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Deseja-se implementar em um sistema de comunicações uma técnica de codificação de informação que consiste no envio de uma palavra código de 5 bits que representa 2 bits de mensagem, conforme tabela abaixo.
Informação | Palavra código |
00 | 00000 |
01 | 00111 |
10 | 11001 |
11 | 11110 |
Se uma palavra código é recebida com erros de transmissão, escolhe-se, durante o processo de decodificação, a palavra código com a menor distância Hamming da palavra código recebida.
Durante a comunicação de um octeto, o receptor recebeu o seguinte trem de bits 11001001110111011010.
O valor transmitido, em decimal, foi igual a
218.
150.
27.
159.
168.
Se um sinal de 100 W for injetado em um filtro com perda de inserção de 3 dB, então, desconsiderando-se quaisquer outras perdas, a potência do sinal na saída do filtro será inferior a 40 W.
Certo
Errado
Três estações A, B e C estão conectadas em uma rede local sem fio padrão IEEE 802.11. Suponha que a estação A esteja transmitindo para a estação B. Suponha também que a estação C esteja transmitindo para a estação B.
Neste contexto podem ocorrer dois problemas: problema do terminal oculto e problema desvanecimento do sinal. Com relação aos problemas citados, avalie as afirmativas a seguir.
I. Quando ocorrem obstruções físicas no ambiente da rede (por exemplo, um edifício ocultando a estação A, pode impedir que A e C escutem as transmissões de um e de outro, mesmo que as transmissões de A e C estejam interferindo no destino, B. Isto é chamado de problema do terminal oculto.
II. O problema do desvanecimento do sinal pode ocorrer em que a localização de A e C é tal que as potências de seus sinais não são suficientes para que eles detectem as transmissões um do outro, mas mesmo assim, são suficientes fortes para interferir uma com a outra na estação B.
III. A solução para o problema da estação oculta é o emprego de quadros chamados de Request to Send (RTS) e Clear to Send (CTS). Considere que B e C estão ocultas uma em relação à outra no que diz respeito a A. Vamos supor que um quadro RTS proveniente de A chega em B, mas não em C. Entretanto, como A e C estão dentro do alcance de B, um quadro CTS, que contenha a duração da transmissão de dados de B para A, atinge C. A estação C sabe que alguma estação oculta está usando o canal e para de transmitir.
Está correto o que se afirma em
I, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas
I, II e III.
A crescente digitalização dos produtos bens de consumo envolve a manipulação dos sinais no nível digital por processadores de sinais, exigindo a conversão de sinais analógicos obtidos dos sensores para o domínio digital, realizado por meio da amostragem.
No entanto, para evitar que o sinal digitalizado possua distorções causadas pelo aliasing, é comum inserir um estágio de filtragem do sinal analógico antes da realização da amostragem. Tal estágio consiste num filtro
passa alta, para rejeitar o ruído associado a frequência da rede elétrica de 60Hz.
rejeita faixa, cuja largura da banda de rejeição deve ser superior a largura de banda do canal.
passa faixa, sintonizado para uma frequência igual ao dobro da frequência de amostragem.
passa baixa, que limita a banda do sinal analógico a no máximo metade da frequência da amostragem.
passa tudo, cuja fase é projetada para causar um retardo de grupo constante.
Em um enlace de telemetria estabelecido entre o satélite e a estação terrestre utilizando-se modulação BPSK sem codificação, observou-se o incremento da probabilidade de quadros perdidos.
Com o objetivo de mitigar esta condição, assinale a opção que apresenta a estratégia que pode ser implementada.
Alterar o esquema da modulação para QPSK.
Alterar o esquema da modulação para 16-QAM.
Reduzir a figura de mérito da estação terrestre.
Implementar codificação Reed-Solomon ou Viterbi.
Reduzir a potência de transmissão do enlace de telecomando.
O peso da palavra código c = [1 1 0 0 1] é igual a 2.
Certo
Errado
O número decimal 438, representado em Decimal Codificado em Binário (também conhecido por BCD: BinaryCoded-Decimal) é:
1000 0010 0011
0100 0011 1000
0011 0110 0100
0110 1000 0010
Em sistemas de comunicação digital que transmitem informação em um canal AWGN (additive white gaussian noise) e que empregam modulação PSK binária, a escolha por símbolos ortogonais para representar a informação binária propicia a obtenção da menor probabilidade de erro na detecção, em comparação com outras formas de codificação da informação.
Certo
Errado
O H.323 codifica mensagens no formato de texto ASCII, o que torna esse padrão mais adequado para conexões tanto de banda estreita quanto em banda larga, em comparação ao SIP, que, por sua vez, codifica mensagens no formato binário.
Certo
Errado
Para um sinal senoidal perfeito, assinale a opção correta.
Valor médio > Valor rms > Valor de pico a pico > Valor de pico.
Valor médio > Valor mms > Valor de pico > Valor de pico a pico.
Valor médio < Valor rms < Valor de pico < Valor de pico a pico.
