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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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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.
Quanto maior a relação
, mais a BER obtida em função de
se aproxima do comportamento mostrado no gráfico.
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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.
Supondo que, ao realizar o projeto de um novo sistema, tenha sido verificado que os sistemas vizinhos já instalados interferiam nesse novo sistema de tal forma que a relação
era igual a 30 dB, então, nessas circunstâncias, ao oferecer uma relação
, pode-se garantir uma BER real inferior a 10-6 para esse sistema.
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Texto CE-III – questões 42 e 43

Com relação às informações do texto CE-III, julgue os itens a seguir.
Entre as degradações provocadas pela chuva, encontram-se a despolarização e a degradação da figura de ruído, acarretada pelo incremento da temperatura de ruído do sistema receptor. A despolarização pode aumentar os níveis de interferência do tipo polarização cruzada de co-canal, degradando a relação
. O aumento da temperatura de ruído do sistema receptor pode, por sua vez, acarretar a degradação da relação
tendo pouca ou nenhuma influência na relação
.
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Texto CE-III – questões 42 e 43

Com relação às informações do texto CE-III, julgue os itens a seguir.
A chuva e os gases da atmosfera podem causar absorção do sinal de transmissão, acarretando perda de potência. A absorção por chuva degrada principalmente a relação
e pouco ou nada afeta as relações
e para 1 • j • m.
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