Questões de Concurso
Para especialista em regulação - engenharia
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A partir dessas informações e tomando 2, 5 e 6,8, respectivamente, como valores aproximados para, 10log10 8/5 , 10log10 16/5 e 10log10 24/5 , julgue o item .
O propósito da filtragem do tipo cosseno levantado, mencionada acima, é reduzir a largura espectral do sinal modulado sem causar interferência intersimbólica (IIS). Quanto menor for o fator de decaimento (roll-off factor), menor será a largura espectral do sinal modulado, contudo maior precisão será exigida do sincronismo de símbolo no receptor, buscando-se eliminar a IIS.
O padrão ISDB-T, baseado em OFDM, utiliza o modo de transmissão de banda segmentada BST-OFDM com canais de 6 MHz, que são subdivididos em 30 segmentos, e podem empregar os esquemas de modulação QPSK, 16QAM, 64QAM e 128QAM.
Considere uma rede de TV a cabo com canais que ocupam continuamente o espectro de frequências a partir de 54 MHz até 450 MHz e seja compatível com o padrão de transmissão de 6 MHz de banda. Nessa situação, a rede tem capacidade de transmitir 66 canais.
Em um sistema DBS, a antena recebe os sinais de micro-ondas diretamente do satélite e os encaminha ao conversor, que, em seguida, produz informações de saída que podem ser visualizadas no receptor de TV.
No sistema DTH (direct-to-home) de televisão por satélite, sucessor do sistema DBS (direct-broadcast satellite), os assinantes domésticos ou usuários finais recebem sinais digitais em frequência de micro-ondas diretamente dos satélites geoestacionários.
No Brasil, por operarem na faixa de 5 GHz, os equipamentos Wi-Fi, padrão IEEE 802.11a, podem sofrer, ocasionalmente, interferência cocanal de telefones sem fio e de dispositivos Bluetooth.
Redes Wi-Fi podem alcançar taxas de dados superiores a 1 Gbps quando operam no padrão IEEE 802.11ac com modulação 256-QAM, taxa de codificação 5/6 e frequência na faixa de 5 GHz.
A figura acima mostra como os sistemas UMTS e GSM podem compartilhar uma única arquitetura de rede, cujos componentes principais são o núcleo, a rede de acesso via rádio e o telefone celular. O núcleo da rede tem dois domínios: comutação por circuitos (CS – Circuit Switching) e comutação por pacotes (PS – Packet Switching).
Com base nessas informações, julgue o item que se segue.
No domínio PS, pacotes de dados são transportados entre os usuários e servidores PDN (packet data networks), como a Internet. Os recursos de rede são compartilhados entre os usuários, de tal modo que esta técnica pode tornar-se mais eficiente do que a comutação por circuitos. Contudo, atrasos são inerentes caso muitos dispositivos tentem transmitir dados simultaneamente.
A figura acima mostra como os sistemas UMTS e GSM podem compartilhar uma única arquitetura de rede, cujos componentes principais são o núcleo, a rede de acesso via rádio e o telefone celular. O núcleo da rede tem dois domínios: comutação por circuitos (CS – Circuit Switching) e comutação por pacotes (PS – Packet Switching).
Com base nessas informações, julgue o item que se segue.
O domínio CS é o responsável por transportar ligações telefônicas pelas diferentes regiões geográficas cobertas pela operadora de rede, de maneira semelhante ao sistema de telefonia fixa. Ao se comunicar com a rede pública de telefonia comutada, ele permite que seus usuários realizem ligações para linhas fixas e usem comutadores de circuitos de outras operadoras.
A figura acima mostra como os sistemas UMTS e GSM podem compartilhar uma única arquitetura de rede, cujos componentes principais são o núcleo, a rede de acesso via rádio e o telefone celular. O núcleo da rede tem dois domínios: comutação por circuitos (CS – Circuit Switching) e comutação por pacotes (PS – Packet Switching).
Com base nessas informações, julgue o item que se segue.
O equipamento de usuário (UE – user equipment) comunica-se com a rede de acesso via rádio por interface aérea, ou interface de rádio. A comunicação no sentido que se origina no celular e finaliza na rede é chamada de enlace direto, enquanto a comunicação no sentido que se origina na rede e termina no UE é conhecida por enlace reverso.
Considere uma situação com MIMO 2×2, largura de banda igual a 20 MHz e relação sinal-ruído média de 10 dB. Nesse caso, a capacidade do canal sem fio pode ser superior a 100 Mbps.
Os sistemas de telefonia celular de primeira geração (1G) utilizavam técnicas analógicas de comunicação e começaram a ser implantados nos anos 1990, quando as células eram pequenas e possuíam grande capacidade para os padrões atuais.
O padrão LTE permite que sejam implantadas redes de quarta geração (4G) nas faixas de 700/800/1.800/2.600 MHz, com arguras de banda de 5/10/20 MHz, entre outras. A sua evolução, chamada LTE-A, poderá operar com agregação de portadoras e multiplexação espacial, e atingir taxas de 1 Gbps.
No sistema UMTS, o WCDMA faz a separação entre as transmissões da estação base e do móvel utilizando a multiplexação por divisão de tempo, e o TD-SCDMA usa a multiplexação por divisão de frequência. Além disso, o WCDMA usa bandas com largura de 5 MHz, enquanto o TD-SCDMA utiliza 2,5 MHz.
A tecnologia 2G predominante no Brasil até hoje é o GSM, que ganhou mercado por oferecer, entre outros serviços, o roaming internacional, o que foi possível devido à compatibilidade do GSM com as tecnologias anteriores: AMPS e TDMA.
Segundo o padrão IEEE 802.3af, conhecido como Power over Ethernet (PoE), telefones IP podem ser alimentados com tensão de 48 V e corrente de 400 mA por meio de cabos de pares trançados em redes Ethernet, sem a utilização de fontes individuais.
Os serviços OTT (over-the-top) estão relacionados ao conteúdo transmitido por canais de áudio e de vídeo em sistemas de radiodifusão.
O IPTV (Internet protocol television) possibilita a distribuição de mídias em terminais com acesso à Internet, o que é feito por acesso agnóstico, ou seja, por redes IP comutadas por pacotes, que transportam os sinais de áudio, de vídeo e de controle.