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Analise as afirmativas abaixo sobre multiplexação digital:
1. Comparada à PHD, a hierarquia SHD é mais moderna, tem padronização internacional e permite operar com taxas de transmissão bem mais elevadas.
2. Na hierarquia PHD, todos os canais multiplexados devem estar perfeitamente sincronizados, o que dificulta o gerenciamento de todo o sistema.
3. O DWDM é um sistema de multiplexação densa por múltiplos comprimentos de ondas que permite a transmissão simultânea de vários canais em um único par trançado.
4. Caso se tenha um sistema TDM operando com 2048 kb/s, é possível transmitir 30 canais de voz simultaneamente, amostrados a 8 kHz, com 8 bits por amostra, e mais dois canais de sinalização, cada um com 64 kb/s.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
Dentre as primitivas de serviço que poderíam ser oferecidas para a implementação de uma conexão simples, qual das primitivas abaixo tem como significado “bloco que espera por uma mensagem de entrada”?
ACCEPT.
LISTEN
CONNECT.
RECEIVE.
SEND.
A banda base de um sinal analógico obtido na saída de um MUX FDM é de 24Mhz. Sabendo que na entrada do MUX FDM há 48 canais, qual é a banda base de cada canal?
4000kHz
2000kHz
1000kHz
500kHz
100kHz
Um central telefônica com suporte a um serviço E1 tem sua velocidade na conexão com o serviço estipulada em
64 kbps.
2048 kbps.
1544 kbps.
1024 kbps.
As características de transmissão da luz em uma fibra óptica são expressas em função da atenuação e da dispersão da luz ao propagar pela fibra. Sobre a dispersão, analise as afirmativas a seguir:
I. A dispersão do sinal luminoso pela fibra limita a taxa de transmissão e a distância máxima e é maior nas fibras multimodo que nas fibras monomodo.
II. Nas fibras, a dispersão cromática deve ser avaliada. Ela é devida a dois efeitos distintos: dispersão material e dispersão pelo efeito guia de onda.
III. Em um sistema por fibra óptica, a dispersão por modo de polarização, de-nominada de PMD, deve ser avaliada somente quando ele vai operar em altas taxas de transmissão (acima de 2,5 Gbps);
Estão CORRETAS as afirmativas:
No esquema de modulação conhecido como FSK,
o sinal modulante é analógico e tem a frequência da portadora variada em função da amplitude do sinal modulante.
o sinal modulante é digital e tem amplitude da portadora variada em função do nível lógico do sinal modulante.
o sinal modulante é analógico e tem a amplitude da portadora variada em função da amplitude do sinal modulante.
o sinal modulante é digital e tem a frequência da portadora variada em função do nível lógico do sinal modulante.
No sistema PCM (Pulse Code Modulation), uma das técnicas que permitiu viabilizar a sua implantação é denominada Lei A, utilizada para:
estabelecer a frequência de amostragem do sinal analógico.
definir os intervalos de tempo entre as amostragens do sinal analógico.
definir a curva de filtragem do amostrador.
comprimir as amostras do sinal PAM.
Sobre a capacidade de transmissão de dados de um canal, é correto afirmar que
quanto menor a largura de banda de um canal, menores são as chances de distorção do sinal a ser transmistido.
o Teorema de Nyquist prevê o efeito dos ruídos no canal de comunicação sobre a sua taxa máxima de transmissão de dados.
se a Relação Sinal Ruído (Signal to Noise Rate – SNR) de um canal gaussiano tende a infinito, a sua capacidade tende também a infinito, independentemente da sua largura de banda.
a taxa de transmissão de dados requerida para um sinal 16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) é menor em relação a um sinal 32-QAM e, portanto, a largura de banda mínima para uma transmissão sem distorções é maior no primeiro caso.
Suponha um enlace de rádio no qual um prédio obstrui parcialmente o percurso do sinal entre o transmissor e o receptor. O prédio possui h = 50m de altura e está a uma distância de d1 = 800m do transmissor e a d2 = 600m do receptor. O canal de comunicação possui frequência central de 300MHz.
