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Considerando a importância em se conhecer a estrutura de multipercursos do canal radiomóvel para se determinar os efeitos de desvanecimento de pequena escala, diferentes técnicas de sondagem do canal foram desenvolvidas. De modo geral, são três os princípios mais utilizados. Um deles é a sondagem por varredura no domínio da frequência, realizada por meio de um analisador de rede vetorial. Outro princípio é o da transmissão de um pulso temporal de curta duração, que tenta aproximar o efeito da transmissão de um impulso ideal. Uma terceira técnica é a que aproveita as propriedades estatísticas de sinais pseudoaleatórios, cuja autocorrelação apresenta resposta que se aproxima de um impulso, para realizar a sondagem. A respeito desse assunto, julgue os itens de 71 a 77.
O 3G-LTE (Long Term Evolution), para o enlace reverso, adotou o esquema spread-OFDM ou SC-FDMA (Single Carrier Frequency Div Multiple Access). Nesse esquema, em que uma transformação unitária é necessária, os símbolos dos usuários são espalhados em grupos (contíguos ou não). Por meio desse procedimento, o PAPR é reduzido ao PAPR de uma única portadora.
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Considerando a importância em se conhecer a estrutura de multipercursos do canal radiomóvel para se determinar os efeitos de desvanecimento de pequena escala, diferentes técnicas de sondagem do canal foram desenvolvidas. De modo geral, são três os princípios mais utilizados. Um deles é a sondagem por varredura no domínio da frequência, realizada por meio de um analisador de rede vetorial. Outro princípio é o da transmissão de um pulso temporal de curta duração, que tenta aproximar o efeito da transmissão de um impulso ideal. Uma terceira técnica é a que aproveita as propriedades estatísticas de sinais pseudoaleatórios, cuja autocorrelação apresenta resposta que se aproxima de um impulso, para realizar a sondagem. A respeito desse assunto, julgue os itens de 71 a 77.
A técnica OFDM, apesar de ser o esquema de transmissão base para algumas tecnologias, apresenta algumas desvantagens, entre elas, o problema da razão de potência de pico por potência média PAPR (Peak to Average Power Ratio), que reduz a eficiência dos amplificadores de potência de RF. O clipping é uma técnica de distorção que limita o sinal de uma certa amplitude por meio de uma distorção não-linear e reduz, consequentemente, o PAPR e a taxa de erro.
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Considerando a importância em se conhecer a estrutura de multipercursos do canal radiomóvel para se determinar os efeitos de desvanecimento de pequena escala, diferentes técnicas de sondagem do canal foram desenvolvidas. De modo geral, são três os princípios mais utilizados. Um deles é a sondagem por varredura no domínio da frequência, realizada por meio de um analisador de rede vetorial. Outro princípio é o da transmissão de um pulso temporal de curta duração, que tenta aproximar o efeito da transmissão de um impulso ideal. Uma terceira técnica é a que aproveita as propriedades estatísticas de sinais pseudoaleatórios, cuja autocorrelação apresenta resposta que se aproxima de um impulso, para realizar a sondagem. A respeito desse assunto, julgue os itens de 71 a 77.
Na sondagem no domínio da frequência utilizando um analisador de rede vetorial, o sinal enviado pela porta de transmissão promove uma varredura em frequência no dispositivo sob teste — device under test (DUT) — e retorna pela porta de recepção. Na sondagem do canal, o DUT é substituído pelo canal rádio por meio da conexão de antenas nos terminais do analisador, de modo que o ambiente passa a ser o dispositivo a ser testado. Essa técnica é adequada, por exemplo, para a caracterização de canais indoor/outdoor variantes no tempo, com uma boa resolução temporal no domínio do tempo.
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O sinal transmitido interage com o canal radiomóvel de forma complexa. O sinal transmitido de um usuário é desvanecido em pequena e em larga escala. Em um sistema multiusuário, o sinal transmitido é, também, degradado pela interferência cocanal e pela interferência de canal adjacente. Desse modo, é necessário entender, caracterizar e modelar o canal radiomóvel, a fim de desenvolver algoritmos que possam suprir ou aproveitar os efeitos de desvanecimento no sinal transmitido. Por meio do conhecimento dos parâmetros que caracterizam o canal, podem ser desenvolvidos esquemas de transmissão e recepção com o objetivo de minimizar o efeito do canal. Com relação a esse tema, julgue os itens seguintes.
Nos sistemas em que técnicas de múltiplas antenas na transmissão e na recepção são mandatórias, quanto maior for a distância de coerência, maior será o espalhamento angular, o que significa que os sinais são transmitidos ou chegam descorrelacionados nas antenas do arranjo.
