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O fenômeno que garante o aprisionamento de ondas eletromagnéticas em guias dielétricos e, portanto, a propagação destas ondas por longas distâncias, as quais podem chegar a quilômetros, como ocorre no caso das fibras ópticas, é o fenômeno de
transmissão externa parcial.
refração externa total.
reflexão interna total.
transmissão interna parcial.
reflexão externa total.
Além da dispersão, os principais fenômenos que degradam os sinais que se propagam através de uma fibra óptica em enlaces de longa distância são:
refração e absorção por radicais OH.
refração e espalhamento.
espalhamento e absorção por radicais OH.
espalhamento e efeito Joule.
efeitos térmicos e absorção por radicais OH.
Com relação aos métodos de cálculo dos modos de propagação em guias dielétricos de seção reta planar bi-dimensional, assinale a alternativa correta.
O método do Índice Efetivo é mais versátil que o método de Marcatilli na solução modal de guias com baixo contraste de índice e geometria mais complexa que os guias retangulares.
Os métodos do Índice Efetivo e de Marcatilli não funcionam em frequências bem maiores que a frequência de corte em guias de baixo contraste de índice.
Os métodos do Índice Efetivo e de Marcatilli são muito precisos em guias de alto contraste de índices.
O método do Índice Efetivo é menos versátil que o método de Marcatilli na solução modal de guias com alto contraste de índice e geometria mais complexa que os guias retangulares.
Os métodos do Índice Efetivo e de Marcatilli só fornecem boas aproximações para frequências próximas do corte em guias de baixo contraste de índices.
Com relação ao contraste de índice de refração de dispositivos ópticos baseados em guias de onda ópticos, assinale a alternativa correta.
Guias ópticos integrados com núcleos de sílica tendem a apresentar altos contrastes de índice de refração.
Alto contraste de índice de refração dos guias reduz a radiação dos modos em curvaturas abruptas.
Os modos dos guias ópticos integrados com altos contrastes de índice de refração podem ser calculados usando métodos escalares.
Alto contraste de índice de refração aumenta o tamanho dos dispositivos ópticos integrados.
Guias ópticos integrados com núcleos de silício tendem a apresentar baixos contrastes de índice de refração.
O diagrama de radiação mostrado abaixo se refere a uma antena isotrópica.

Considere um guia laminar (slab) assimétrico composto por três meios dielétricos: casca, núcleo e substrato, com índices de refração n1, n2 e n3 , respectivamente, tal que n2 > n1 e n2 > n3.
Assinale que tipo de onda é necessário estabelecer na seção transversal (coordenada x) desse guia, em cada um desses meios, para se ter um modo confinado propagando-se ao longo desse guia (coordenada z).
Casca: onda evanescente. Núcleo: onda propagante. Substrato: onda estacionária.
Casca: onda estacionária. Núcleo: onda evanescente. Substrato: onda estacionária.
Casca: onda propagante. Núcleo: onda evanescente. Substrato: onda propagante.
Casca: onda evanescente. Núcleo: onda estacionária. Substrato: onda evanescente.
As curvas de dispersão modal de um guia dielétrico laminar (slab) simétrico sem perdas podem ser apresentadas por meio das curvas universais b versus V. Sobre isso, assinale a alternativa correta.
São válidas para slabs com alto contraste de índices. Para altas frequências b tende a 1. b tendendo a zero caracteriza a região de forte confinamento.
São válidas para slabs independente se o contraste de índices é alto ou baixo. Para altas frequências b tende a 1. b tendendo a zero caracteriza a região do corte.
São válidas para slabs com baixo contraste de índices. Para altas frequências b tende a 0. b tendendo a zero caracteriza a região de forte confinamento.
São válidas para slabs dependente se o contraste de índices é alto ou baixo. Para altas frequências b tende a 0. b tendendo a zero caracteriza a região do corte.
São válidas para slabs com baixo contraste de índices. Para altas frequências b tende a 1. b tendendo a zero caracteriza a região de fraco confinamento.
O fenômeno que garante o funcionamento dos acopladores ópticos direcionais é o de
refração interna parcial frustrada.
transmissão externa parcial bloqueada.
transmissão interna total frustrada.
reflexão externa parcial bloqueada.
reflexão interna total frustrada.
Uma onda de 400 MHz é transmitida via rádio (ar) e por um cabo coaxial cuja indutância efetiva vale 0,25 μH/m e a capacitância efetiva vale 100 pF/m. É correto afirmar que
a velocidade de propagação da onda via rádio é o dobro da velocidade de propagação da onda pelo cabo coaxial.
a velocidade de propagação da onda via rádio é 2/3 da velocidade de propagação da onda pelo cabo coaxial.
a onda se propaga no cabo coaxial com um comprimento de onda igual a 2/3 do comprimento de onda da propagação via rádio.
no cabo coaxial a onda se propaga com um comprimento de onda maior que o comprimento de onda via rádio.
o comprimento de onda é o mesmo para a onda se propagando via rádio e via cabo, pois a sua frequência não se altera.

