Questões de Concurso
Sobre transmissão em engenharia de telecomunicações
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Foi definido que ambas as antenas seriam instaladas à mesma altura, a uma distância de 100 metros, e que o sistema operaria com um sinal de comprimento de onda é de 4m. No meio do percurso entre as duas antenas, há um conjunto de árvores com 15 metros de altura. O raio da n-ésima Zona de Fresnel (em metros) é dado pela fórmula:

em que:
n = n-ésima Zona de Fresnel.
λ = comprimento de onda do transmissor.
d1 = distância do ponto considerado até o transmissor.
d2 = distância do ponto considerado até o receptor.
A menor altura que as antenas devem ter para garantir que ao menos 60% do raio da primeira Zona de Fresnel estejam livres de qualquer obstrução é de:
Considere o circuito da figura a seguir que contém um amplificador operacional ideal.
O ganho de tensão V0 / Vi do circuito é:
Sobre esse típico componente de circuitos RF, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) Em sistemas de edição de áudio, a mistura de duas faixas sonoras, de modo que sejam ouvidas simultaneamente, é um exemplo de mistura de sinais típico de um misturador.
( ) Um misturador é sempre um circuito com um componente não-linear, que produz frequências soma e diferença dos sinais de entrada.
( ) Em circuitos transmissores é comum usar a frequência diferença para converter “para cima” a portadora a uma frequência mais elevada.
As afirmativas são, respectivamente,
Considerando que um modem transmite a uma velocidade de 56000 bps, assinale a alternativa correta no que se refere à velocidade em bytes por segundo.
Sabe-se que uma função temporal f(t), formada por um pulso retangular de amplitude A e de largura t, centrado na origem do eixo dos tempos, tem a sua transformada de Fourier, que é a função complexa F(ω), calculada assim:
onde a função: Sa (x) = sen (x) / x é conhecida como FUNÇÃO SAMPLE.
Agora, considere a função temporal g(t), mostrada no gráfico da Figura a seguir, formada por dois pulsos retangulares deslocados no tempo.
Com base nos dados do gráfico e nas informações dadas, aplicando-se as propriedades daTranformada de Fourier, obtém-se a expresão de G(ω), que é a Transformada de Fourier de g(t), expressa por:
Um sistema Linear, Discreto, Invariante no Tempo e causal, que tem, como entrada, o sinal x(n) e, como saída, o sinal y(n), é representado pela equação de diferenças de segunda ordem mostrada a seguir.
y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = x(n) - 3x(n-1)
Considerando-se as condições iniciais nulas e aplicando-se as propriedades da Transformada Z, a Função de
Transferência desse sistema, que relaciona

O modulador utilizado é o 16-QAM, que produz o sinal x(t), com largura de banda B = 1,5 Rs , onde Rs é a taxa de símbolos (taxa de sinalização) do modulador.
O valor de B, em MHz, é

Em uma implementação inicial do sistema, a modulação utilizada é a 16 QAM, e a razão Eb / N0 conseguida no enlace é de 13,2 dB. Em uma segunda fase do projeto, deseja-se dobrar a eficiência espectral da transmissão pelo uso de uma outra modulação, mantendo-se a mesma TEB.
Qual deve ser, aproximadamente, o valor da razão Eb / N0 , em dB, para atender a essa condição?

Sabe-se que a taxa de amostragem T desse sistema é de 1 s.
Se a entrada desse sistema for submetida a um impulso discreto no instante t = 0, qual deverá ser a saída y em t = 4 s?

O grau relativo de uma função de transferência racional é a diferença entre os graus dos polinômios do denominador e do numerador.
Analisando-se o gráfico e considerando-se a faixa de frequência apresentada, o grau relativo dessa função de transferência é de
Considere um sinal periódico, com período T, representado por uma série de Fourier, isto é:
com ω0= 2π / T. Se f(t) corresponde ao sinal periódico da forma
com f(t) = f(t+T), então, com relação à sua série de Fourier,
verifica-se que
Julgue o item que se segue.
Na comunicação acústica, a velocidade do som é
constante em todos os meios.
Os sistemas de transmissão analógicos são menos suscetíveis a interferências que os sistemas digitais, porém, são mais sensíveis a ruídos.