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O sinal transmitido interage com o canal radiomóvel de forma complexa. O sinal transmitido de um usuário é desvanecido em pequena e em larga escala. Em um sistema multiusuário, o sinal transmitido é, também, degradado pela interferência cocanal e pela interferência de canal adjacente. Desse modo, é necessário entender, caracterizar e modelar o canal radiomóvel, a fim de desenvolver algoritmos que possam suprir ou aproveitar os efeitos de desvanecimento no sinal transmitido. Por meio do conhecimento dos parâmetros que caracterizam o canal, podem ser desenvolvidos esquemas de transmissão e recepção com o objetivo de minimizar o efeito do canal. Com relação a esse tema, julgue os itens seguintes.
Sinais que sofrem desvanecimento rápido apresentam menor dispersão causada pelo efeito Doppler quando comparados aos sinais que sofrem desvanecimento lento.
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O sinal transmitido interage com o canal radiomóvel de forma complexa. O sinal transmitido de um usuário é desvanecido em pequena e em larga escala. Em um sistema multiusuário, o sinal transmitido é, também, degradado pela interferência cocanal e pela interferência de canal adjacente. Desse modo, é necessário entender, caracterizar e modelar o canal radiomóvel, a fim de desenvolver algoritmos que possam suprir ou aproveitar os efeitos de desvanecimento no sinal transmitido. Por meio do conhecimento dos parâmetros que caracterizam o canal, podem ser desenvolvidos esquemas de transmissão e recepção com o objetivo de minimizar o efeito do canal. Com relação a esse tema, julgue os itens seguintes.
O tempo de coerência é um dos parâmetros que caracterizam seletividade temporal. Se o tempo de coerência é menor que o período do símbolo transmitido, o sinal sofre desvanecimento rápido; se o período do símbolo é menor que o tempo de coerência, o sinal desvanece de forma lenta.
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O sinal transmitido interage com o canal radiomóvel de forma complexa. O sinal transmitido de um usuário é desvanecido em pequena e em larga escala. Em um sistema multiusuário, o sinal transmitido é, também, degradado pela interferência cocanal e pela interferência de canal adjacente. Desse modo, é necessário entender, caracterizar e modelar o canal radiomóvel, a fim de desenvolver algoritmos que possam suprir ou aproveitar os efeitos de desvanecimento no sinal transmitido. Por meio do conhecimento dos parâmetros que caracterizam o canal, podem ser desenvolvidos esquemas de transmissão e recepção com o objetivo de minimizar o efeito do canal. Com relação a esse tema, julgue os itens seguintes.
Se a banda de transmissão é maior que a banda de coerência, o canal é seletivo em frequência; caso contrário, o canal é plano em frequência.
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O sinal transmitido interage com o canal radiomóvel de forma complexa. O sinal transmitido de um usuário é desvanecido em pequena e em larga escala. Em um sistema multiusuário, o sinal transmitido é, também, degradado pela interferência cocanal e pela interferência de canal adjacente. Desse modo, é necessário entender, caracterizar e modelar o canal radiomóvel, a fim de desenvolver algoritmos que possam suprir ou aproveitar os efeitos de desvanecimento no sinal transmitido. Por meio do conhecimento dos parâmetros que caracterizam o canal, podem ser desenvolvidos esquemas de transmissão e recepção com o objetivo de minimizar o efeito do canal. Com relação a esse tema, julgue os itens seguintes.
A dispersão do sinal, caracterizada pelo espalhamento de retardos, é ocasionada pela multiplicidade de sinais que chegam ao receptor percorrendo caminhos diferentes, cada um com sua amplitude, seu retardo temporal e seu ângulo de chegada. No receptor, esses sinais combinam-se vetorialmente, ocasionando pontos de sinais fortes ou de sinais fracos, causando, assim, a interferência intersimbólica.
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A utilização de múltiplas antenas nos transmissor e receptor de um enlace de comunicação móvel cria um sistema linear com múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO – multiple-input multiple-output), caracterizado por uma matriz de canal relacionando linearmente os sinais de entrada com os sinais de saída. Com relação a sistemas MIMO, julgue os próximos itens.
Se, no receptor, existe um sistema de antenas adaptativas, nesse caso, é desejado perfeita correlação entre os sinais coletados nas diversas antenas para melhorar a razão sinal-ruído de determinado sinal transmitido, por meio de combinação linear dos sinais coletados diferentemente da multiplexação espacial e da diversidade.
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A utilização de múltiplas antenas nos transmissor e receptor de um enlace de comunicação móvel cria um sistema linear com múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO – multiple-input multiple-output), caracterizado por uma matriz de canal relacionando linearmente os sinais de entrada com os sinais de saída. Com relação a sistemas MIMO, julgue os próximos itens.
Considerando um modelo de múltiplos canais, em que todos os canais são aleatórios e estatisticamente independentes, pode-se transmitir diferentes sinais nos canais paralelos e, assim, aumentar a capacidade do sistema. Nessa situação, o ganho de capacidade (GC) cresce linearmente com o número máximo de elementos (transmissores e receptores). Para se explorar o GC, o ambiente de propagação deve ser pobre em espalhadores, a fim de se obter um valor baixo do espalhamento angular nos arranjos do transmissor e receptor.
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