elíptica à esquerda.
circular à esquerda.
linear.
circular à direita.
elíptica à direita.
Considerando dois guias laminares (slabs) quaisquer, paralelos, assinale que condições devem ser satisfeitas para que esse arranjo funcione como um acoplador óptico direcional.
As constantes de atenuação dos modos que se propagam nos guias devem ser diferentes, e a distância de separação entre eles deve ser suficientemente próxima.
As constantes de fase dos modos que se propagam nos guias devem ser iguais, e a distância de separação entre eles deve ser nula.
As constantes de fase dos modos que se propagam nos guias devem ser iguais, e a distância de separação entre eles deve ser suficientemente próxima.
As constantes de atenuação dos modos que se propagam nos guias devem ser iguais, e a distância de separação entre eles deve ser suficientemente próxima.
As constantes de fase dos modos que se propagam nos guias devem ser diferentes, e a distância de separação entre eles deve ser nula.
Considere um guia dielétrico laminar (slab) simétrico composto por dois meios dielétricos com índices de refração n1 e n2, tal que n1 > n2. Assuma que a fonte laser disponível para excitar esse guia seja linearmente polarizada, e que a excitação será efetuada via acoplamento usando lentes, injetando o feixe do laser num dos extremos do guia, que chamaremos de entrada.
Assinale a alternativa que contém as condições básicas que teriam que ser satisfeitas para se excitar de forma eficiente o modo fundamental TE0?
Observe que o comportamento TE é com relação à coordenada de propagaçãoA polarização do campo elétrico na entrada deve ser paralela às interfaces e a frequência de operação tem que ser maior que a frequência de corte do modo TE1.
A polarização do campo magnético na entrada deve ser perpendicular às interfaces e a frequência de operação tem que ser maior que a frequência de corte do modo TE1.
A polarização do campo elétrico na entrada deve ser perpendicular às interfaces e a frequência de operação tem que ser menor que a frequência de corte do modo TE1.
A polarização do campo elétrico na entrada deve ser paralela às interfaces e a frequência de operação tem que ser menor que a frequência de corte do modo TE1.
A polarização do campo magnético na entrada deve ser paralela às interfaces e a frequência de operação tem que ser menor que a frequência de corte do modo TE1.
Considere dois meios dielétricos com índices de refração n1 e n2 , com n1 > n2 . Faz-se incidir na interface dos dois meios dielétricos, a partir do meio n1, uma onda plana com polarização linear paralela ao plano de incidência. Se variar o ângulo de incidência de 0 a 90 graus, os ângulos especiais, crítico e de Brewster serão verificados?
Observe que 0 grau corresponde à incidência normalNão se verificará nenhum ângulo especial.
Será verificado somente o ângulo crítico.
Serão verificados o ângulo crítico e o ângulo de Brewster, nessa sequência.
Será verificado somente o ângulo de Brewster.
Serão verificados o ângulo de Brewster e o ângulo crítico, nessa sequência.


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I. Não existem modos. II. É discreto e finito. III. É contínuo.
I. Existem alguns modos. II. É contínuo. III. É discreto e finito.
I. Não existem modos. II. É discreto e infinito. III. É contínuo.
I. Existem alguns modos. II. É contínuo. III. É discreto e infinito.
I. É contínuo. II. É discreto e finito. III. Não existem modos.
Assinale a alternativa correta, considerando um guia dielétrico laminar (slab) simétrico sem perdas composto por dois meios dielétricos com índices de refração n1 e n2, tal que n1 > n2.
Assuma que através dele se propaga um modo confinado com índice efetivo, neff, tal que esse modo está próximo do corte.
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Considere que em uma fibra óptica se propagam duas portadoras ópticas com frequências f1 e f2; interessa-nos extrair a informação contida na diferença dessas duas frequências. O dispositivo que deve ser utilizado na saída da fibra é um/uma
fibra com dispersão deslocada.
modulador eletro-óptico.
fibra para compensação de dispersão.
fotodetetor.
divisor de feixe.