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Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: NCE-UFRJ
Orgão: Eletrobrás
Em relação aos satélites geo-estacionários, pode-se afirmar que:
1) eles ficam estacionados em relação à Terra enquanto ela gira, de modo que possam cobrir toda a sua superfície em um período de 24 horas;
2) os seus circuitos são alimentados por células solares e, assim, devem ser providos de baterias que possam alimentá-los, pelo menos por 12 horas, durantes as noites;
3) o seu período de vida depende da quantidade de combustível dos foguetes de que eles dispõem para mantê-los no espaço, caso contrário cairiam, e devem girar para que mantenham sempre a mesma face voltada para a superfície da Terra, como a Lua;
4) devem girar em torno do próprio eixo para manterem a estabilidade de posição, através da conservação do momento angular, ou então serem providos de giroscópios internos em três eixos. Os que giram em torno do próprio eixo podem usar antenas diretivas, se elas girarem em sentido contrário ao do satélite;
5) eles se encontram em órbitas polares ou equatoriais elípticas, de forma que, com cinco satélites, seja possível atingir todos os pontos da superfície da Terra.
É/são totalmente verdadeira(s) apenas a(s) afirmativa(s
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Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: NCE-UFRJ
Orgão: Eletrobrás
Um lance de transmissão óptica entre as sub-estações, A (com potência óptica de transmissão Pt = 10 mW ) e B (lado de recepção), distantes 20 km, é realizado através de um OPGW (cabo de terra óptico), em uma linha de transmissão de energia elétrica. O OPGW possui fibras monomodo de atenuação 0,5 dB/km. No ponto C, eqüidistante de A e B, é colocado um Spliter (derivador), que deriva a metade da potência óptica recebida em C, para outro lance. Considere log10 2= 0,3. Considerando que o OPGW é fornecido em carretéis que têm 1 km, e que todas as conexões ópticas apresentam perdas de 0,5 dB, a potência recebida em B, Pr, será aproximadamente de

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Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: NCE-UFRJ
Orgão: Eletrobrás
Um modo clássico de modularmos uma portadora ec (t) em freqüência por um sinal modulador em (t) é o modulador de Armstrong, que, em realidade, é um modulador de fase. O diagrama em blocos abaixo é um modulador de freqüência. Cada um dos blocos (1), (2), (3), (4) e (5) representa:

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Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: NCE-UFRJ
Orgão: Eletrobrás
- Análise de Sinais: sinais periódicos/aperiódicos, transmissão de sinais e sinais de amostragem
- Processamento de sinaisRelação sinal/ruído, ruído e tratamento de ruído
A Taxa de Erro de Bit (BER – Bit Error Rate) é uma medida importante e uma característica das condições de uma rede de dados. Se um sistema de 10 Mbps apresentou 100 erros, quando o intervalo de tempo de observação foi de 10 segundos, o BER, em erros por taxa de 1 bps, por segundo, será:
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Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: NCE-UFRJ
Orgão: Eletrobrás
Um lance de 25 km de um sistema de transmissão óptico de dados emprega fibras ópticas monomodo, de dispersão cromática de 10 ps/nm . km. O transmissor é um LASER FP, cuja largura espectral é de 2 nm. O receptor permite detectar os bits que tenham larguras, no mínimo, igual à metade da largura do bit na transmissão. Se considerarmos que o único elemento limitante seja a dispersão cromática, a máxima taxa de transmissão será de:
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Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: NCE-UFRJ
Orgão: Eletrobrás
- Processamento de sinaisTransmissores e receptores
- Antenas e propagaçãoRadioenlaces: HF, VHF, UHF e SHF
A função dos Equalizadores Adaptativos, usados nos receptores dos rádios digitais, é:
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Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: NCE-UFRJ
Orgão: Eletrobrás
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Disciplina: Engenharia de Telecomunicações
Banca: NCE-UFRJ
Orgão: Eletrobrás
No desenvolvimento em série de Fourier de um sinal correspondente a uma onda quadrada de tensão de amplitudes + 5 Volts e - 5 Volts, sem nível contínuo, e de simetria ímpar o terceiro harmônico terá uma amplitude de:
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Texto CE-III – questões 42 e 43
Em sistemas digitais, a qualidade da transmissão pode ser avaliada, em última instância, pelo valor da BER, que, por sua vez, depende do nível de potência do sinal no receptor e das degradações que o sinal sofre ao longo do meio de transmissão e no processamento nos equipamentos de transmissão e de recepção. Essas degradações são causadas principalmente por ruído térmico, ruído de intermodulação, chuva, absorções por gases da atmosfera e interferências. É comum, por outro lado, expressar todas essas fontes de degradação por uma relação sinal/ruído
, que pode ser obtida por uma modelagem de todas as degradações, como se elas tivessemumcomportamento do tipo ruído térmico. Nessas circunstâncias, para um enlace ponto-a-ponto, a relação sinal/ruído na entrada do sistema receptor pode ser aproximada pela seguinte expressão.

