Questões de Concurso
Para tecnologista júnior i - gestão de sistema rf de estação terrena
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Em um enlace de comunicação com o espaço, a atenuação específica do sinal causada por chuvas (𝛾𝑅), pode ser dada pela expressão 𝛾𝑅 = 𝑘(𝑅0,01)𝛼, em dB/km, onde 𝑅0,01 é a taxa de precipitação, em mm/h, só excedida em 0,01% do tempo de um ano médio. Além disso, 𝑘 e 𝛼 são parâmetros que dependem da frequência e da polarização.
Sabendo que em 12GHz, 𝑘 = 0,0188 e 𝛼 = 1,217, para a polarização horizontal, e que 𝑘 = 0,0168 e 𝛼 = 1,2, para a polarização vertical, assinale a opção correta.
A temperatura de ruído da antena é um parâmetro importante no dimensionamento de enlaces via rádio. Em enlaces para sistemas de controle espacial, a temperatura de ruído da antena apresenta certas características específicas.
Pode-se citar como uma dessas características o que se apresenta em:
Um satélite está a uma distância de 10000km de uma estação de controle no solo e recebe um sinal na banda V em 50GHz.
Assinale a opção que indica o valor que melhor se aproxima da atenuação do espaço livre que esse sinal sofre entre a estação no solo e o satélite.
Um rádio transmissor apresenta potência de transmissão de 10dBm e possui uma antena com ganho de 3 dB.
Desconsiderando as possíveis perdas internas, assinale a opção que indica o valor que melhor se aproxima da potência na saída da antena transmissora.
Os sistemas de antenas para controle espacial tornam-se bastante simplificados quando a distância do satélite para a estação terrena é fixa em todos os instantes de tempo, pois isso minimiza a necessidade de controle de alinhamento dos feixes das antenas ou das variações de ganho do sinal.
O tipo de órbita que possui essa característica de distância fixa durante todo o tempo é a
As antenas inteligentes são muito usadas em sistemas MIMO (Múltiplas Entradas e Múltiplas Saídas). Em enlaces de comunicação com o espaço, elas podem possibilitar a criação de múltiplos lóbulos de irradiação e diferentes tipos de polarização da onda de forma extremamente dinâmica. Isso pode ser importante para a comunicação com múltiplos satélites ou um satélite sem posição fixa em relação à Terra.
Um exemplo de implementação que pode ser usada como antena inteligente é um(a)
A ionosfera é uma região da atmosfera formada por um plasma ionizado que pode interferir com as comunicações para o espaço. No entanto, essa região possui uma alta refletividade somente em certas faixas de frequências, deixando as ondas eletromagnéticas passarem sem muita atenuação no restante do espectro.
Por conta dessa alta refletividade, os enlaces de comunicação com o espaço devem evitar uma certa faixa de frequências, que é conhecida como
As faixas de frequências para comunicação com satélites são usualmente divididas em bandas de frequência. Em uma dessas bandas, o sinal normalmente sofre menos perdas e interferências pelas condições atmosféricas. No entanto, essa banda, por operar na faixa de 1,5GHz (downlink) e 1,6GHz (uplink), não possibilita taxas de transmissão tão altas quanto as outras bandas.
Assinale a opção que indica essa banda de frequências.
Um sistema de recepção possui 5 estágios de amplificação em cascata. O 1º estágio fica localizado mais próximo da antena e o 5º é o mais próximo do circuito de recepção e decodificação dos dados.
Assinale a opção que indica o estágio que deve possuir menor temperatura de ruído para diminuir a figura de ruído do sistema como um todo.
As antenas usadas em enlaces satelitais de longa distância, muitas vezes, devem possuir polarização circular, para superar a rotação de polarização que pode ocorrer na atmosfera.
Um exemplo de antena com polarização circular no lóbulo principal, que é usada em enlaces satelitais, é a antena
Uma estação terrena enxerga um satélite em uma posição fixa e constante. Tal satélite percorre uma órbita circular equatorial com velocidade de 11054km/h.