Valor rms < Valor médio < Valor de pico < Valor de pico a pico.
Valor rms < Valor médio < Valor de pico = Valor de pico a pico.
A codificação de fonte e canal são fundamentais em sistemas de comunicação para assegurar a eficiência e a confiabilidade da transmissão de dados. Estas técnicas combinadas possibilitam sistemas mais eficazes e robustos, capazes de operar em diferentes condições. A seguir, apresenta-se um diagrama de blocos de um sistema de transmissão no qual os nomes dos blocos de codificação de fonte e canal foram omitidos.

Considerando o diagrama de transmissão digital acima e os conceitos de codificação de fonte e de canal, analise as seguintes afirmativas:
I. A codificação de fonte visa comprimir os dados para reduzir a redundância e otimizar o uso do canal de comunicação, mantendo a integridade da informação original.
II. A codificação de canal utiliza técnicas para proteger os dados contra os efeitos adversos do canal, como ruído e interferência.
III. O código ARQ é uma técnica empregada na camada de codificação de fonte, enquanto o FEC refere-se a um tipo de correção de erros empregada na codificação de canal.
IV. No gráfico acima o codificador (X) e (Y) simbolizam os blocos de codificação de canal e de fonte, respectivamente.
Está correto o que se afirma em:
I e II, apenas.
I e IV, apenas.
II e III, apenas.
II, III, e IV, apenas.
I, II, III e IV.
Uma das maneiras de reduzir a taxa de erro de bit de uma transmissão em modulação 16-QAM é realizando a codificação de canal, que consiste na adição de bits redundantes com o objetivo de detectar e corrigir erros na recepção.
Considere a técnica de codificação de canal que consiste na transmissão de uma palavra código de 4 bits correspondente a 2 bits de mensagem, conforme a tabela a seguir.
Mensagem | Palavra código |
00 | 0000 |
01 | 0101 |
10 | 1010 |
11 | 1111 |
Deseja-se transmitir um trem de bits, que em hexadecimal, é igual a E9.
O trem de bits transmitidos, em hexadecimal, será
FAA5.
F55A.
599F.
5BBE.
A55E.
Em um sistema digital, o codificador de canal é capaz de manter a taxa de erro dentro de um limite máximo aceitável pelo usuário.
Certo
Errado
Se a taxa de transmissão de dados de um sistema é maior que a capacidade do canal, existe um código corretor de erro que permite transmitir a informação com qualidade suficiente.
Certo
Errado
Um codificador convolucional com um registrador de deslocamento de dois estágios possui uma máquina de estados com quatro estados.
Certo
Errado
Em comunicações que exigem baixa latência e alta confiabilidade, o emprego da técnica de codificação de canal do tipo LDPC (low density parity check), se comparada à técnica de codificação de canal do tipo Polar, pode ser desvantajoso, pois os decodificadores LDPC, ao operarem com blocos de dados mais curtos e com baixa taxa de codificação, apresentam desempenho inferior para a taxa de erro de bloco, além de maior complexidade.
Certo
Errado
Para melhorar a representação digital de um sinal analógico se deve:
retificar o sinal
amplificar o sinal
fazer filtragem seletiva do sinal
aumentar a capacidade de quantização do sinal
O sinal x1(t) = cos(2πf0t) é multiplicado pelo sinal x2(t) cuja transformada de Fourier é X2(f) = (1+j2πf)-1, onde j = −1.
O sinal resultante dessa multiplicação, expresso no domínio da frequência, é
(2j) (cos(2π(f−f0)))−1
(2j) (f+cos(2π(f−f0))+cos(2π(f+f0)))−1
(21) (1+j2π(f−f0)−1+j2π(f+f0)−1)
(2j) ((j+(f−f0))−1+(j+(f+f0))−1)
(21) ((1+j2π(f−f0))−1+(1+j2π(f+f0))−1)
Considere a seguinte afirmação:
“O processo de transformar um sinal de tempo contínuo em um sinal de tempo discreto é chamado de ___________. Se o sinal original está limitado em frequência a B Hz, então deve-se utilizar no processo uma frequência maior do que ___________ Hz para ser possível a reconstrução perfeita da forma de onda original.”
Assinale a alternativa em que aparecem os termos que completam corretamente e em ordem as lacunas da afirmação.
digitalização ... 2B
amostragem ... 2B
quantização ... B
amostragem ... 0,5B
digitalização ... 0,5B
Um sinal analógico pode ser transmitido na forma de um sinal binário digital, que utiliza somente 2 estados possíveis, designados por “0” e “1”. Para isso, o sinal analógico deve ser amostrado, quantizado e codificado. Na digitalização de um sinal de áudio de alta fidelidade, que requer uma banda de 20 kHz, é utilizada uma frequência de amostragem de 44,1 kHz.
Quando forem utilizados 65536 níveis na quantização, a taxa de bits por segundo (bps) na saída do sinal digital será de
2.890 kbps.
44,1 kbps.
88,2 kbps.
705,6 kbps.