Questões de Concurso Público Polícia Federal 2013 para Perito Criminal Federal - Cargo 2
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A resolução desse conversor é de 5/3 V.
O algoritmo mais comumente utilizado para calcular a FFT de um sinal com N = 2n amostras, em que n > 0 é um número inteiro, reduz a complexidade computacional desse cálculo, fazendo a decomposição do sinal em blocos cada vez menores, com 2m amostras, em que m < n é um número inteiro.
Se um sinal tem N < k . 2n amostras, em que k ≠ 2 é um número primo e n > 0 é um número inteiro, então a complexidade computacional do cálculo da DFT desse sinal pode ser reduzida utilizando-se a FFT em combinação com outros algoritmos rápidos.
Embora a DFT forneça resultados ligeiramente mais precisos que a FFT, esta última é mais utilizada devido ao considerável ganho de tempo de processamento.
A complexidade computacional da FFT de um sinal com N = 2n amostras, em que n > 0 é um número inteiro, é N/n vezes menor que a de sua DFT.
Codificadores paramétricos, como LPC, CELP, VSELP, ACELP e QCELP, operam utilizando um modelo média móvel do trato vocal. Esses codificadores tentam extrair os parâmetros desse modelo do espectro de frequência do sinal de voz.
Uma vez que a faixa de frequências audíveis do ouvido humano vai de aproximadamente 20 Hz a 20 kHz, é necessário amostrar um sinal de voz à taxa de 40 kHz ou mais para garantir uma boa qualidade de voz.
O RLE (run-length encoding) é uma técnica de compressão de imagens que introduz pequenos erros na imagem codificada, mas atinge altas taxas de compressão.
O codificador de vídeo H.262/MPEG-2 Part 2 é baseado na transformada wavelet.
No codificador de vídeo H.264/MPEG-4 AVC, 16 é o número máximo de vetores de movimento associados a um macrobloco, o que ocorre quando se usa um macrobloco do tipo I (intra) construído com 16 partições de 4 × 4 símbolos.
O padrão PAL-M, utilizado no sistema analógico brasileiro, elimina vários problemas referentes à reprodução de cor observados no padrão NTSC, utilizado nos Estados Unidos da América.
Transmissões de satélite comumente empregam as bandas C e Ku do espectro eletromagnético, sendo a banda C a de menor atenuação em condições climáticas adversas, como chuva forte, embora apresente restrições de potência, devido a possível interferência com sistemas de micro-ondas terrestres.
Considere a projeção de um enlace de micro-ondas com alcance de 4 km em um ambiente suburbano com obstáculos de altura máxima de 15 m na faixa de frequência de 3 GHz. Considere, ainda, que o transmissor e o receptor sejam colocados no topo de torres com 30 m de altura. Nessa situação, não haverá nenhum obstáculo na primeira zona de Fresnel.
O diagrama de radiação mostrado abaixo se refere a uma antena isotrópica.

Para se detectar um sinal modulado em uma portadora que possua frequência de 100 Mhz, com um receptor super-heteródino que opere com frequência intermediária de 10 MHz, é possível utilizar um oscilador local com frequência de 110 MHz.
Considere um sistema PM (phase modulation) utilizado para modular um sinal mensagem (ou sinal modulante) que consiste de dois tons, de frequências 5 kHz e 10 kHz, com amplitude unitária de tensão. Considere, ainda, que o sinal PM possa ser representado na forma φPM(t) = A cos(2pfct + kpm(t) + ?), em que t é o tempo, em segundos, A, ? e kp são constantes, fc é a frequência da portadora e m(t) é o sinal modulante. Nesse caso, segundo a regra de Carson, considerando kp = 6 rad/V, é correto afirmar que a largura de banda do sinal modulado será inferior a 210 kHz.
Considere um sistema analógico de comunicações, no qual são multiplexados cinco sinais de voz, com largura de banda de 4 kHz cada um. Considere, ainda, que seja utilizado FDM (frequency division multiplexing), no qual um dos sinais seja transmitido em banda base e os outros quatro sinais sejam modulados em amplitude com DSB (double side band), sem a utilização de uma banda de guarda entre os diferentes canais multiplexados. Nesse caso, a largura de banda do sinal multiplexado será de 40 kHz.
Em sistemas CDMA embasados em espalhamento de espectro por sequência direta, o controle de potência é essencial, principalmente no enlace reverso, para levar em conta uma possível grande diferença entre as distâncias de diferentes transmissores com relação ao receptor.
É impossível transmitir dados a uma taxa acima da capacidade de canal com probabilidade de erro menor que 0,5.
Uma vantagem da codificação de linha polar com utilização de codificação de Manchester é que essa codificação não possui componente DC.