em que:
é a relação sinal/ruído em dB, considerando-se todas as degradações como se elas fossem do tipo ruído térmico;
é a relação sinal/ruído em dB devido ao ruído térmico unicamente;
é a relação sinal/ruído em dB devido somente ao ruído de intermodulação;
representa a relação sinal/ruído em dB devido unicamente à interferência de índice j que acomete o sistema em análise.
A expressão acima pode ser utilizada para auxiliar o projeto de um sistema de telecomunicações e, emparticular, de sistemas do tipo wireless.
Desconsiderando o ruído de intermodulação, a expressão
dada no texto CE-III pode ser rescrita por:

ou ainda por:


em que
representa a relação sinal/interferência total do sistema em dB. Considerando-se os sinais de interferência como se tivessem um comportamento do tipo ruído térmico, pode-se incorrer em erros de estimativa da BER, ou seja, a BER estimada em função de
difere do caso real. O gráfico acima ilustra o comportamento real quanto à BER de um sistema 64-QAM, em função de
e para determinados valores de
. Nesse gráfico, em
, N representa a componente total do ruído térmico no comportamento da BER, para um nível C da potência do sinal. Semelhantemente, em
, I representa a componente total de interferência no comportamento da BER, para o mesmo nível C da potência do sinal.
Com base nessas informações, no gráfico acima e no texto CE-III, julgue os itens subseqüentes.
Ao se considerar a interferência como um ruído térmico, a estimativa da BER obtida a partir da relação
apresentada acima seria sempre pessimista em relação ao valor que seria obtido pelo gráfico mostrado.
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Texto CE-III – questões 42 e 43
Em sistemas digitais, a qualidade da transmissão pode ser avaliada, em última instância, pelo valor da BER, que, por sua vez, depende do nível de potência do sinal no receptor e das degradações que o sinal sofre ao longo do meio de transmissão e no processamento nos equipamentos de transmissão e de recepção. Essas degradações são causadas principalmente por ruído térmico, ruído de intermodulação, chuva, absorções por gases da atmosfera e interferências. É comum, por outro lado, expressar todas essas fontes de degradação por uma relação sinal/ruído
, que pode ser obtida por uma modelagem de todas as degradações, como se elas tivessemumcomportamento do tipo ruído térmico. Nessas circunstâncias, para um enlace ponto-a-ponto, a relação sinal/ruído na entrada do sistema receptor pode ser aproximada pela seguinte expressão.

em que:
é a relação sinal/ruído em dB, considerando-se todas as degradações como se elas fossem do tipo ruído térmico;
é a relação sinal/ruído em dB devido ao ruído térmico unicamente;
é a relação sinal/ruído em dB devido somente ao ruído de intermodulação;
representa a relação sinal/ruído em dB devido unicamente à interferência de índice j que acomete o sistema em análise.
A expressão acima pode ser utilizada para auxiliar o projeto de um sistema de telecomunicações e, emparticular, de sistemas do tipo wireless.
Desconsiderando o ruído de intermodulação, a expressão
dada no texto CE-III pode ser rescrita por:

ou ainda por:


em que
representa a relação sinal/interferência total do sistema em dB. Considerando-se os sinais de interferência como se tivessem um comportamento do tipo ruído térmico, pode-se incorrer em erros de estimativa da BER, ou seja, a BER estimada em função de
difere do caso real. O gráfico acima ilustra o comportamento real quanto à BER de um sistema 64-QAM, em função de
e para determinados valores de
. Nesse gráfico, em
, N representa a componente total do ruído térmico no comportamento da BER, para um nível C da potência do sinal. Semelhantemente, em
, I representa a componente total de interferência no comportamento da BER, para o mesmo nível C da potência do sinal.
Com base nessas informações, no gráfico acima e no texto CE-III, julgue os itens subseqüentes.
Com base no gráfico, em sistemas em que
, seria possível obter uma BER inferior a 10.3, caso a interferência fosse considerada como um ruído térmico.
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