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A figura I apresenta o diagrama de blocos de um subsistema de telecomunicações, enquanto a figura II apresenta dados referentes ao comportamento do HPA desse subsistema. A figura III ilustra os comportamentos típicos, no domínio da freqüência, do sinal a ser transmitido medido antes do HPA III.1 e após o HPA III.2. Com relação a esse subsistema, julgue os itens seguintes, tendo por referência as figuras mostradas.
O subsistema poderia ser simplificado para operar com uma única antena caso o HPA e o LNA fossem conectados a um mesmo circulador a ferrite, em duas portas distintas. À terceira porta do circulador, seria conectada a antena do subsistema. Essa nova configuração seria capaz de manter as mesmas características de operação e funcionamento originais, caso o circulador fosse capaz de oferecer isolação suficientemente alta entre suas portas.
A figura I apresenta o diagrama de blocos de um subsistema de telecomunicações, enquanto a figura II apresenta dados referentes ao comportamento do HPA desse subsistema. A figura III ilustra os comportamentos típicos, no domínio da freqüência, do sinal a ser transmitido medido antes do HPA III.1 e após o HPA III.2. Com relação a esse subsistema, julgue os itens seguintes, tendo por referência as figuras mostradas.
Para que o misturador possa funcionar corretamente em condições típicas de operação, é necessário que a potência do sinal na saída do oscilador seja maior que a potência do sinal a ser misturado.
A figura I apresenta o diagrama de blocos de um subsistema de telecomunicações, enquanto a figura II apresenta dados referentes ao comportamento do HPA desse subsistema. A figura III ilustra os comportamentos típicos, no domínio da freqüência, do sinal a ser transmitido medido antes do HPA III.1 e após o HPA III.2. Com relação a esse subsistema, julgue os itens seguintes, tendo por referência as figuras mostradas.
O uso do LNA é obrigatório no subsistema para, principalmente, isolar as duas antenas presentes.
A figura I apresenta o diagrama de blocos de um subsistema de telecomunicações, enquanto a figura II apresenta dados referentes ao comportamento do HPA desse subsistema. A figura III ilustra os comportamentos típicos, no domínio da freqüência, do sinal a ser transmitido medido antes do HPA III.1 e após o HPA III.2. Com relação a esse subsistema, julgue os itens seguintes, tendo por referência as figuras mostradas.
Para que o subsistema opere corretamente, o comportamento em freqüência do LNA deve ser idêntico ao do HPA.
A figura I apresenta o diagrama de blocos de um subsistema de telecomunicações, enquanto a figura II apresenta dados referentes ao comportamento do HPA desse subsistema. A figura III ilustra os comportamentos típicos, no domínio da freqüência, do sinal a ser transmitido medido antes do HPA III.1 e após o HPA III.2. Com relação a esse subsistema, julgue os itens seguintes, tendo por referência as figuras mostradas.
Tanto o LNA quanto o misturador podem ser construídos fisicamente a partir do uso de transistores de efeito de campo.
A figura acima ilustra o processo de multiplexação de sinais digitais gerados por dois computadores. O sinal gerado em cada computador modula em QAM uma portadora de freqüência fk, k = 1 e 2. Há, então, a geração de dois sinais modulados que são, em seguida, combinados, gerando um sinal multiplexado. Com relação ao sistema descrito, julgue os itens seguintes.
Se f1 e f2 são diferentes, então o processo acima permite obter um sinal multiplexado em FDM. Se f1 e f2 são iguais, não haverá processo de multiplexação reversível, ou seja, que permite recuperar os sinais dos dois computadores no receptor.
A figura acima ilustra o processo de multiplexação de sinais digitais gerados por dois computadores. O sinal gerado em cada computador modula em QAM uma portadora de freqüência fk, k = 1 e 2. Há, então, a geração de dois sinais modulados que são, em seguida, combinados, gerando um sinal multiplexado. Com relação ao sistema descrito, julgue os itens seguintes.
Caso os sinais modulados estejam em freqüências de microondas, o circuito combinador pode ser implementado fisicamente por um anel híbrido ou por um acoplador bidirecional.
A figura acima ilustra o processo de multiplexação de sinais digitais gerados por dois computadores. O sinal gerado em cada computador modula em QAM uma portadora de freqüência fk, k = 1 e 2. Há, então, a geração de dois sinais modulados que são, em seguida, combinados, gerando um sinal multiplexado. Com relação ao sistema descrito, julgue os itens seguintes.
Considere que um técnico em telecomunicações, em operação de monitoramento em uma estação de controle de satélite, tenha necessitado analisar um sinal PSK modulado por um sinal PCM vindo de um transponder do satélite. O estudo a ser realizado envolvia a análise no domínio do tempo e no domínio da freqüência, simultaneamente, tanto do sinal modulado quanto dele demodulado, extraindo informações da função de densidade de probabilidade e da densidade espectral de potência. No seu estudo, o técnico desejou também examinar o comportamento de cada símbolo do sinal por meio do diagrama de olho e do diagrama de constelação (estado-espaço) do sinal. Nessa situação, para realizar o seu estudo,
seria correto que o técnico em telecomunicações utilizasse um analisador de redes vetorial, pois, mesmo em configuração básica, esse equipamento permite as análises que devem ser realizadas.
Considere que, em uma operação de monitoramento em uma estação TT&C, tenha sido necessário gerar sinais modulados de diferentes técnicas de modulação PSK, FSK, MSK e QAM e de diferentes larguras de banda para testar equipamentos a bordo de um satélite e as condições de transmissão/propagação/recepção. Nessa situação, para realizar a referida operação de monitoramento,
seria correto o uso, entre outro equipamento, de um gerador de sinais vetorial.
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