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Com relação ao uso de linha de transmissão como circuito ressonante, julgue o item a seguir.
Suponha que se deseje simular um circuito ressonante LC em paralelo na freqüência de 100 MHz e que se disponha de um cabo coaxial com fator de velocidade unitário e perdas condutoras desprezíveis. Nessa situação, o circuito ressonante pode ser obtido utilizando-se um trecho desse cabo com 75 cm de comprimento e em curto-circuito.Provas
- Sistemas de Comunicação Via Rádio
- Sistemas de Transmissão e Modulação| Redes de Acesso e Infra-estrutura

Em sistemas de comunicação via rádio, é necessário o uso de
antenas, como a ilustrada na figura acima, para radiar ou receber
energia eletromagnética.
Considerando essa figura, julgue o item subseqüente.
A antena ilustrada na figura constitui exemplo de refletor de canto e é composta de um dipolo ativo posicionado na frente de uma estrutura formada por elementos passivos que constituem uma superfície refletora. Esse tipo de antena tem diagrama de radiação típico, em um dos planos principais, como o apresentado na figura a seguir, em que se observa uma relação frente-costa superior a 15 dB

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I O diagrama de radiação da antena utilizada deverá ser omnidirecional.
II A potência efetiva irradiada (ERP) por uma emissora será de, no máximo, 25 W.
III O máximo valor de intensidade de campo que a estação poderá ter a uma distância d igual a um quilômetro da antena e a uma altura de 10 metros acima do solo será de 91 dBm, obtido a partir da expressão E (dBµ) = 107 + ERP (dBk) !20 log d (km).
IV Qualquer emissão presente em freqüências afastadas de 120 kHz a 240 kHz, inclusive, da freqüência da portadora deverá estar, pelo menos, 25 dB abaixo do nível da portadora, sem modulação.
V O nível de ruído, por modulação em amplitude, medido na saída do transmissor, na faixa de 50 Hz a 15.000 Hz, deverá estar, pelo menos, 50 dB abaixo do nível que represente 100% de modulação em amplitude.
Considerando as informações apresentadas, julgue os próximos itens.
Para atender ao item I, o operador do serviço de radiodifusão comunitária terá de optar por um sistema cuja antena transmita na polarização vertical com referência à superfície da Terra, uma vez que a transmissão omnidirecional não pode ser obtida por uma antena com polarização horizontal.Provas
I O diagrama de radiação da antena utilizada deverá ser omnidirecional.
II A potência efetiva irradiada (ERP) por uma emissora será de, no máximo, 25 W.
III O máximo valor de intensidade de campo que a estação poderá ter a uma distância d igual a um quilômetro da antena e a uma altura de 10 metros acima do solo será de 91 dBm, obtido a partir da expressão E (dBµ) = 107 + ERP (dBk) !20 log d (km).
IV Qualquer emissão presente em freqüências afastadas de 120 kHz a 240 kHz, inclusive, da freqüência da portadora deverá estar, pelo menos, 25 dB abaixo do nível da portadora, sem modulação.
V O nível de ruído, por modulação em amplitude, medido na saída do transmissor, na faixa de 50 Hz a 15.000 Hz, deverá estar, pelo menos, 50 dB abaixo do nível que represente 100% de modulação em amplitude.
Considerando as informações apresentadas, julgue os próximos itens.
Considere-se que o transmissor de uma estação esteja conectado à antena por meio de uma linha de transmissão coaxial. Nesse caso, para se verificar o atendimento ao item II, é suficiente medir, por meio de equipamento adequado, o coeficiente de onda estacionária na linha de transmissão e, a partir desse parâmetro, calcular a potência radiada.Provas
I O diagrama de radiação da antena utilizada deverá ser omnidirecional.
II A potência efetiva irradiada (ERP) por uma emissora será de, no máximo, 25 W.
III O máximo valor de intensidade de campo que a estação poderá ter a uma distância d igual a um quilômetro da antena e a uma altura de 10 metros acima do solo será de 91 dBm, obtido a partir da expressão E (dBµ) = 107 + ERP (dBk) !20 log d (km).
IV Qualquer emissão presente em freqüências afastadas de 120 kHz a 240 kHz, inclusive, da freqüência da portadora deverá estar, pelo menos, 25 dB abaixo do nível da portadora, sem modulação.
V O nível de ruído, por modulação em amplitude, medido na saída do transmissor, na faixa de 50 Hz a 15.000 Hz, deverá estar, pelo menos, 50 dB abaixo do nível que represente 100% de modulação em amplitude.
Considerando as informações apresentadas, julgue os próximos itens.
