Questões de Concurso Sobre engenharia de telecomunicações

Foram encontradas 1.742 questões

Q3207586 Engenharia de Telecomunicações

Sabe-se que a aproximação de segundas derivadas em diferenças finitas pode ser determinada porImagem associada para resolução da questão.


Diante do exposto, qual equação de recorrência pode determinar a solução da equação de onda plana unidimensional?

Alternativas
Q3207585 Engenharia de Telecomunicações
O método dos elementos finitos (Finite Element Method - FEM) originou-se no campo da análise estrutural. Apesar do tratamento matemático inicial do método ter sido desenvolvido por Richard Courant em 1943, o método não foi aplicado a problemas de eletromagnetismo até 1968. Desde então, este método vem sendo empregado em diversas áreas, tais como problemas de guias de onda, máquinas elétricas, dispositivos semicondutores e linhas de microstrip.
Em relação ao método dos elementos finitos, é correto afirmar que este 
Alternativas
Q3207584 Engenharia de Telecomunicações
Cientistas e engenheiros utilizam várias técnicas para a resolução de problemas de eletromagnetismo. Tais técnicas podem ser classificadas de forma geral em métodos experimentais, analíticos e numéricos. Métodos experimentais são dispendiosos, consomem muito tempo e, em geral, não permitem muita flexibilidade em variação de seus parâmetros. Métodos analíticos, por sua vez, requerem a simplificação do problema, a fim de facilitar a análise. Métodos numéricos, no entanto, podem tratar de meios não homogêneos, não-lineares ou não-isotrópicos de uma forma que seria inviável analiticamente, exigindo algumas simplificações analíticas para limitar a necessidade computacional para a solução do problema.

Em relação ao método de diferenças finitas e ao método de elementos finitos, pode-se dizer que o método dos(as)
Alternativas
Q3207583 Engenharia de Telecomunicações
A abertura numérica é um parâmetro adimensional relacionado ao ângulo em que uma fibra pode receber luz. Para fibras ópticas multimodo de índice degrau, qual o valor da abertura numérica de uma fibra óptica, sabendo-se que o índice de refração do núcleo é n1 = 1,5 e o índice de refração da casca é n2 = 1,2? 
Alternativas
Q3207582 Engenharia de Telecomunicações
Em um sistema WDM (Wavelength Division Multiplexing) com canais definidos na banda de 1500 nm a 1580 nm, trafega um sinal de 40 Gbps em cada canal.
Para que o sistema tenha uma eficiência espectral de aproximadamente 0,3 bps/Hz, a largura de banda dos canais será de
Alternativas
Q3207581 Engenharia de Telecomunicações
Nos lasers de In1-xGaxAsyP1-y, que devem cumprir a condição x/y=0,45 para casamento da malha cristalina com a de um substrato de InP, a largura da banda proibida é dada por Eg(y)=1,35-0,72y+0,12y2 .
Assumindo-se que a constante de Planck é h = 6,626×10-34 J.s ou h = 4,136×10-15 eV.s, a proporção de Gálio para que o laser emita em 1500 nm é 
Alternativas
Q3207580 Engenharia de Telecomunicações
Um enlace de fibras ópticas de 1000 km de comprimento utiliza lasers de 1500 nm com 0,4 nm de largura de banda, sendo a taxa de transmissão de dados limitada por dispersão de ordem superior, com dispersão diferencial S = 0,05 ps / (km.nm2 ).
Nesse contexto, a máxima taxa de transmissão de dados será de 
Alternativas
Q3207579 Engenharia de Telecomunicações
Considerando uma fibra óptica multimodo com perfil degrau de índices de refração, quanto menor a diferença Δ entre os índices do núcleo e da casca, ______ será a abertura numérica e ______ será o produto BL (Bandwidth-Length - taxa de dados × comprimento do enlace) devido à dispersão modal.

As palavras que preenchem, correta e respectivamente, as lacunas do enunciado são:
Alternativas
Q3207577 Engenharia de Telecomunicações
Uma rede tipo L é utilizada para casar um gerador V1 com impedância de saída R2= 100 Ω com uma carga resistiva com impedância R1=1k Ω, conforme ilustrado na Figura 1: 



Imagem associada para resolução da questão


Conforme demonstra a rede ilustrada, os valores do indutor L1 e capacitor C1 para realizar este casamento são, respectivamente,
Alternativas
Q3207576 Engenharia de Telecomunicações
O transistor de junção bipolar (TBJ) foi inventado em 1948 nos laboratórios Bell, sendo suplantado pelos transistores de efeito de campo (MOSFET) em meados dos anos 1970. Ainda assim, o TBJ continua sendo bastante utilizado em muitas aplicações que demandam circuitos analógicos, tanto integrados quanto discretos, como aplicações de radiofrequência.

