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Sobre as hierarquias digitais usadas no Brasil, é correto afirmar que
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A figura acima apresenta o desempenho de três sistemas distintos de rádio-comunicações digitais, em termos de probabilidade de erro de bits (Pe) × relação entre energia de bit e densidade espectral de potência de ruído (Eb/N0). O cálculo considerou a hipótese de canal binário simétrico, sem memória, sujeito apenas a ruído aditivo branco gaussiano. Sob estas condições, os esquemas de demodulação que representam o comportamento ilustrado pelas curvas I, II e III, respectivamente, são:
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TABELA
Erlang-B para GOS de 0,5 até 1,0%
(Valores sublinhados e em negrito representam o tráfego em Erlangs)
| N | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,10% |
| 24 | 14,2 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 15,3 |
| 25 | 15,0 | 15,3 | 15,5 | 15,7 | 15,9 | 16,1 |
| 26 | 15,8 | 16,1 | 16,3 | 16,6 | 16,8 | 17,0 |
| 27 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 |
| 28 | 17,4 | 17,7 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,6 |
| 29 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 19.3 | 19.5 |
| 30 | 19,0 | 19,4 | 19,6 | 19,9 | 20,1 | 20,3 |
| 31 | 19,9 | 20,2 | 20,5 | 20,7 | 21,0 | 21,2 |
| 32 | 20,7 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | 21,8 | 22,0 |
Um call-center possui um sistema telefônico exclusivo, composto por um PABX que é interligado à operadora de telefonia fixa por um tronco E1 padrão, configurado para permitir somente ligações telefônicas no sentido da operadora para o PABX.
Pesquisas realizadas mostraram que o universo de clientes do call-center é de 10 mil pessoas, e que, na hora de maior movimento (HMM), 10% destes clientes estarão tentando falar com o call-center, gerando cada um, em média, 0,2 ligações por hora. Verificou-se que cada ligação dura, em média, 6 minutos.
O PABX distribui as ligações que chegam para as posições de atendimento livres. Em caso de bloqueio, uma ligação é descartada e o cliente tem que tentar novamente (Formulação Erlang-B – TABELA).
Em um determinado dia, durante a HMM, o call-center está com a quantidade máxima de atendentes trabalhando. Neste caso, a probabilidade para que um cliente, ao tentar falar com um atendente, tenha sua tentativa bloqueada deverá estar contida no intervalo
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O roteador principal da filial de uma empresa tem estas entradas na sua tabela de roteamento.
| Endereço de sub-rede | Máscara de sub-rede | Interface de saída |
| 192.168.52.0 | 255.255.252.0 | eth0 |
| 192.168.60.0 | 255.255.252.0 | eth1 |
| padrão | serial0 |
O roteador recebe três pacotes com os seguintes endereços IP de destino: 192.168.63.1, 192.168.51.7 e 192.168.57.15, que serão encaminhados, respectivamente, às interfaces
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As figuras acima representam uma antena dipolo de meia onda, posicionada a uma altura h do solo, e seu respectivo diagrama de radiação de elevação (plano xz). Considerando que \( λ \) é o comprimento de onda do sinal transmistido, a inequação que define a situação ilustrada é
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A figura ao lado representa a perda de retorno de uma antena conectada à saída de 50\( Ω \) de um rádio. A reatância da antena está casada à saída do rádio na frequência de ressonância pela presença de um capacitor de 25 pF conectado em paralelo. Sabendo-se que a resistência de radiação da antena é maior que a resistência de saída do rádio, a impedância da antena na frequência de ressonância, em \( Ω \), é
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Sejam os diagramas de olho das figuras 1 e 2 acima, onde o eixo horizontal mostra o tempo de duração de um símbolo (Ts) de duas formas de onda do tipo cosseno levantado, com fatores de roll-off \( α_1 \) e \( α_2 \), respectivamente. O tempo t = 0 é o instante ideal de amostragem. Considerando que um erro no sincronismo retarda a amostragem em 20% do tempo de símbolo, é correto afirmar que \( α_1 \) é
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Para evitar a interferência entre símbolos em canais limitados em banda, é possível usar pulsos com formatos especiais, tais como o cosseno levantado. A figura acima mostra um pulso com este formato, onde o fator de roll-off é 0,5. Sabendo-se que L= 0,002 seg, a largura de faixa, em Hz, ocupada por este pulso é
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A figura acima ilustra a antena transmissora Tx1 de um sistema de rádio que opera na frequência de 200 MHz, cujo sinal chega com potência casada de 10 W. O ganho desta antena em uma direção qualquer \( θ \) no plano xy é dado por G1 (\( θ \)) = G1máx cos(\( θ \)), sendo G1máx = G1 (0) = 10 dB na direção indicada pela seta correspondente na figura. Uma estação receptora de outro sistema Rx2, operando na mesma frequência do primeiro, pretende ser instalada a uma distância d = 20 km. A operação adequada deste rádio ocorre quando a potência na entrada do receptor é \( \ge \) - 50 dBm, com relação sinal/interferência \( \ge \) 20 dB. Considera-se que a interferência principal é oriunda de Tx1; que d’ = 10 km; que a perda de propagação é dada pelo modelo de espaço livre; e que há perdas adicionais de 2,6 dB.
Na escolha da antena de Rx2 apropriada para as condições dadas, o valor máximo que o ganho de antena G2 pode assumir na direção oposta a de seu ganho máximo é
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Com relação aos mecanismos e modos de propagação de sinais de rádio nas diferentes faixas de frequência, é correto afirmar que
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