Questões de Concurso

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Q21950 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 051.jpg

A capacidade de um sistema de comunicação óptico pode exceder,
teoricamente, dezenas de terabits por segundo devido à freqüência
da portadora ser na faixa de infravermelho. Na prática, a taxa de
transmissão é limitada, entre outros fatores, pela dispersão e por
efeitos não-lineares na fibra e pela velocidade de processamento dos
componentes eletrônicos. A figura acima ilustra um dos esquemas
propostos para contornar a limitação causada pelos referidos
problemas. Considerando essas informações, julgue os itens a seguir
acerca de sistema de comunicação óptico.
Em cada módulo transmissor Tx mostrado na figura deve existir uma fonte de luz que é modulada pelo sinal de informação a ser transmitido. Atualmente, tem sido usada como fonte de luz, principalmente nos enlaces de longa distância, uma nova classe de laser semicondutor, conhecida como vertical-cavity surfaceemitting lasers (VCSELs).
Alternativas
Q21949 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 051.jpg

A capacidade de um sistema de comunicação óptico pode exceder,
teoricamente, dezenas de terabits por segundo devido à freqüência
da portadora ser na faixa de infravermelho. Na prática, a taxa de
transmissão é limitada, entre outros fatores, pela dispersão e por
efeitos não-lineares na fibra e pela velocidade de processamento dos
componentes eletrônicos. A figura acima ilustra um dos esquemas
propostos para contornar a limitação causada pelos referidos
problemas. Considerando essas informações, julgue os itens a seguir
acerca de sistema de comunicação óptico.
Considere-se que o sistema mostrado tenha comprimento total de 1.000 km e que, para viabilizar esse enlace, seja utilizada fibra óptica na janela de 1,3 ?m a 1,6 ?m e amplificadores ópticos com controle de dispersão. Nesse caso, sabendo-se que a separação entre canais é de 0,4 nm e que cada canal pode transportar 40 Gbps, então o produto efetivo taxa de transmissão versus distância para esse enlace é de 30.000 Tbps.
Alternativas
Q21942 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 046.jpg

A figura acima descreve um sistema de comunicação que interliga,
por meio de tecnologia IP WAN (wide area network), a matriz de
uma empresa, localizada em São Paulo, a duas de suas filiais,
localizadas no Rio de Janeiro e em Curitiba. A partir dessa
descrição, julgue os itens subseqüentes.


Caso, para se fazer a conexão entre os roteadores nas diferentes cidades, seja usada, na rede IP WAN, a tecnologia DSL (digital subscriber line), então o provedor poderá garantir a mesma qualidade de voz oferecida pelo STFC tradicional por meio de políticas adequadas de qualidade de serviço (QoS).
Alternativas
Q21941 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 046.jpg

A figura acima descreve um sistema de comunicação que interliga,
por meio de tecnologia IP WAN (wide area network), a matriz de
uma empresa, localizada em São Paulo, a duas de suas filiais,
localizadas no Rio de Janeiro e em Curitiba. A partir dessa
descrição, julgue os itens subseqüentes.


Na situação mostrada, é correto afirmar que os roteadores podem estar conectados entre si por meio de uma rede frame relay usando topologia do tipo hub-and-spoke, na qual cada enlace entre matriz e filial é um circuito virtual permanente frame relay.
Alternativas
Q21939 Engenharia de Telecomunicações
Imagem 046.jpg

A figura acima descreve um sistema de comunicação que interliga,
por meio de tecnologia IP WAN (wide area network), a matriz de
uma empresa, localizada em São Paulo, a duas de suas filiais,
localizadas no Rio de Janeiro e em Curitiba. A partir dessa
descrição, julgue os itens subseqüentes.


Determinados serviços possíveis na rede ilustrada poderiam ser disponibilizados implementando-se uma rede com recursos do sistema de telefonia fixa comutada (STFC) tradicional. Nessa nova rede, seria correto que a nuvem mostrada, que representa a rede IP WAN, fosse substituída por uma nuvem representando o STFC; os roteadores fossem eliminados; e as conexões entre os PBXs fossem realizadas via enlace dedicado.
Alternativas
Respostas
21: E
22: C
23: E
24: C
25: C