Considere a seguinte expressão:
Δ ≈2d1d2h2(d1+d2)
Calcule quantas Zonas de Fresnel foram obstruidas pelo prédio.
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Em sistemas de transmissão e recepção Very High Frequency (VHF) e Ultra High Frequency (UHF), o projeto de amplificadores é de extrema importância para garantir o alcance e a integridade do rádio enlace. A figura abaixo ilustra o diagrama esquemático de um circuito amplificador ressonante simples, localizado no receptor.

(Fonte: captura de tela de simulação feita a partir do software LTSpice XVII®.)
Avalie as afirmações a respeito desse tipo de circuito.
I. O capacitor C1 tem o papel de manter estável o ponto quiescente do transistor.
II. Os polos da função de transferência desse circuito localizam-se à direita do eixo imaginário do plano da Transformada de Laplace.
III. Para garantir a fidelidade da forma de onda de saída, o transistor deve operar no modo Classe C.
IV. O capacitor C2 e o indutor L1 exercem o papel de filtro ressonante.
Está correto apenas o que se afirma em
I e III.
I e IV.
II e IV.
III e IV.
A função de comutação em uma rede de comunicação refere-se à alocação dos recursos da rede para a transmissão pelos diversos dispositivos conectados. Sobre comutação, classifique cada uma das afirmações abaixo como verdadeira (V) ou falsa (F).
( ) A comunicação via comutação por circuitos pressupõe a existência de um caminho dedicado de comunicação entre duas estações.
( ) A comunicação via comutação por pacotes envolve três fases: estabelecimento da conexão, transferência da informação e encerramento da conexão.
( ) Na comutação por circuitos, o caminho alocado durante a fase de estabelecimento da conexão permanece dedicado àquelas estações até que uma delas (ou ambas) decida desfazer o circuito. Isso significa que, caso o trafego entre as estações não seja constante e contínuo, a capacidade do meio físico será desperdiçada.
( ) Na comutação de pacotes não é necessário o estabelecimento de um caminho dedicado entre as estações. Ao invés disso, se uma estação deseja transmitir um pacote, ela adiciona o endereço de destino ao mesmo, que será então transmitido pela rede de nó em nó.
( ) Na comutação de pacotes, o aproveitamento das linhas de comunicação é maior, já que os canais podem ser compartilhados por vários pacotes ao longo do tempo.
A sequência correta é:
V – F – V – V – V
V – V – V – V – V
F – V – F – V – V
V – V – V – F – V
V – V – V – V –F
Transmissores Very High Frequency (VHF) e Ultra High Frequency (UHF) podem ser descritos em termos de blocos funcionais. A figura abaixo ilustra, de forma simplificada, um desses blocos: o modulador; mais especificamente, do tipo I/Q – In Phase/Quadrature, capaz de gerar sinais modulados em quadratura. Nessa figura, os blocos identificados pelos caracteres “Σ” e “DAC” representam um somador e um conversor digitalanalógico e os termos IF e RF significam Frequência Intermediária e Radiofrequência, respectivamente. Além disso, alguns pontos de interesse estão identificados com números.

(Disponível em: <http://pneuhiver.info/i-q-modulator-block-diagram/> Adaptado. Acesso em: 08 abr. 2017.)
Avalie as afirmações sobre esse diagrama.
I. Um osciloscópio conectado aos pontos 1 e 2 indicaria sinais banda-base digitais.
II. Trata-se de um modulador capaz de gerar, dentre outros tipos, sinais 16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
III. O propósito do primeiro oscilador da esquerda para a direita é gerar a portadora para a transmissão.
IV. O segundo oscilador, da esquerda para a direita, está 90° defasado em relação ao primeiro.
Está correto apenas o que se afirma em
I e II.
I e IV.
II e III.
III e IV.
Em sistemas de comunicação, a integridade do sinal transmitido é um parâmetro de projeto muito importante. Nesse contexto, a escolha do tipo de linha de transmissão é crucial para que se garanta a inteligibilidade do sinal que chega aos receptores.
