Questões de Propagação Eletromagnética (Engenharia de Telecomunicações)

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Em um sistema de rede móvel celular, certo sinal emitido encontrou uma superfície, cujo tamanho era bem maior que o comprimento de onda do sinal. O encontro entre o sinal e a superfície produziu uma interferência multipercurso capaz de influenciar o desempenho do sistema, com eventual cancelamento de fase e alta perda de sinal.

Com base nas informações apresentadas na situação hipotética precedente, é correto afirmar que o efeito de propagação resultante do encontro entre o sinal emitido e a superfície é denominado

  • A absorção.
  • B polarização.
  • C difração.
  • D reflexão.
  • E espalhamento.

Um equipamento de prospecção eletromagnética em baixa frequência pode operar com três cabos de diferentes comprimentos, sendo que essas distâncias têm relação com as profundidades teóricas de exploração. Em um trabalho de campo onde serão utilizados os cabos de 10 e 20 metros, para o uso com cada cabo é necessário fazer um procedimento no equipamento, o que também altera a frequência de operação. Supondo que a equipe terminou de realizar a aquisição com o cabo de 10 metros, qual o procedimento que deve ser feito no equipamento para operar com o cabo de 20 metros e qual será a frequência de operação?

  • A Mudar o seletor de distância para 40 metros. A frequência será maior que a do arranjo anterior.
  • B Mudar o seletor de distância para 40 metros. A frequência será igual ao arranjo anterior.
  • C Mudar o seletor de distância nas duas unidades do equipamento para 20 metros. A frequência será menor que a do arranjo anterior.
  • D Mudar o seletor no transmissor para 20 metros. A frequência será igual ao arranjo anterior.
  • E Mudar o seletor no receptor para 20 metros. A frequência será maior que a do arranjo anterior.

O Método Time Domain Electromagnetics (TDEM) pode ser afetado por ruído de outras fontes eletromagnéticas. São fontes de ruído comuns em sondagens TDEM:

  • A Cercas metálicas; cabos de fibra ótica; emissários submarinos.
  • B Aparelhos de telefonia celular; cabos de fibra ótica; canos e adutoras aéreos.
  • C Aparelhos de telefonia celular; cercas metálicas; postos de gasolina.
  • D Aparelhos de telefonia celular; cabos de fibra ótica; tubulação de gás enterradas.
  • E Redes de transmissão de energia; cabos da rede elétrica e telefonia; canos e adutoras enterradas.

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

  • A V, F, F, V, F.
  • B F, V, F, F, V.
  • C F, V, V, V, V.
  • D V, F, V, F, F.

O método dos elementos finitos (Finite Element Method - FEM) originou-se no campo da análise estrutural. Apesar do tratamento matemático inicial do método ter sido desenvolvido por Richard Courant em 1943, o método não foi aplicado a problemas de eletromagnetismo até 1968. Desde então, este método vem sendo empregado em diversas áreas, tais como problemas de guias de onda, máquinas elétricas, dispositivos semicondutores e linhas de microstrip.
Em relação ao método dos elementos finitos, é correto afirmar que este

  • A se originou no campo de simulação numérica de propagação de ondas eletromagnéticas.
  • B discretiza a região de solução em sub-domínios de tamanhos iguais sempre.
  • C determina a solução do problema minimizando uma função potencial associada à equação diferencial a ser solucionada.
  • D não é capaz de lidar com meios não-lineares.