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A rede VSAT (very small aperture terminal), amplamente utilizada em comunicações por satélite, é composta por várias estações VSAT e um hub concentrador. Uma topologia comum, nesse tipo de rede, é a topologia em malha (mesh), cuja principal característica é o salto duplo, em que uma VSAT só consegue se comunicar com outra VSAT passando pelo hub.
Considerando que a latência na transmissão de um sinal entre a Terra e um satélite geoestacionário seja de, aproximadamente, 250 ms, as comunicações por satélite se tornam inviáveis para a comunicação de dados, uma vez que a latência típica em redes de computadores é de 10 ms.
Além de atenuações, ganhos de antenas e demais parâmetros que influenciam o projeto de sistemas de satélites geoestacionários, outros tipos de influências devem ser considerados nessas comunicações como, por exemplo, o índice pluviométrico da região onde ficarão as antenas e a interferência solar.
Se um sinal analógico for amostrado a uma frequência de 240 kHz, a duração de cada amostra resultante será de 1/240 ms.
Caso um sinal, multiplexado por TDM e codificado com uma determinada quantidade de bits, gere uma taxa de transmissão de 1,92 Mbps, o uso da modulação PSK-4 poderá ser feito a uma taxa de 0,96 Mbd.
Considerando que a saída de um multiplexador FDM seja um sinal analógico, se esse sinal for digitalizado, codificado e aplicado a um multiplexador TDM, o sinal resultante poderá ser transmitido por meio de uma portadora analógica ou digital.
Na conversão de um sinal analógico para o digital, se a frequência de amostragem for igual a 240 kHz, e se cada amostra for codificada com 12 bits, o sinal gerado terá taxa de transmissão de 2,88 Mbps.
De acordo com o teorema da capacidade máxima de um canal de comunicações de Shannon, para que o sinal multiplexado seja recuperado sem distorção, a frequência de amostragem deve ser tal que a taxa de transmissão gerada seja menor que a capacidade do canal.
Se o sinal x(t) = 3 cos(0,5 × 106 πt) + 5 cos(106 πt) + 7 cos(2 × 106 πt) + 4 cos(3 × 106 πt) for transmitido pelo gerador e a fase permanecer inalterada, então o sinal na entrada do receptor será y(t) = 3 cos(0,5 × 106 πt) + 5 cos(106 πt).
Embora o sistema representado no diagrama em blocos seja passa-baixas, ele inclui sinais com frequências até a faixa de VHF.
Suponha um sistema de comunicações que opere em uma frequência de 1.800 MHz e que apresente ganho da antena transmissora na direção da transmissão igual a 2, distância entre as duas antenas igual a 10 m, potência total fornecida pela fonte igual a 200 W, e antena receptora omnidirecional. Nesse caso, a densidade de potência que atinge a antena receptora será superior a 0,25 W/m2 .
A modelagem mais usual para o ruído presente em canais de comunicação é o canal com ruído branco aditivo gaussiano, que apresenta distribuição normal e densidade espectral de potência constante em toda a largura de banda do canal.
Considere que uma onda plana, polarizada linearmente, se propague em um meio cujas permissividades magnética relativa e elétrica relativa valham, respectivamente, 2 e 1,5. Nessa situação, se a onda incidir com um ângulo de incidência de 30º em um meio com permissividade magnética relativa igual a 1 e permissividade elétrica relativa igual a 1, ocorrerá refração com ângulo de 45º.
Quanto mais próximo de uma antena de estação de rádio que opere na frequência de 900 MHz, maiores serão os valores de emissão de campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos.
Um sistema de comunicação, que opere na faixa de frequências de 100 MHz em condições de espaço livre e a 1 km de distância da fonte da radiação, apresenta perda superior a 70 dB. Considere as perdas de propagação, nesse caso, iguais a: LDB = 32,4 + 20 log d + 20 log f, com d em quilômetros e f em MHz.
Considerando um ambiente de propagação em espaço livre, é correto afirmar que um sistema satélite operante na banda Ka apresenta menos perdas no caminho de propagação que um sistema atuante na banda Ku.
O diagrama de radiação horizontal apresentado a seguir pertence a uma antena do tipo dipolo, com orientação vertical.
Se uma carga conectada a uma linha de transmissão apresentar coeficiente de reflexão nulo, pode-se afirmar que ocorreu casamento de impedâncias entre a carga e a referida linha.
Considere que uma linha de transmissão de 500 m de comprimento tenha sido conectada a uma fonte de tensão de 20 V. Considere, ainda, que a resistência da carga, na linha de transmissão, seja igual a 200 Ω; que a resistência interna da fonte seja igual a 10 Ω; e que a impedância característica da linha seja igual a 50 Ω. Nesse caso, o coeficiente de reflexão na fonte é igual a 0,6.
Uma linha de transmissão formada por dois fios paralelos pode ser representada como um circuito a parâmetros distribuídos, contendo células de indutância e capacitância por unidade de comprimento da linha que representam toda a informação estrutural da linha de transmissão.