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Em face dessas considerações, julgue os próximos itens.
O terminal do usuário do sistema FDMA/FDD precisa ter um duplexador, o que resulta em aumento no custo desse terminal. O terminal do usuário de um sistema TDMA/FDD não necessita de duplexador, apenas de um comutador para comutar entre transmissão e recepção.
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Com relação às técnicas de múltiplo acesso, julgue os itens a seguir.
Em um sistema de comunicação celular que utiliza a técnica OFDMA, a ortogonalidade entre as portadoras OFDM permite a reutilização total de frequência em células adjacentes, isto é, permite um fator de reúso de frequência igual a 1, da mesma forma que em um sistema CDMA, no qual a reutilização é devida à ortogonalidade entre os códigos dos usuários.
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Com relação às técnicas de múltiplo acesso, julgue os itens a seguir.
Em um sistema CDMA de comunicação celular, o procedimento de desligar, durante uma comunicação, o transmissor do terminal do usuário nos períodos em que não há atividade de voz ou dados para serem transmitidos propicia um aumento na capacidade do sistema.
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Com referência a esse sistema PCM/TDM, julgue os itens que se seguem.
A taxa de bits na saída desse multiplexador TDM é de 352 kbps.
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Considerando a tabela acima, que apresenta informações de um sistema de comunicação sem fio que utiliza a técnica OFDM e oferece dois modos de transmissão, julgue os itens subsequentes.
Quando operam com intervalo de guarda de 0,1 ms, os dois modos de transmissão apresentam a mesma robustez em relação aos efeitos da propagação multipercurso; entretanto, o efeito Doppler afeta mais o desempenho do modo B que o do modo A.
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Considerando a tabela acima, que apresenta informações de um sistema de comunicação sem fio que utiliza a técnica OFDM e oferece dois modos de transmissão, julgue os itens subsequentes.
A maior taxa bruta de transmissão de bits do modo B é de 12 Mbps.
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Julgue os itens seguintes, considerando a figura acima, que mostra códigos de linha, de I a V, que podem ser utilizados para se fazer a transmissão de dados por um canal de banda básica — por exemplo, por um par trançado — com taxa de 2,048 Mbps.
O código IV, denominado Manchester, apresenta como características desejáveis o fato de não possuir potência significativa nas proximidades de 0 Hz e permitir uma boa recuperação do sinal de sincronismo de símbolo (sinal de relógio), independentemente da sequência de bits transportada. No entanto, requer uma banda de transmissão mais larga que a requerida pelos códigos I e V.
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Julgue os itens seguintes, considerando a figura acima, que mostra códigos de linha, de I a V, que podem ser utilizados para se fazer a transmissão de dados por um canal de banda básica — por exemplo, por um par trançado — com taxa de 2,048 Mbps.
A taxa de sinalização ou de taxa de modulação é de 2,048 Mbaud para o código I, 4,096 de Mbaud para os códigos II, III e IV, e de 1,024 Mbaud para o código V.
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Se Rb é a taxa de bits bruta suportada pelo sistema com a técnica 8-PSK e canal AWGN com banda passante de 200 kHz, essa mesma taxa Rb poderia ser suportada com a técnica QPSK se a banda de transmissão pudesse ser aumentada para 300 kHz. Nesse caso, se a potência de transmissão fosse mantida, recepções com taxa Rb e BER = 10-3 poderiam ocorrer com uma distância maior entre o transmissor e o receptor do que aquela propiciada pela técnica 8-PSK.
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Se a potência do sinal transmitido é duplicada e a BER mínima exigida é de 10-3, então o aumento na distância máxima permitida entre o transmissor e o receptor quando o canal é do tipo AWGN e aquele propiciado quando o canal é de Rayleigh é igual.
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