Sobre os cabos coaxiais, pode-se afirmar que
a impedância característica independe das dimensões do cabo.
a tangente de perdas é uma grandeza associada às perdas nos condutores do cabo.
as perdas ao longo do cabo podem ser tanto causadas por Efeito Joule quanto pela histerese associada ao dielétrico que compõe parte de sua estrutura.
o campo eletromagnético propagante no cabo é do tipo Transversal Magnético (TM – Transverse Magnetic), de forma que outros modos de propagação não são observados.
As técnicas de modulação analógicas são amplamente utilizadas na radiodifusão de som e imagem de sistemas analógicos ainda em operação. Entre tais modulações, as modulações AM (Amplitude Modulation) e FM (Frequency Modulation) são as mais utilizadas, sendo que a primeira proporciona sinais com menor largura de banda, porém com menor imunidade ao ruído em relação à segunda. Nesse contexto, considere que um dado modulador analógico transmite um sinal modulante dado por cos(2π103 t), utilizando uma portadora com frequência de 100 kHz. O sinal resultante após o processo de modulação pode ser modelado matematicamente pela seguinte expressão: [1 + cos(2π103 t)]cos(2π105 t). Com base nessas informações, pode-se afirmar que:
O sinal modulado é do tipo AM com portadora suprimida, uma vez que o espectro do sinal modulado não contém uma componente de frequência em 100 kHz.
A frequência da portadora será alterada de acordo com o sinal modulante, caracterizando um modulador FM.
Como se trata de um sinal AM sobremodulado, não será possível recuperar o sinal modulante sem distorção através de um detector de envoltória.
O modulador utilizado é do tipo FM com máximo desvio de frequência de 2 kHz.
O modulador utilizado é do tipo AM com banda lateral dupla e 100% de índice de modulação.
O desenvolvimento de tecnologias envolvendo processamento de sinais provocou enorme transformação na sociedade atual. Uma dessas transformações verifica-se na aplicação do desenvolvimento de tecnologias digitais envolvendo sinais de áudio e vídeo codificados, de tal forma que puderam ser eficientemente aplicados na transmissão via internet, em telefones celulares multitarefas, televisores digitais e equipamentos adaptados para medicina cada vez mais avançados e versáteis. O conjunto de blocos abaixo ilustra o conceito descrito dessa aplicação do processamento digital de sinais, no qual teremos o sinal analógico convertido para sua representação binária ou digital e, posteriormente, retornando a sua forma analógica após o processamento digital.

No contexto apresentado, o bloco Filtro Analógico será responsável pela:
Amplificação dos níveis de amplitude do sinal de entrada analógica para melhoria da precisão do processamento.
Compensação dos efeitos do filtro de reconstrução ao final do processo.
Atenuação das componentes espectrais acima da frequência de Nyquist.
Correção no padrão espectral da entrada analógica com aplicação da transformada de Fourier.
Remoção de ruídos na faixa de frequência de interesse do sinal a ser processado.
Existem duas formas básicas de comunicação: analógica e digital. Essas duas possuem características distintas. Sobre a comunicação digital, é correto afirmar que:
é baseada em sinal, preserva o formato do sinal e não se preocupa com o conteúdo da informação.
é baseada em informação, preserva o conteúdo de informação e procura corrigir distorção e ruído.
é uma cópia e aceita distorção e ruído.
é baseada em codificação, não se preocupa com o formato do sinal e usa sinais analógicos.
usa sinais digitais, é uma cópia e preserva o formato do sinal.
Em um esquema genérico de modulação, temos, no modulador, o sinal modulante, a portadora e o sinal modulado. De acordo com as informações, assinale a alternativa correta.
O sinal modulante é o sinal final que carrega a informação desejada.
A portadora é o sinal original que carrega a informação desejada.
A portadora é um sinal auxiliar que não carrega informação.
O sinal modulado não carrega a informação desejada.
O modulador é um dispositivo que modifica o sinal modulante, introduzindo nele a informação da portadora.