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Prova de Comunicacao de Dados

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Universidade do Extremo Sul Catarinense
Curso de Ciência da Computação
Comunicação de Dados - 10880
Professor: Paulo João Martins, MSc.
 
	
AVALIAÇÃO 1
NOME DO ACADÊMICO: WELLITON SERAFIM DA SILVA DATA: 21/05/2019
Orientações:
Questões:
	Unidades de Período e Frequência
	Unidade
	Equivalência 
	Unidade
	Equivalência
	Segundos (s)
	1 s
	hertz (Hz)
	1 Hz
	Milissegundos (ms)
	10-3 s
	kilohertz (KHz)
	103 Hz
	Microssegundos (µs)
	10-6 s
	megahertz (MHz)
	106 Hz
	Nanossegundos (ns)
	10-9 s
	gigahertz (GHz)
	109 Hz
	Picossegundos (ps)
	10-12 s
	terahertz (THz)
	1012 Hz
	T = 1 /f
	dB = 10 log 10 (S/N)
	GdB = 10log(Pi/Po)
	
	ʎ = c / f 
	C = velocidade da luz no vácuo = 299.792,458 km/s ~ 300.000 km/s = 300.000.000 m/s
	V = ʎ * f
F = força de tração na corda, em N;µL = densidade linear da corda, em kg/m
	
