Questões de Concursos Comunicações Óticas

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1Q1047254 | Engenharia de Telecomunicações, Comunicações Óticas, Engenharia de Telecomunicações, CIAAR, Aeronáutica, 2025

Numa rede óptica passiva (PON) é preciso utilizar acopladores ópticos. Os acopladores em estrela têm a função de combinar as potências dos sinais ópticos de “N” portas de entrada e dividi-las igualmente (em geral) entre “M” portas de saída.
Uma alternativa para construir acopladores em estrela com “N” entradas e “N” saídas é utilizar vários acopladores 2x2 (2 entradas e 2 saídas) com 3 dB de fator de acoplamento (sem considerar as perdas).
Na configuração NxN uma fração de 1/N da potência lançada a partir de cada uma das “N” portas de entrada aparece em todas as “N” portas de saída.
Face ao exposto, marque a opção que apresenta a quantidade de acopladores 2x2 que serão necessários para construir um acoplador em estrela de 16x16 (16 entradas e 16 saídas).
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3Q1047251 | Engenharia de Telecomunicações, Comunicações Óticas, Engenharia de Telecomunicações, CIAAR, Aeronáutica, 2025

Houve uma evolução de uma variedade de conectores para fibra óptica em várias aplicações. Alguns dos principais requisitos de um bom conector são: baixas perdas de acoplamento, facilidade de conexão, permutabilidade entre fabricantes, baixo custo e construção confiável.
O que principalmente diferencia os tipos de conectores é seu mecanismo de fixação, como aqueles com baioneta, rosca, engate rápido ou push-pull, etc. Para diferenciar os seus tipos de engate, os conectores são designados por siglas, como FC, SC ou ST.
A partir do exposto, relacione a sigla com a respectiva descrição do conector.

Sigla
(1) ST (2) FC (3) SC

Descrição

( ) Conector redondo com fixação por rosca. ( ) Conector quadrado com conexão por engate rápido tipo push-pull. ( ) Fixação da conexão do tipo baioneta de torção (semelhante ao conector coaxial BNC).

A sequência correta dessa associação é
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4Q1050629 | Engenharia de Telecomunicações, Comunicações Óticas, Engenharia Telecomunicação, TCE PA, FGV, 2024

Deseja-se estabelecer um enlace óptico de 100 Mbps utilizandose uma fonte LED de GaAlAs operando em 850nm e potência igual a -10dBm, e um fotodetector de Si, cuja sensibilidade de recepção é igual a -52,8dBm. A fibra óptica a ser utilizada possui atenuação igual a 0,27dB/km.

Considerando que todas as perdas de conexão da fonte LED e do fotodetector à fibra somam 2,3dB, a distância máxima teórica do enlace, em km, é aproximadamente igual a
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5Q1054084 | Engenharia de Telecomunicações, Comunicações Óticas, Analista Industrial de Hemoderivados e Biotecnologia Engenharia de Automação e Controle, HEMOBRÁS, Instituto Consulplan, 2025

As comunicações ópticas e radioenlaces são tecnologias fundamentais para a transmissão de dados em alta velocidade e longas distâncias. Enquanto as comunicações ópticas utilizam fibras para transmitir sinais de luz modulados, os radioenlaces empregam ondas eletromagnéticas no espaço livre, sendo cruciais em locais onde cabos não são viáveis. Ambas as tecnologias possuem vantagens e desafios específicos, incluindo fatores como atenuação, interferências e largura de banda disponível. De acordo com os conceitos relacionados às comunicações ópticas e radioenlaces, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) As fibras ópticas multimodo possuem maior alcance que as fibras monomodo devido ao maior número de modos de propagação disponíveis.
( ) A atenuação em fibras ópticas é significativamente menor que a atenuação em radioenlaces, o que permite transmissões em longas distâncias sem repetidores.
( ) Em radioenlaces, fenômenos como reflexão, refração e difração podem afetar a qualidade do sinal recebido.
( ) Em sistemas ópticos, a dispersão cromática pode causar distorção nos sinais transmitidos, especialmente em fibras monomodo.
( ) Os radioenlaces são mais suscetíveis a interferências eletromagnéticas do que os sistemas ópticos, que são imunes a esse tipo de problema.

A sequência está correta em
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