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808778 Ano: 2004
Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: PF

Enunciado 808778-1

Um engenheiro utilizou a transformada discreta de Fourier (DFT — discrete Fourier transform) para estimar o espectro de freqüências de um sinal. O sinal, que é composto por uma componente DC e uma componente senoidal, foi digitalizado a uma freqüência de 40 Hz, e foram tomadas 20 amostras do mesmo. O resultado da DFT é mostrado na figura acima, em que a ordenada mostra a amplitude da DFT e a abscissa mostra o índice da amostra resultante. Assim, a amplitude (módulo) da primeira componente da DFT é igual a 40.

Com relação a essa situação, julgue os itens seguintes.

A componente senoidal que compõe o sinal analisado tem freqüência igual a 3 Hz.

 

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679631 Ano: 2004
Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: ANATEL

Enunciado 3359910-1

Considerando a figura acima, que ilustra a arquitetura típica de um sistema de telefonia móvel celular, julgue o item seguinte.

Para que o s istema de telefonia móvel celular possa funcionar corre tamente, a área a ser coberta por ele é dividida em regiões denominadas células. Nesse tipo de sistema, o reúso de freqüências não é permitido, caso a tecnologia de transmissão digital seja utilizada. O reúso de freqüência aumenta a interferência entre células vizinhas e os sistemas digitais não operam corretamente na presença de interferências.

 

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679628 Ano: 2004
Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: ANATEL

Enunciado 3359909-1

Considerando a figura acima, que ilustra a arquitetura típica de um sistema de telefonia móvel celular, julgue o item seguinte.

Considere a seguinte situação hipotética.

João, que é cliente de uma operadora de telefonia móvel celular da banda B cujo sistema é do tipo GSM, enviou uma mensagem para seu amigo Pedro, por meio do serviço de short message de sua operadora. Pedro é cliente de uma operadora de telefonia móvel da banda A cujo sistema utiliza a tecnologia denominada CDMA, padrão CDMAone.

 

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679626 Ano: 2004
Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: ANATEL

Com relação a sistemas de telecomunicações, julgue o item seguinte.

As técnicas de múltiplo acesso são a base dos sistemas de telefonia móvel celular. Os sistemas analógicos usam a técnica FDMA (frequency-division multiple access). Os sistemas digitais usam a técnica TDMA (time-division multiple access) ou a CDMA (code-division multiple access).

 

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679625 Ano: 2004
Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: ANATEL

Enunciado 3359907-1

O espectro eletromagnético tem algumas propriedades que os economistas denominam de bem comum. Ele é um bem comum não usual porque não pode ser destruído pelo uso, ao contrário, por exemplo, do ferro, do petróleo ou do carvão. Quando um usuário deixa de utilizar uma parte do espectro, um outro pode fazê-lo. Contudo, o espectro é escasso, porque, para um dado momento e lugar, o uso de determinada faixa espectral pode eliminar qualquer possibilidade de sua utilização por outro usuário. Na figura acima, é feita uma comparação entre comprimento de onda, em faixas do espectro eletromagnético, e dimensões físicas de entes conhecidos.

Considerando as informações apresentadas, julgue o item a seguir.

Os sistemas de televisão por assinatura podem utilizar o meio guiado (cabo) e o não-guiado (espaço) para a transmissão da informação. No caso de sistema de TV via cabo, pode ser empregada uma estrutura híbrida composta de fibra óptica e de cabo coaxial, o que implica a utilização de duas faixas de freqüência do espectro eletromagnético para a transmissão da informação.

 

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679624 Ano: 2004
Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: ANATEL

Enunciado 3359906-1

O espectro eletromagnético tem algumas propriedades que os economistas denominam de bem comum. Ele é um bem comum não usual porque não pode ser destruído pelo uso, ao contrário, por exemplo, do ferro, do petróleo ou do carvão. Quando um usuário deixa de utilizar uma parte do espectro, um outro pode fazê-lo. Contudo, o espectro é escasso, porque, para um dado momento e lugar, o uso de determinada faixa espectral pode eliminar qualquer possibilidade de sua utilização por outro usuário. Na figura acima, é feita uma comparação entre comprimento de onda, em faixas do espectro eletromagnético, e dimensões físicas de entes conhecidos.

Considerando as informações apresentadas, julgue o item a seguir.

O comprimento de onda na faixa de microondas é menor que o comprimento de onda na faixa de rádio. Por isso, os sinais em microondas atravessam com mais facilidade os obstáculos que os sinais de rádio. Esse é o motivo de os serviços de telecomunicação em microondas utilizarem potência de transmissão inferior à usada em sistemas na faixa de radiofreqüência.

