Questões de Engenharia de Telecomunicações da Fundação CESGRANRIO (CESGRANRIO)

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Um rádio VHF recebe um sinal com potência de 0,01 W. A potência desse sinal em dBm é:

  • A. −10
  • B. 0
  • C. 10
  • D. 20
  • E. 30

Um determinado enlace óptico utiliza um transmissor com potência de saída de 0,2 mW. O transmissor apresentou defeito, e a equipe de manutenção trocou-o por outro com potência de 0,4 mW. Considere que nenhuma nova fonte de atenuação foi introduzida no sistema com a troca do laser. O aumento da potência do sinal na entrada do fotodetector foi de:

  • A. 0,3 dB
  • B. 0,4 dBm
  • C. 2 dB
  • D. 3 dB
  • E. 3 dBm

A figura abaixo mostra a transmissão em banda básica da seqüência binária 10110

A codificação utilizada nesta transmissão é:

  • A. Return to zero unipolar
  • B. Non-Return to zero
  • C. Return to zero bipolar
  • D. Manchester
  • E. Manchester diferencial

Considerando que essa mudança deve ser implementada sem aumentar a taxa de erro de bits e nem a largura de banda do canal de transmissão, qual a modulação a ser adotada e quanto deve ser, aproximadamente, aumentada a RSR (Relação Sinal-Ruído) na entrada do decisor?

  • A.

    16-QAM e 4 dB

  • B.

    64-QAM e 5 dB

  • C.

    256-QAM e 12 dB

  • D.

    256-QAM e 8 dB

  • E.

    256-QAM e 4 dB

Em canais modelados pelo efeito de ruído aditivo gaussiano com densidade espectral de potência plana, os receptores de mínima probabilidade de erro de sistemas de comunicações, que transmitem símbolos eqüiprováveis, possuem limiares de decisão eqüidistantes dos símbolos transmitidos. Quando os símbolos transmitidos possuem probabilidades diferentes, é correto afirmar que os limiares de decisão desses receptores:

  • A.

    permanecem inalterados, pois eles dependem apenas da modelagem estatística assumida pelo ruído aditivo.

  • B.

    permanecem inalterados, pois eles dependem apenas da energia média dos símbolos transmitidos.

  • C.

    permanecem inalterados, pois o cálculo desses limiares depende apenas da separação entre os símbolos transmitidos.

  • D.

    aproximam-se dos símbolos mais prováveis, reduzindo as regiões de decisão associadas a esses símbolos.

  • E.

    afastam-se dos símbolos mais prováveis, ampliando as regiões de decisão associadas a esses símbolos.

A tabela acima ilustra o mapeamento realizado por um código corretor de erro de bloco, relacionando o bloco de informação com sua correspondente palavra código. A distância mínima, a capacidade de detecção e a capacidade de correção desse código são, respectivamente:

  • A.

    4, 3 e 1

  • B.

    4, 2 e 2

  • C.

    7, 3 e 1

  • D.

    7, 3 e 2

  • E.

    7, 2 e 2

No gráfico abaixo, considere que g(t) representa o resultado

da convolução das respostas ao impulso dos filtros de

transmissão, de recepção e do canal de comunicação de

um sistema de transmissão digital.

A máxima taxa de transmissão, em kbaud, para que

ocorra interferência intersimbólica apenas entre símbolos

adjacentes é:

  • A.

    50

  • B.

    100

  • C.

    150

  • D.

    200

  • E.

    250

O pulso em banda básica, limitado em faixa, que amostrado corretamente no receptor não provoca interferência entre símbolos em uma transmissão digital é o:

  • A.

    senoidal.

  • B.

    retangular.

  • C.

    cosseno levantado.

  • D.

    gaussiano.

  • E.

    exponencial.

Uma operadora de telefonia celular tem a seu dispor

25,2 MHz de espectro para prover o serviço em uma dada

localidade. Esta operadora implementa uma tecnologia com

as seguintes características: método de acesso FDMA/

TDMA; espaçamento entre portadoras de 25 kHz; 7 slots

em cada portadora (multiplexados no tempo) alocados para

tráfego; duplexação FDD (Frequency Division Duplexing);

fator de re-uso de 3 células por cluster e setorização de

120o . Supondo uma distribuição uniforme de canais, nas

condições descritas acima, a quantidade de canais duplex

de tráfego disponíveis em cada setor é:

  • A.

    112

  • B.

    392

  • C.

    416

  • D.

    504

  • E.

    601

A figura acima ilustra o diagrama de um codificador convolucional de taxa ½, muito empregado na correção de erros em sistemas de transmissão digital. Nessa figura, X representa a seqüência binária gerada pela fonte e y1 e y2 são as seqüências codificadas. Admitindo-se que, inicialmente, os flip-flops armazenem o bit lógico 0 e que a seqüência de bits de entrada é X={1, 0, 1, 1}, as seqüências codificadas y1 e y2 são, respectivamente:

  • A.

    {1, 0, 1, 1} e {1, 0, 1, 1}

  • B.

    {1, 0, 1, 1} e {1, 1, 1, 1}

  • C.

    {1, 0, 1, 0} e {1, 0, 1, 1}

  • D.

    {1, 0, 0, 0} e {1, 1, 1, 1}

  • E.

    {1, 0, 0, 0} e {1, 0, 0, 0}

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