Na expressão para a determinação da intensidade de campo apresentada no item III, o termo ERP (dBk) se refere à potência efetiva, irradiada pela estação, em decibéis, com relação a 1 kW, considerando-se como referência uma antena dipolo de meia onda.Provas
I O diagrama de radiação da antena utilizada deverá ser omnidirecional.
II A potência efetiva irradiada (ERP) por uma emissora será de, no máximo, 25 W.
III O máximo valor de intensidade de campo que a estação poderá ter a uma distância d igual a um quilômetro da antena e a uma altura de 10 metros acima do solo será de 91 dBm, obtido a partir da expressão E (dBµ) = 107 + ERP (dBk) !20 log d (km).
IV Qualquer emissão presente em freqüências afastadas de 120 kHz a 240 kHz, inclusive, da freqüência da portadora deverá estar, pelo menos, 25 dB abaixo do nível da portadora, sem modulação.
V O nível de ruído, por modulação em amplitude, medido na saída do transmissor, na faixa de 50 Hz a 15.000 Hz, deverá estar, pelo menos, 50 dB abaixo do nível que represente 100% de modulação em amplitude.
Na aplicação da expressão apresentada no item III, é necessária a restrição "a uma altura de 10 m acima do solo", devido ao fato de a transmissão do sinal na faixa de freqüência do serviço de radiodifusão comunitária não ocorrer na condição de propagação no espaço livre, situação em que a intensidade de campo elétrico pode ser calculada por E (dBµ) = ERP (dBk) - 20 log d (km).
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I O diagrama de radiação da antena utilizada deverá ser omnidirecional.
II A potência efetiva irradiada (ERP) por uma emissora será de, no máximo, 25 W.
III O máximo valor de intensidade de campo que a estação poderá ter a uma distância d igual a um quilômetro da antena e a uma altura de 10 metros acima do solo será de 91 dBm, obtido a partir da expressão E (dBµ) = 107 + ERP (dBk) !20 log d (km).
IV Qualquer emissão presente em freqüências afastadas de 120 kHz a 240 kHz, inclusive, da freqüência da portadora deverá estar, pelo menos, 25 dB abaixo do nível da portadora, sem modulação.
V O nível de ruído, por modulação em amplitude, medido na saída do transmissor, na faixa de 50 Hz a 15.000 Hz, deverá estar, pelo menos, 50 dB abaixo do nível que represente 100% de modulação em amplitude.
Considerando as informações apresentadas, julgue os próximos itens.
O item IV está relacionado a um tipo de interferência eletromagnética denominado interferência por canal adjacente, que, dependendo das condições do transmissor, pode causar intermodulação, que, por sua vez, pode constituir fonte de interferência eletromagnética.Provas
I O diagrama de radiação da antena utilizada deverá ser omnidirecional.
II A potência efetiva irradiada (ERP) por uma emissora será de, no máximo, 25 W.
III O máximo valor de intensidade de campo que a estação poderá ter a uma distância d igual a um quilômetro da antena e a uma altura de 10 metros acima do solo será de 91 dBm, obtido a partir da expressão E (dBµ) = 107 + ERP (dBk) !20 log d (km).
IV Qualquer emissão presente em freqüências afastadas de 120 kHz a 240 kHz, inclusive, da freqüência da portadora deverá estar, pelo menos, 25 dB abaixo do nível da portadora, sem modulação.
V O nível de ruído, por modulação em amplitude, medido na saída do transmissor, na faixa de 50 Hz a 15.000 Hz, deverá estar, pelo menos, 50 dB abaixo do nível que represente 100% de modulação em amplitude.
Considerando as informações apresentadas, julgue os próximos itens.
A medida de ruído mencionada no item V pode ser realizada por meio de um osciloscópio, um equipamento que apresenta baixo valor de impedância para o circuito sob teste, o que minimiza possíveis alterações nos valores medidos.Provas
Acerca de fibra óptica, um dos componentes do sistema de comunicação óptico, julgue os seguintes itens.
As fibras ópticas empregadas em sistemas de comunicação podem ser fabricadas usando-se como material do núcleo tanto o vidro como o plástico. O plástico é o material preferido para as fibras utilizadas em enlaces de longas distâncias e grande capacidade de transmissão de dados.Provas
Acerca de fibra óptica, um dos componentes do sistema de comunicação óptico, julgue os seguintes itens.
Suponha que se deseje estimar, por meio de medidas, as perdas em uma fibra óptica, mas apenas uma das extremidades da fibra esteja acessível. Nessa situação, o equipamento de teste conveniente para essa medida é o medidor de potência de luz.Provas
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