L
F
v
m
=
1) (valor 0,6) Defina protocolo.
R: É um conjunto de regras que governa (organiza, gerencia) a comunicação de dados. Ele representa um acordo entre os dispositivos que se comunicam. 
2) (valor 0,5) Cite dois elementos que compõem um protocolo.
R: Sintaxe (formato dos dados): como os dados são representados para fins de transmissão.
· Semântica: informações de controle para coordenação e tratamento de erros
· Comportamento: regras de comunicação, que incluem que mensagem deve ser enviada, e por quem, a cada etapa da comunicação
· Temporização: tempos limites envolvidos na comunicação
3) (valor 0,4) Cite dois protocolos da camada física.
R: Alguns protocolos de camada física
· RS-232
· RS-485
· DSL
· 100baseT e similares do padrão IEEE 802.3 (Ethernet)
· PHY do padrão IEEE 802.11 (WiFi)
4) (valor 0,5) Diga para que serve a recuperação de anomalias.
5) (valor 0,9) Cite os três fluxos de direção dos dados em comunicação.
R: simples,half, duplex, full duplex
6) (valor 0,5) Ondas de Rádios, apresentam algumas propriedades, marque a alternativa correta.
a) Ondas baixas: tendem a se propagar em linha reta
b) Ondas altas: passam facilmente obstáculos.
c) Ondas baixas: são refletidas ao encontrarem obstáculos
d) Ondas altas: são absorvidas pela chuva
7) (valor 0,6) Cite três diferentes tipos de redes não guiadas.
R: infra-vermelho, wifi, bluetooth
8) (valor 1,0) Dado um canal de transmissão de TV em VHF com largura de banda de 20 KHz e cuja razão sinal-ruído vale 20 dB. Pergunta-se: Qual a taxa de transmissão máxima desse canal na presença de ruído branco?
R: dB = 10*log 10 (S/N) 
20dB = 10*log 10 (S/N) 
2dB = log 10 (S/N)
10^2 = S/N
S/N = 100W
CS = W * log 2 (1 + S/N)
CS= 2000*log 2(1+100)
CS = 133.164.23 bps
9) (valor 0,5) (UERJ-RJ) Uma campainha emite som com frequência de 3,4 MHz. O comprimento de onda dessa onda sonora é, em centímetros, igual a: Vsom no ar = 340 m/s. demonstrar os cálculos.
a) 0,1 b) 1000 c) 1 d) 10 e) 100
V = ʎ.f
340 = ʎ. 3,4 kHz 
3,4 * 1000 => 3400
ʎ = 34000/3400 
340 m converter para centímetros
ʎ = 10 cm
10) (valor 1,0) Uma fonte emite ondas sonoras de 400 Hz. A uma distância de 34000 m da fonte, está instalado um aparelho que registra a chegada das ondas através do ar e as remete de volta através de um fio metálico retilíneo. O comprimento dessas ondas no fio é 17 m. Qual o tempo de ida e volta das ondas? Dado: velocidade do som no ar = 340 m/s.
a) 11 s
b) 17 s
c) 102 s
d) 125 s
e) 105 s
No ar :
v=s/t
340 = 34000/t
t=100
No fio :
v=y * f
v=17 * 400
v=6800 m/s
v=s/t
6800=34000/t
t= 5
11) (valor 0,5) O tempo de persistência sonora é o tempo necessário para que o ouvido humano faça distinção entre dois sons. O eco ocorre quando o som emitido por uma fonte é refletido por um obstáculo e percebido pela fonte em um tempo superior ao da persistência sonora, que é de 0,2 s. Imagine a possibilidade de ocorrer eco de um som emitido na água. Qual seria a distância mínima necessária entre a fonte sonora e o obstáculo para que ocorresse esse fenômeno? Demonstrar os cálculos.
DADO: Velocidade do som na água = 1435 m/s
a) 1435 m
b) 717,50 m
c) 143,50 m
d) 2870 m
e) 71,75 m 
V SOM = 2.Δs ÷ Δt
1435 = 2.Δs ÷ 0,2
2.Δs = 1435 x 0,2
2.Δs = 287
Δs = 143,50 m
12) Para transmissões de sinais em banda base, a largura de banda do canal limita a taxa de transmissão máxima. Como resultado do teorema de Nyquist, na ausência de ruído, a taxa de transmissão máxima C de um canal que possui largura de banda W, em hertz, é dada pela equação a seguir. 
C = 2 * W * log2 (L) bps
No entanto, em qualquer transmissão, o ruído térmico está presente nos dispositivos eletrônicos e meios de transmissão. Esse ruído, causado pela agitação dos elétrons nos condutores, é caracterizado pela potência de ruído N. De acordo com a lei de Shannon, na presença de ruído térmico, a taxa de transmissão máxima de um canal que possui largura de banda W, em hertz, e apresenta uma relação sinal-ruído S/N, expressa em decibel (dB), é definida pela equação abaixo.
C = W * log2 (1 + S/N) bps
Considere que: 
Tendo como referência inicial as informações acima, considere que seja necessário determinar a taxa de transmissão máxima de um canal de comunicação que possui largura de banda de 4,32 MHz, relação sinal-ruído de 40,1 dB e adota o modelo pentabit para sinalizar. Nessa situação, responda aos seguintes questionamentos. Demonstrar os cálculos.
a) (valor 1,0) Na ausência de ruído, de acordo com o teorema de Nyquist, qual a taxa de transmissão máxima do referido canal, em bits por segundo. Apresente os cálculos necessários.
R: 
C = 2 * W * log 2 (L) 
C= 2 * 4,32mhz * log 2 (32) 
C= 43200000 bps
b) (valor 1,0) Na presença de ruído térmico, de acordo com a lei de Shannon, qual a taxa de transmissão máxima do canal, em bits por segundo? Apresente os cálculos necessário e considere que log10 (10232) = 4,01.
R: 
C = W * log 2 (1 + S/N) 
C = 4,32x10^6 * 13,32 
C= 57,54 x10^6 bps
c) (valor 1,0) Na presença de ruído térmico, é possível adotar mais de 16 níveis de sinalização no referido canal? Justifique.
R: 
Sim pois há 32 níveis de sinalização.
Não se esqueça de colocar o seu nome;
A avaliação deve ser entregue totalmente escrita com a utilização da caneta esferográfica, no caso de respostas à lápis, será desconsiderada reclamação posterior;
Leia atentamente todas as questões;
Utilize a folha em anexo para responder as questões discursivas, as demais na própria prova;
Erros de ortografia terão um desconto de 0,1 (um décimo) por erro.
Todas as questões que envolvem cálculo, os mesmos devem ser expressos na prova, caso contrário, a questão será anulada;
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