Questões Militares de Engenharia de Telecomunicações

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Q2191246 Engenharia de Telecomunicações
Na hierarquia digital plesiócrona (PDH) o nível básico é denominado pela sigla E1, que opera a 2048 kbps. Os níveis superiores são formados por conjuntos de 4 feixes operando na taxa do nível anterior. Por exemplo, o nível E2 é formado por 4 feixes E1 e inclui alguns bits extras (preenchimento ou justificação). Assim, o nível E2 opera a 8448 kbps, o nível E3 a 34368 kbps e o E4 a 139.264 kbps. Esses bits extra são utilizados para
Alternativas
Q1857834 Engenharia de Telecomunicações

O diodo é um dispositivo semicondutor caracterizado por ser um dispositivo não-linear porque o gráfico de sua corrente versus tensão não é uma reta. Analise o circuito abaixo considerando os diodos D1 e D2 como diodos ideais. Marque a alternativa CORRETA:


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Alternativas
Q1819720 Engenharia de Telecomunicações
O refletômetro óptico no domínio do tempo – OTDR é um instrumento versátil e portátil amplamente utilizado para avaliar as características de um enlace instalado de fibras ópticas. Esse instrumento permite localizar eventos na fibra como a conexão por conectores ópticos, emendas por fusão e o final da fibra. Também consegue determinar a taxa de atenuação da luz ao longo da fibra, a perda nos conectores e nas emendas por fusão, dentre outras funções. O OTDR opera como um radar, injetando um pulso luminoso de curta duração na fibra em teste e analisando o sinal recebido por reflexão.
É correto afirmar que o princípio de operação do OTDR se baseia em
Alternativas
Q1819719 Engenharia de Telecomunicações
A propagação de ondas eletromagnéticas em um meio ilimitado e sem perdas, considerando-se a presença de obstáculos, pode ser entendida por meio do princípio de Huygens. As chamadas zonas de Fresnel são entendidas como consequência do princípio de Huygens.
Sobre esse tema, avalie o que se afirma.
I. Para diferentes valores de frequência de operação, têm-se diferentes valores de atenuação para um mesmo obstáculo dentro da primeira zona de Fresnel. II. A primeira zona de Fresnel corresponde ao lugar geométrico de todos os pontos no qual a diferença do caminho do sinal direto e do sinal refletido é igual a um comprimento de onda. III. As diferentes zonas de Fresnel são representadas por elipsoides com mesmo comprimento do eixo maior (horizontal) e variando a espessura do elipsoide com o tamanho do eixo menor (vertical). IV. Teoricamente o espaço de propagação é considerado livre de obstáculos quando menos de 0,6 do raio da primeira zona de Fresnel, abaixo da linha de visada, não é invadido por nenhum obstáculo ao longo do percurso.
Está correto apenas o que se afirma em
Alternativas
Q1819718 Engenharia de Telecomunicações
Para o estudo das características mais importantes na propagação da onda direta no espaço livre, localizam-se duas antenas isotrópicas suficientemente afastadas a fim de que os campos estejam na região de irradiação (região de campo distante). A partir daí é elaborada a expressão da potência recebida nos terminais da antena de recepção, em função da distância até o transmissor, da frequência do sinal e da potência transmitida (entregue nos terminais da antena de transmissão). A expressão é conhecida como fórmula de Friis, que serve de base para o cálculo de um enlace operando em frequências elevadas. Com essa expressão aparece o conceito de “Atenuação no Espaço Livre”. A expressão da atenuação no espaço livre também pode ser apresentada em dB.
Sobre esse tema, avalie o que se afirma.
I. Se a frequência do sinal dobra de valor, a atenuação no espaço livre aumenta de 6 dB. II. A atenuação no espaço livre não representa uma perda no sentido da dissipação da energia eletromagnética em forma de calor. III. Se a distância entre as antenas de transmissão e de recepção aumenta de 10 vezes, a atenuação no espaço livre aumenta em 20 dB. IV. A atenuação no espaço livre se refere à comparação entre o sinal recebido pelo uso de antenas reais, com ganhos conhecidos, e por antenas isotrópicas.
Está correto apenas o que se afirma em
Alternativas
Respostas
26: D
27: B
28: B
29: A
30: B