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Eletrônica Aplicada - Saber Eletrônica

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tecnologias<br />

F16. Exemplo de ocorrência real<br />

de um “fading seletivo”.<br />

F18. Espectro do sinal com forte<br />

atenuação (muito distorcido).<br />

F20. Figura de ruído F(dB) = S/R<br />

entr. (dB) – S/R saída (dB).<br />

18 I SABER ELETRÔNICA 460 I Março/Abril 2012<br />

F15. Colocação dos filtros de saída<br />

nos Tx, Rx e numa antena.<br />

F17. Resultado da combinação dos dois sinais<br />

(da figura anterior) na antena receptora Rx.<br />

F19. Filtro de canal responsável pela seleção<br />

do sinal e rejeição da frequência-imagem.<br />

F21. Expressão para o cálculo da<br />

Figura de Ruído total para um sistema<br />

de múltiplos estágios.<br />

transmissor. Outra diferença é que em<br />

alguns casos utiliza-se um segundo receptor<br />

(e uma segunda antena: “a antena<br />

diversidade de espaço”) chamado “receptor<br />

diversidade” em rotas que possuem<br />

problemas de programação denominados<br />

“fading seletivos”. Estes “fading seletivos”<br />

ocorrem quando o sinal transmitido é<br />

refletido em alguma superfície e atinge a<br />

antena receptora após algum atraso (por<br />

ter percorrido um caminho mais longo),<br />

conforme exemplifica a figura 16.<br />

Como a distância entre as antenas é<br />

muito maior que a altura relativa à superfície<br />

de reflexão, o ângulo é extremamente<br />

pequeno e a diferença de atraso entre os<br />

dois percursos é da ordem de 2 a 5 nanossegundos.<br />

O resultado da combinação dos<br />

dois sinais na antena receptora atua como<br />

o filtro desenhado na figura 17.<br />

Nas frequências onde a diferença de<br />

atraso equivale à diferença de fase de 180° o<br />

sinal sofre forte atenuação, já nas frequências<br />

em que a diferença de fase equivale a 0° o<br />

sinal sofre um reforço. Nos casos de forte<br />

atenuação, o espectro do sinal recebido é<br />

fortemente distorcido.(Figura 18)<br />

Para complicar ainda mais o problema, a<br />

diferença de atraso varia com as condições<br />

de propagação atmosférica fazendo com<br />

que a atenuação (ou o “fading”) varie em<br />

frequência e amplitude ao longo do tempo.<br />

Para resolver este problema utiliza-se<br />

uma segunda antena (diversidade de espaço)<br />

a uma altura diferente de tal maneira que o<br />

“fading” não ocorra na mesma frequência<br />

simultaneamente nas duas antenas.<br />

O Filtro de Canal<br />

Este filtro determina a frequência do<br />

sinal a ser processado pelo receptor. Conforme<br />

a figura 19, o mesmo também permite<br />

que se selecione o sinal correto a partir do<br />

sinal combinado recebido pela antena. Este<br />

filtro também é responsável pela rejeição da<br />

frequência imagem.<br />

Amplificador de Baixo Ruído<br />

O sinal sofre uma forte atenuação quando<br />

se propaga pela atmosfera e é captado<br />

pela antena receptora. O nível do mesmo<br />

na entrada do receptor pode variar de – 70<br />

a – 30 dBm.<br />

Além do sinal, a antena receptora capta<br />

o ruído atmosférico e entrega-o também<br />

ao receptor.

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