnologia Wi-Fi 4 operam em frequência ISM.
Frequências ISM sempre devem ser limitadas a apenas 300 metros de distância para transmissão.
A frequência 6,78 MHz é uma frequência de centro ISM.
915 MHz é frequência central ISM.
A tecnologia Bluetooth também opera dentro das frequências de ISM.
As ondas eletromagnéticas são classificadas quanto à sua frequência ou com base em seu comprimento de onda. Apesar de não haver uma distinção clara entre um e outro tipo de onda eletromagnética, existe um contínuo de frequências conhecido como espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético diz respeito a toda gama de possíveis frequências que uma onda eletromagnética pode apresentar, a distinção entre elas, entretanto, é fenomenológica, por exemplo: apesar de tratarem-se de ondas eletromagnéticas, o raio x e a luz visível são bastante distintos no modo em que interagem com a matéria. Nesse escopo, temos a onda ultravioleta, corretamente definida apenas em:
apresenta frequência pouco inferior à da luz visível e também é conhecida como onda de calor, pois é capaz de aumentar a agitação térmica de átomos e moléculas. Quando nos aproximamos de uma fogueira e sentimos o seu calor, parte da energia transmitida para nós vem em forma de radiação térmica, transportada pelas ondas desse tipo.
apresentam a menor frequência entre as ondas eletromagnéticas e, consequentemente, o maior comprimento de onda. São comumente usadas para transmissão de sinal de televisão, rádio e celular.
é considerada uma radiação ionizante, isto é, durante a sua interação com a matéria, ela é capaz de arrancar elétrons dos átomos, causando danos a moléculas importantes, como aquelas presentes no DNA das células epiteliais.
são ondas eletromagnéticas ionizantes com grande poder de penetração. Esse tipo é capaz de atravessar diversos tipos de tecidos, graças ao seu pequeno comprimento de onda. São largamente utilizadas em exames de imagens, como radiografia e tomografia.
A faixa do WiFi em 2,45 GHz é dividida em 13 canais, cada um com uma banda de 22 MHz, de modo a permitir várias redes sem fio operando simultaneamente em um mesmo ambiente. Esses canais são numerados em ordem crescente de suas frequências centrais, que são separadas por 5 MHz, de modo que há superposição de canais vizinhos. Sabe-se que o Canal 6 está centrado em 2437 MHz. Qual é então a faixa de frequências do Canal 4, em megahertz?
2421-2443.
2441-2463.
2401-2423.
2406-2428.
2416-2438.
O Bluethooth® usa a faixa de frequência próxima do 2,4 GHz, conhecida como ISM. Essa faixa é usada por muitas outras tecnologias, como o WiFi, micro-ondas e equipamentos médicos. Assim, está muito sujeita a interferências. Uma das formas que o Bluethooth® emprega para diminuir o efeito dessas interferências é o chaveamento aleatório entre diversos canais, de forma a não transmitir muito tempo em canais que estejam com interferências severas. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta a técnica usada pelos padrões Bluethooth® com esta finalidade.
Chirp spread spectrum (CSS)
Direct-sequence spread spectrum (DSSS)
Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM)
Time-hopping (TH)
Frequency-hopping spread spectrum (FHSS)
A Recomendação ITU-R AS.363.5 estabelece que a faixa de frequência preferencial para os enlaces do sistema de telemetria e telecomando de um satélite devem estar entre 1 e 8GHz. Normalmente, estes enlaces utilizam portadoras entre 2025 e 2300MHz.
Esta porção do espectro, que está contida na faixa de 2GHz a 4GHz, é conhecida como
Banda L.
Banda S.
Banda C.
Banda X.
Banda Ku.
O aparelho auditivo é o responsável por captar essas ondas sonoras através da orelha, passando pelas vibrações nos tímpanos até chegar no ouvido interno e ser compreendido pelo cérebro. Para que o som possa ser percebido pelos órgãos auditivos deve existir uma intensidade mínima, que corresponde ao limite inferior de audibilidade, chamado umbral de audibilidade. Este limite varia com a frequência. Da mesma forma, existe também um limite superior de intensidade chamado limiar da dor. A partir desse limite, o som começar a incomodar e causar a sensação de dor no aparelho auditivo. O ouvido humano tem uma sensibilidade maior para as frequências de aproximadamente 3 kHz (frequências médias). Diante disso, quanto às frequências audíveis, está correto apenas o informado em:
as frequências audíveis vão desde 5 Hz a 50kHz, sendo que o limite superior varia de pessoa para pessoa e decresce com a idade.
as frequências audíveis vão desde 3 Hz a 30kHz, sendo que o limite superior não varia de pessoa para pessoa e decresce com a idade.
as frequências audíveis vão desde 10 Hz a 100kHz, sendo que o limite superior varia de pessoa para pessoa e não se altera com a idade.
as frequências audíveis vão desde 20 Hz a 20kHz, sendo que o limite superior varia de pessoa para pessoa e decresce com a idade.
As faixas de frequências para comunicação com satélites são usualmente divididas em bandas de frequência. Em uma dessas bandas, o sinal normalmente sofre menos perdas e interferências pelas condições atmosféricas. No entanto, essa banda, por operar na faixa de 1,5GHz (downlink) e 1,6GHz (uplink), não possibilita taxas de transmissão tão altas quanto as outras bandas.
Assinale a opção que indica essa banda de frequências.
Banda C.
Banda Ka.
Banda Ku.
Banda L.
Banda X.
Sobre as noções de telefonia, assinale a opção correta.
A faixa de frequências audíveis vai de 3 Hz a 30 kHz.
Frequências abaixo de 20 Hz são denominadas infrassons.
Frequências entre 3 Hz e 30 kHz são consideradas ultrassons.
Em telefonia, a reprodução satisfatória da voz pode ser obtida com uma faixa de frequências de 20 Hz a 20 kHz.
A faixa de frequências audíveis está acima de 20 Hz.
Uma estação terrestre possui a capacidade de calcular a velocidade radial (𝑉𝑟) de um satélite transparente a partir do efeito Doppler nos enlaces de subida e descida. O transponder do satélite opera no modo coerente, sendo a frequência do sinal na saída do transponder 10% maior do que a frequência do sinal na entrada do transponder. O sinal transmitido pela estação é uma portadora com frequência igual a 𝑓𝑢 e a velocidade radial do satélite é muito menor do que a velocidade da luz, 𝑐.
A frequência do sinal recebido pela estação terrestre é, aproximadamente, igual a
𝑓𝑢 (1+cVr).
1,1𝑓𝑢 (1+cVr)2.
0,909𝑓𝑢 (1+cVr)2.
1,1𝑓𝑢 (1+cVr).
0,909𝑓𝑢 (1+cVr).
As faixas de frequências para comunicação com satélites são usualmente divididas em bandas de frequência. Em uma dessas bandas, o sinal normalmente sofre mais perdas e interferências por condições atmosféricas severas, como chuvas fortes. No entanto, essa banda, por operar na faixa entre 27 e 40GHz (downlink), possibilita taxas de transmissão mais altas.
Essa banda de frequências é:
Banda C.
Banda Ka.
Banda Ku.
Banda L.
Banda X.
Um sinal periódico foi decomposto em 4 componentes senoidais com frequências iguais a 50 kHz, 150 kHz, 250 kHz e 350 kHz.
A largura de banda desse sinal é igual a
50 kHz.
300 kHz.
350 kHz.
400 kHz.