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Julgue o próximo item, acerca do espectro eletromagnético e da análise espectral de sistemas de transmissão.
Suponha que um sinal determinístico real !$ s(t) !$ tenha energia limitada e esteja confinado ao intervalo de tempo entre 0 e !$ t_s !$. Nesse caso, a densidade espectral de energia desse sinal será não nula apenas no intervalo entre !$ -f_s !$ e !$ f_s !$, em que !$ {f_s = t_s}^{-1}. !$
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Julgue o próximo item, acerca do espectro eletromagnético e da análise espectral de sistemas de transmissão.
Ao passar por um dispositivo não linear cuja saída é expressa por y(t) = x(t) + 0,5[x(t)]2, um sinal em banda base x(t) de largura de banda igual a 100 kHz passará a ter largura de banda inferior ou igual a 200 kHz.
Ao passar por um dispositivo não linear cuja saída é expressa por y(t) = x(t) + 0,5[x(t)]2, um sinal em banda base x(t) de largura de banda igual a 100 kHz passará a ter largura de banda inferior ou igual a 200 kHz.
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A técnica de múltiplo acesso de um sistema de comunicação móvel é baseada no uso de espalhamento espectral.
Assim sendo, esse sistema emprega a técnica de múltiplo acesso conhecida como
Assim sendo, esse sistema emprega a técnica de múltiplo acesso conhecida como
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Canais de comunicações móveis podem apresentar distúrbios que degradam severamente o desempenho de sistemas de transmissão digital, como, por exemplo, o desvanecimento plano. Diversas técnicas vêm sendo desenvolvidas para combater esse distúrbio, destacando-se uma que se caracteriza por apresentar taxa de bits variável de acordo com a qualidade do canal.
Essa técnica é conhecida como
Essa técnica é conhecida como
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Um canal de comunicação é modelado por um filtro FIR (Finite Impulse Response), cuja resposta ao impulso, h[n], é dada por h[n]=Pδ[n]+Qδ[n−1]+Rδ[n−2], sendo P, Q e R constantes reais.
Sabendo-se que os zeros de H[Z], onde H[Z] é a Transformada Z de h[n], são reais e que a resposta ao impulso em questão possui fase linear, tem-se que
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Sinais analógicos devem ser digitalizados antes de serem transmitidos em sistemas de comunicação digital. Muitas técnicas foram desenvolvidas com essa finalidade, sendo a PCM (Pulse-Code Modulation) uma das mais conhecidas.
Considere as seguintes afirmativas a respeito do PCM:
I - O aumento da quantidade de níveis de quantização tende a reduzir o ruído de quantização e a aumentar a taxa na saída do PCM.
II - O aumento da taxa de amostragem tende a reduzir a taxa na saída do PCM.
III - Para não perder informação no processo de amostragem, o amostrador do PCM deve operar em uma taxa maior ou igual à de Nyquist do sinal a ser amostrado.
É correto APENAS o que se afirma em
Considere as seguintes afirmativas a respeito do PCM:
I - O aumento da quantidade de níveis de quantização tende a reduzir o ruído de quantização e a aumentar a taxa na saída do PCM.
II - O aumento da taxa de amostragem tende a reduzir a taxa na saída do PCM.
III - Para não perder informação no processo de amostragem, o amostrador do PCM deve operar em uma taxa maior ou igual à de Nyquist do sinal a ser amostrado.
É correto APENAS o que se afirma em
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O sinal primário básico de uma hierarquia digital de um sistema telefônico hipotético é formado multiplexando canais de voz no domínio do tempo, cada um deles codificado a uma taxa de 64 kbps. O sinal básico inclui dois canais de controle, além dos canais de voz.
Sabendo-se que os sinais de controle e de voz são iguais e que a taxa do sinal básico é de 2048kbps, a quantidade de canais de voz contidos no sinal básico é
Sabendo-se que os sinais de controle e de voz são iguais e que a taxa do sinal básico é de 2048kbps, a quantidade de canais de voz contidos no sinal básico é
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Na figura, está representado o diagrama de blocos de um receptor super-heterodino, onde o amplificador de RF possui uma banda passante muito ampla, o oscilador local foi ajustado para a frequência de 170 MHz, e o filtro de FI está sintonizado na frequência de 20 MHz.

Na configuração representada, é INCORRETO concluir que o receptor super-heterodino
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Das sequências binárias apresentadas a seguir, aquela que pode ser codificada no símbolo S1 é
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Modulação em amplitude (AM), modulação em amplitude com faixa lateral dupla (DSB), modulação em amplitude com faixa lateral única (SSB) e modulação em amplitude de faixa lateral vestigial (VSB) são técnicas de modulação analógica em que a informação a ser transmitida é codificada na amplitude da portadora. Essas técnicas se diferenciam pelas características de desempenho, custo e complexidade.
Com relação à eficiência de uso do espectro e à potência de transmissão, as técnicas de modulação mais e menos eficientes são, respectivamente,
Com relação à eficiência de uso do espectro e à potência de transmissão, as técnicas de modulação mais e menos eficientes são, respectivamente,
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