 

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No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética acerca de equipamentos e medições utilizados em operações de manutenção de sistemas de comunicação, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Considere a seguinte situação.

Um técnico em telecomunicações recebeu a incumbência de realizar medidas preventivas em um amplificador que opera em classe A. Esse amplificador é utilizado em um sistema de transmissão digital e, caso provoque distorções de amplitude e de fase no sinal que por ele deve ser amplificado, a interferência intersimbólica é incrementada, o que acarreta o aumento da BER (bit error rate) do sistema.

Nessa situação, para obter as informações necessárias à avaliação quanto às distorções de amplitude e de fase, o técnico poderá utilizar um analisador de redes vetorial que permita obter informações acerca da variação do ganho de potência do amplificador em função da freqüência !$ \begin{pmatrix} {\Delta G_A \over \Delta f} \end{pmatrix} !$ e da variação da fase da função de transferência do amplificador em função da freqüência !$ \begin{pmatrix} {\Delta \theta_A \over \Delta f} \end{pmatrix} !$. Para um amplificador de classe A, quanto mais próximo de zero for !$ \begin{pmatrix} {\Delta G_A \over \Delta f} \end{pmatrix} !$ e mais próximo de uma constante — própria do sistema — for !$ \begin{pmatrix} {\Delta \theta_A \over \Delta f} \end{pmatrix} !$, na banda de operação do dispositivo, menores serão as distorções de amplitude e de fase.

 

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características gerais
faixa de freqüência 30 MHz a 87,975 MHz VHF/AM
108 MHz a 173,975 MHz VHF/AM
225 MHz a 399,975 MHz UHF AM/FM
características do receptor
sensibilidade
(10 dB SINAD)
AM: – 103 dBm, 30% de modulação
FM –113 dBm, ± 5,6 kHz de desvio
características do transmissor
potência de saída AM: 10 W
FM: 16 W
modulação AM: 80%, 300 Hz a 3.500 Hz
FM: 5,6 kHz de desvio, 300 Hz a 3.500 Hz

Considerando a tabela acima, que apresenta algumas características de um equipamento de radiocomunicação, julgue o item a seguir, acerca desse equipamento e de sistemas e dispositivos de comunicação nas faixas de VHF, UHF e microondas.

A informação “10 dB SINAD” constante na tabela indica que a sensibilidade do receptor é, de fato, –113 dBm, no caso AM, e –123 dBm, no caso FM.

 

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características gerais
faixa de freqüência 30 MHz a 87,975 MHz VHF/AM
108 MHz a 173,975 MHz VHF/AM
225 MHz a 399,975 MHz UHF AM/FM
características do receptor
sensibilidade
(10 dB SINAD)
AM: – 103 dBm, 30% de modulação
FM –113 dBm, ± 5,6 kHz de desvio
características do transmissor
potência de saída AM: 10 W
FM: 16 W
modulação AM: 80%, 300 Hz a 3.500 Hz
FM: 5,6 kHz de desvio, 300 Hz a 3.500 Hz

Considerando a tabela acima, que apresenta algumas características de um equipamento de radiocomunicação, julgue o item a seguir, acerca desse equipamento e de sistemas e dispositivos de comunicação nas faixas de VHF, UHF e microondas.

Para as faixas de freqüências utilizadas nesse equipamento, é conveniente o uso de dispositivos com perdas muito baixas, tais como guias de onda e cavidades ressonantes com fator de qualidade extremamente alto.

 

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características gerais
faixa de freqüência 30 MHz a 87,975 MHz VHF/AM
108 MHz a 173,975 MHz VHF/AM
225 MHz a 399,975 MHz UHF AM/FM
características do receptor
sensibilidade
(10 dB SINAD)
AM: – 103 dBm, 30% de modulação
FM –113 dBm, ± 5,6 kHz de desvio
características do transmissor
potência de saída AM: 10 W
FM: 16 W
modulação AM: 80%, 300 Hz a 3.500 Hz
FM: 5,6 kHz de desvio, 300 Hz a 3.500 Hz

Considerando a tabela acima, que apresenta algumas características de um equipamento de radiocomunicação, julgue o item a seguir, acerca desse equipamento e de sistemas e dispositivos de comunicação nas faixas de VHF, UHF e microondas.

A partir dos valores especificados na tabela, é correto inferir que esse equipamento tem as mesmas características daqueles usados por radioamadores em uma comunicação entre o Brasil e a Europa.

 

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