Dos fatores abaixo, qual NÃO limita a utilização de um transistor de junção bipolar em altas frequências (acima de dezenas de MHz)? 
Alternativas
Q3207575 Engenharia de Telecomunicações
Linhas de transmissão de microstrip são, atualmente, muito utilizadas em circuitos integrados de micro-ondas, pois permitem maior flexibilidade e projetos mais compactos do que os projetos utilizando cabos coaxiais.
Sobre estruturas de microstrip, é correto afirmar que 
Alternativas
Q3207574 Engenharia de Telecomunicações
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  Imagem associada para resolução da questão  , as dimensões do guia são, respectivamente,
Alternativas
Q3207573 Engenharia de Telecomunicações
Em linhas de transmissão a dois condutores, a atenuação cresce com o aumento da frequência do sinal que trafega pela linha limitando o seu uso em frequências muito altas, como a faixa de micro-ondas (3 GHz − 300 GHz). Em faixas de frequência suficientemente altas, é necessário utilizar outra estrutura de guiamento para o sinal, como guias de onda.
Sobre os guias de onda, é correto afirmar que 
Alternativas
Q3207572 Engenharia de Telecomunicações
Ao se conectar uma antena, a uma linha de transmissão, caso a carga não possua a mesma impedância característica Z0 da linha de transmissão, haverá uma reflexão de uma parcela da onda incidente. Esta onda refletida pode danificar o gerador, ou no mínimo irá desperdiçar parte da energia fornecida à carga. Como em geral a antena a ser conectada não possui a mesma impedância característica da linha a ser empregada é necessário alguma forma de contornar este problema. Estas formas são denominadas de casamento de impedância.
Sobre casamento de impedâncias utilizando tocos e transformador de λ/4, é INCORRETO afirmar que
Alternativas
Q3207571 Engenharia de Telecomunicações
Um transformador de λ/4 deve ser utilizado para casar uma carga de 75 Ω a uma linha com impedância característica intrínseca Z0=50 Ω. A frequência de operação é de 100 MHz, e a velocidade da onda na linha é de 1*108 m/s.
O valor da impedância Z0 do transformador e seu comprimento λ são, respectivamente, de
Alternativas
Q3207570 Engenharia de Telecomunicações
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 
Alternativas
Q3207569 Engenharia de Telecomunicações
Uma linha de transmissão opera a 120 MHz e possui os seguintes parâmetros: R=20 Ω/m; L=0.3 μH/m; C = 63 pF/m; G=4.2mS/m.
Com base nesses dados, afirma-se que a
Alternativas
Q3207568 Engenharia de Telecomunicações
Em um experimento de laboratório conduzido em uma linha de transmissão sem perdas de 50 Ω terminada em uma carga desconhecida, nota-se que a relação de onda estacionária é de 2.0, e a distância entre dois mínimos de tensão é de 25 cm.
Diante do exposto, é correto afirmar que o(a)
Alternativas
Q3207567 Engenharia de Telecomunicações
A teoria de linhas de transmissão é utilizada para modelar a interconexão entre uma fonte de sinal ou energia e uma carga nos casos nos quais a distância entre os dois elementos for grande, como em transmissão de energia elétrica, e nas situações em que as frequências de operação dos sinais envolvidos são altas a ponto de haver uma diferença de fase no sinal entre um extremo e o outro da linha de transmissão.
Para uma linha de transmissão com perdas, a impedância característica Z0 da linha NÃO depende do(a)
Alternativas
Q3207566 Engenharia de Telecomunicações

A equação de onda do campo elétrico, em um determinado meio material, é dada da seguinte forma: Imagem associada para resolução da questão

Após a análise da equação, é correto afirmar que o(a) 

Alternativas
Respostas
21: A
22: C
23: D
24: D
25: C
26: B
27: C
28: B
29: D
30: B
31: C
32: A
33: A
34: D
35: A
36: B
37: C
38: A
39: D
40: C