Sinais podem sofrer variações de amplitude e fase devido as...
Assinale a alternativa que não atende aos princípios de propagação em caminhos múltiplos de pequena escala.
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Tema Central: A questão aborda a propagação em caminhos múltiplos, um fenômeno comum em sistemas de comunicação sem fio, especialmente em ambientes urbanos. Esse fenômeno ocorre quando um sinal de rádio viaja por vários caminhos antes de chegar ao receptor, devido a reflexões, difrações e espalhamentos.
Conceitos Fundamentais: A propagação em múltiplos caminhos pode causar variações de amplitude e fase nos sinais, levando a efeitos como desvanecimento e dispersão de tempo. Isso impacta a qualidade da comunicação, exigindo técnicas de mitigação em sistemas modernos.
Alternativa Correta: A alternativa D está correta ao ser destacada como a que **não** atende aos princípios de propagação em caminhos múltiplos. A afirmação de que "a propagação de caminho múltiplo não causa dispersão de tempo no sinal recebido" é falsa. Na realidade, a dispersão de tempo é um efeito típico da propagação em múltiplos caminhos, resultando em sobreposição de sinais atrasados no receptor, o que pode distorcer o sinal original. Este conceito é fundamental em comunicação sem fio e é abordado em diversas referências como o livro "Wireless Communications: Principles and Practice" de Theodore S. Rappaport.
Análise das Alternativas Incorretas:
A - A afirmação é correta. Em áreas urbanas, edifícios altos e outras estruturas podem causar caminhos múltiplos, levando à atenuação do sinal.
B - Correta. O efeito Doppler pode causar modulação de frequência em sinais móveis devido à variação relativa da velocidade entre a fonte do sinal e o receptor.
C - A afirmação está correta em princípio, pois se a largura do sinal transmitido for significativamente maior que o desvio introduzido pelos caminhos múltiplos, a atenuação adicional pode não ser significativa.
E - Correta. A largura de banda de coerência é uma medida da faixa de frequência sobre a qual o canal pode ser considerado "plano", ou seja, sem variações significativas em amplitude e fase.
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