Sabendo que o raio médio da Terra é de 6370km e que a velocidade angular de rotação da Terra é de 0,264rad/h, assinale a opção que indica o valor que mais se aproxima da órbita do satélite em relação à superfície da Terra.
As faixas de frequências para comunicação com satélites são usualmente divididas em bandas de frequência. Em uma dessas bandas, o sinal normalmente sofre mais perdas e interferências por condições atmosféricas severas, como chuvas fortes. No entanto, essa banda, por operar na faixa entre 27 e 40GHz (downlink), possibilita taxas de transmissão mais altas.
Essa banda de frequências é:
Em relação às características do canal satelital, assinale a afirmativa correta.
Nos enlaces para comunicação com sistemas espaciais, existe um tipo de ruído que está sempre presente e que independe do apontamento da antena. Esse ruído é normalmente modelado como aditivo, branco e gaussiano.
Trata-se do ruído
As antenas usadas na comunicação entre uma estação terrena e um satélite, muitas vezes, devem possuir alta diretividade, para vencer a grande distância do enlace.
Um exemplo de antena altamente diretiva, que é usada em enlaces satelitais, é a antena
Diversos laboratórios de metrologia ao redor do mundo utilizam enlaces de comunicações de satélites geoestacionários para sincronizar o tempo coordenado universal (UTC). A técnica utilizada é conhecida por TWSTFT (Two-way satellite time and frequency transfer) e regulada pela ITU-R TF.1153-4.
Com relação ao TWSTFT, analise as afirmativas a seguir.
I. A TWSTFT permite comparar escalas de tempo e frequência de
duas localidades distintas utilizando enlaces satelitais.
II. A incerteza em tempo é menor do que aquela obtida com sistemas baseados em sistemas de navegação global.
III. A TWSTFT é um protocolo que também permite a disseminação de referência de tempo e frequência do laboratório de metrologia para terminais de comunicações satelitais.
Está correto o que se afirma em
Entre as diversas técnicas de acesso ao meio, o TDMA é aquela em que o sincronismo entre as estações terrestres é primordial. O sistema de sincronismo deve compensar, principalmente, efeitos relacionados à variação da posição do satélite no espaço.
Considerando que a altitude do satélite geoestacionário pode sofrer
uma variação de até 72km em 24 horas, a variação do tempo total
de propagação de um sinal de sincronismo transmitido e recebido
por uma estação terrestre em 24 horas é aproximadamente igual a
Com base no Precision Time Protocol (PTP) descrito no documento IEEE 1588, analise as afirmativas a seguir.
I. O PTP pode ser implementado somente sobre redes Ethernet.
II. O sincronismo de relógios utilizando o protocolo PTP em redes Ethernet que possuem roteadores possui uma precisão limitada na ordem de milissegundos.
III. A maior vantagem do PTP é a capacidade de sincronizar relógios, sem o auxílio do sinal de GPS, de diferentes estações terrestres que estão separadas por longas distâncias, com precisão da ordem de microsegundos.
Está correto o que se afirma em
Deseja-se especificar um sistema capaz de determinar a posição de
um satélite geoestacionário. O satélite geoestacionário a 36000km
de altitude deverá ser mantido em uma região do espaço em torno
da posição designada pela UIT. O desvio máximo entre a posição
orbital designada e a posição real do satélite não poderá ser maior
do que 75 km nas direções norte-sul e leste-oeste, conforme a figura
abaixo.
Considere o raio da Terra aproximadamente igual a 6300km.
O desvio máximo da latitude da posição orbital do satélite que o
sistema de posicionamento deverá ser capaz de discriminar é,
aproximadamente, igual a
Uma estação terrestre possui a capacidade de calcular a velocidade radial (Vr) de um satélite transparente a partir do efeito Doppler nos enlaces de subida e descida. O transponder do satélite opera no modo coerente, sendo a frequência do sinal na saída do transponder 10% maior do que a frequência do sinal na entrada do transponder. O sinal transmitido pela estação é uma portadora com frequência igual a fu e a velocidade radial do satélite é muito menor do que a velocidade da luz, c.
A frequência do sinal recebido pela estação terrestre é,
aproximadamente, igual a