Questões Militares de Telecomunicações
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Nesse caso, tem-se um OADM do tipo:
• O assinante chamado está ocupado; • Há congestionamento em algum ponto da cadeia de comutação; • O assinante chamador cometeu erro ao discar (digitar); • O número discado (digitado) não está acessível à categoria do chamador.
Nesse caso, o assinante chamador receberá um:
• Na horizontal, a irradiação ocorre igualmente em 360º, o que leva a denominá-la como antena omnidirecional. • Apresenta dois lóbulos de irradiação e duas áreas vazias na projeção vertical, caracterizando a ausência de irradiação para o alto. • É um dipolo construído a partir da imagem do monopólio em relação à superfície do solo que funciona como um espelho para a antena. • Indicada em enlaces nas faixas de MF e HF, em que se faz o emprego de radiais.
Após essa análise, é CORRETO afirmar que se trata de uma antena:
Observe a seguir a figura de uma antena e seu diagrama de irradiação.
( ) O sinal AMI, Alternate Mark Inversion, reduz as componentes de baixa frequência dos pulsos, adicionando uma componente contínua para alimentar os regeneradores de linha. ( ) A bipolaridade do sinal AMI resulta na divisão por dois na frequência fundamental do sinal codificado. ( ) A inversão dos bits pares do sinal codificado proveniente das unidades de canal de voz ocorre quando há um baixo tráfego telefônico. ( ) No código HDB3, Third-Order High-Density-Bipolar, são transmitidos no máximo três zeros consecutivos.
Assinale a sequência CORRETA.
Essas técnicas são:
Observe a conexão de duas fibras ópticas por meio de um adaptador na figura a seguir.
( ) O emprego de amplificadores em classe C nos equipamentos de transmissão facilita a recepção do sinal QAM. ( ) O sinal QAM quadribits proporciona uma velocidade de transmissão quatro vezes maior que a de modulação. ( ) Os sinais QAM e QPSK utilizam demoduladores semelhantes, diferenciados pelo circuito de decisão. ( ) Apresentando uma constelação com maior número de símbolos, o sinal QAM exige uma velocidade de modulação menor. ( ) Alterando-se dois dos parâmetros da onda portadora, colocados em quadratura, tem-se o 16 QAM.
Assinale a sequência CORRETA.
Nesse caso, a velocidade de transmissão e a largura de faixa desse sinal digital são, respectivamente, iguais a:
Transmissores Very High Frequency (VHF) e Ultra High Frequency (UHF) podem ser descritos em termos de blocos funcionais. A figura abaixo ilustra, de forma simplificada, um desses blocos: o modulador; mais especificamente, do tipo I/Q – In Phase/Quadrature, capaz de gerar sinais modulados em quadratura. Nessa figura, os blocos identificados pelos caracteres “Σ” e “DAC” representam um somador e um conversor digital-analógico e os termos IF e RF significam Frequência Intermediária e Radiofrequência, respectivamente. Além disso, alguns pontos de interesse estão identificados com números.
(Disponível em:<http://pneuhiver.info/i-q-modulator-block-diagram/> Adaptado. Acesso em: 08 abr. 2017.)
Avalie as afirmações sobre esse diagrama.
I. Um osciloscópio conectado aos pontos 1 e 2 indicaria sinais banda-base digitais.
II. Trata-se de um modulador capaz de gerar, dentre outros tipos, sinais 16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
III. O propósito do primeiro oscilador da esquerda para a direita é gerar a portadora para a transmissão.
IV. O segundo oscilador, da esquerda para a direita, está 90° defasado em relação ao primeiro.
Está correto apenas o que se afirma emAvalie as seguintes afirmações sobre as Zonas de Fresnel.
I. Trata-se de um modelo que explica o fenômeno da refração.
II. Se a obstrução não bloqueia o elipsóide definido pela 1ª Zona de Fresnel, a perda por caminho em excesso será mínima.
III. Quanto mais distante da 1ª Zona de Fresnel, maior é a contribuição para o sinal no receptor.
IV. A posição da obstrução em relação ao transmissor e ao receptor tem influência sobre os níveis de sinal percebidos pelo receptor.
Está correto apenas o que se afirma em
Em simulações computacionais envolvendo fenômenos de alta frequência, é comum a utilização de guias de onda virtuais como fontes de excitação, ao contrário das fontes de tensão utilizadas em simulações de circuitos elétricos.
Qual é o motivo para essa abordagem?
Em sistemas de transmissão e recepção Very High Frequency (VHF) e Ultra High Frequency (UHF), o projeto de amplificadores é de extrema importância para garantir o alcance e a integridade do rádio enlace. A figura abaixo ilustra o diagrama esquemático de um circuito amplificador ressonante simples, localizado no receptor.
(Fonte: captura de tela de simulação feita a partir do software LTSpice XVII®.)
Avalie as afirmações a respeito desse tipo de circuito.
I. O capacitor C1 tem o papel de manter estável o ponto quiescente do transistor.
II. Os polos da função de transferência desse circuito localizam-se à direita do eixo imaginário do plano da Transformada de Laplace.
III. Para garantir a fidelidade da forma de onda de saída, o transistor deve operar no modo Classe C.
IV. O capacitor C2 e o indutor L1 exercem o papel de filtro ressonante.
Está correto apenas o que se afirma em
Suponha um enlace de rádio no qual um prédio obstrui parcialmente o percurso do sinal entre o transmissor e o receptor. O prédio possui h = 50m de altura e está a uma distância de d1 = 800m do transmissor e a d2 = 600m do receptor. O canal de comunicação possui frequência central de 300MHz.
Considere a seguinte expressão:
Calcule quantas Zonas de Fresnel foram obstruidas pelo prédio.
Em sistemas de comunicação, a integridade do sinal transmitido é um parâmetro de projeto muito importante. Nesse contexto, a escolha do tipo de linha de transmissão é crucial para que se garanta a inteligibilidade do sinal que chega aos receptores.
Sobre os cabos coaxiais, pode-se afirmar que
Um engenheiro projetou um sistema de comunicação óptico e, em seu primeiro teste, verificou que o receptor não detectou sinal luminoso inteligível, oriundo do transmissor.
Dentre as possíveis falhas de projeto, é possível atribuir como causa(s)