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Guias e Dicas
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MEIOS DE TRANSMISSÃO, Esquemas de Sinais e Teoria de Sistemas

MEIOS DE TRANSMISSÃO GUIADOS E NÃO GUIADOS

Tipologia: Esquemas

2024

Compartilhado em 03/07/2024

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Luanda aos 17/12/2023
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE LUANDA
TEORIA DE SINAIS I
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Luanda aos 17/12/

REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR

GOVERNO DA PROVÍNCIA DE LUANDA

TEORIA DE SINAIS I

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO TOCOISTA

ISPT

MEIOS DE TRANSMISSÃO GUIADOS E NÃO

GUIADOS

Grupo 03 Sala: 33 Turma: NA Ano: 3ª Curso: Engenharia de Eletrotecnia Especialidade: Potência Docente ________________

I

    1. Guilherme Fialho……………………Nª
    1. Jeremias Francisco………………….Nª
    1. João Catungue Quindissa…………..Nª
    1. João Sebastião Barbosa………….….Nª
    1. Maria Da Conceição………………...Nª
    1. Rui Praia Pinheiro…………………..Nª
    1. Wilson Maiano………………...…….Nª
  • INTRODUÇÃO ÍNDICE
  • MEIOS DE TRANSMISSÃO GUIADOS
  • ➢ Mídia Magnética
  • ➢ Par Trançado
  • • Aplicação mais comum
  • • Alcance
  • • Interferência
  • • Tipos de sinais transmitidos
  • • Largura de banda
  • • Tipos de cabos de par trançado
  • ➢ Cabo Coaxial
  • • Aplicações
  • • Características
  • • Tipos
  • ➢ Linhas de Energia Elétrica
  • ➢ Fibras Ótica
  • • Vantagens
  • • Desvantagens
  • • Aplicações
  • • Transmissão sem-fio
  • • Corrente elétrica gera onda eletromagnética
  • onda………... • Velocidade de transmissão depende do meio e do comprimento de
  • ➢ Transmissão de Rádio
  • • Vantagens
  • • Desvantagens
  • • Faixas VLF, LF e MF
  • • Faixa HF
  • ➢ Transmissão de Micro-Ondas
  • • Acima de 100 MHz
  • • Acima de 4 GHz II
  • • Em comparação à fibra óptica
  • ➢ Transmissão em Infravermelho
  • • Utilizadas em comunicações de curto alcance
  • • Vantagens
  • • Desvantagem
  • ➢ Transmissão via Luz
  • • Transmissão óptica não-guiada (raio laser)
  • • Satélites de Comunicação
  • CONCLUSÃO
  • REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

Um sistema de transmissão funciona por meio de sinais, para que se possa realizar uma comunicação é indispensável a utilização de sinais. O sinal é um fenômeno físico ao qual se associa a informação. Por exemplo, no caso da telefonia, a fala humana transformada em corrente elétrica que transporta a voz pelo telefone são sinais. Actualmente os sinais mais comuns são os sinais electricos e luminosos. Os sinais elétricos tipicamente usam como meios de transmissão os cabos metálicos tradicionais, condutores de corrente elétrica. Os sinais luminosos usam como meios de transmissão os cabos opticos (fibras opticas monomodo e multimodo). Os sistemas de telecomunicações podem ser divididos em:

  • Sinais analógicos;
  • Sinais digitais. A transmissão de sinais, sob a forma de ondas eletromagnéticas, é suportada em meios de transmissão guiados ou não guiados os meios de transmissão asseguram a ligação física entre emissor (es) e receptor (res).

MEIOS DE TRANSMISSÃO GUIADOS

Entre os meios de transmissão guiados, que são aqueles que requerem um condutor físico para interligar um dispositivo a outro, temos: mídia magnética, cabo de par trançado, cabo coaxial, linhas de energia elétrica e cabo de fibra ótica.

➢ Mídia Magnética

Pode representar uma forma de baixo custo para transporte de dados quando a rede de comunicação tiver custo elevado por bit transferido. Ex.: DVDs, fitas e discos. Pode representar a única forma de transferência de grandes massas de dados de regiões sem comunicações em rede. Ex.: Plataforma de petróleo em alto mar.

➢ Par Trançado

Um dos meios de comunicação mais antigos e ainda um dos mais comuns. Um par consiste em dois fios de cobre encapados com cerca de 1mm de espessura. Ex.: Cat 5 UTP: cabo com quatro pares trançados. Os fios são trançados pois em paralelo eles formariam uma antena, o que geraria interferência.

• Aplicação mais comum

  • Sistema telefônico: Linhas usadas tanto para chamadas quanto para acesso à internet via ADSL (Linha Digital Assimétrica para Assinante).

• Alcance

  • Se estendem por quilômetros sem amplificação.

• Interferência

  • Atenuada pelo trançado, mesmo quando muitos pares;
  • São colocados em um mesmo cabo com capa protetora.

• Tipos de sinais transmitidos

  • Analógicos e digitais.
  • Sistemas de TV.

• Aplicações

  • Boa imunidade a interferências;
  • Largura de banda elevada (centenas de MHz / Mbit/s).

• Desvantagens

  • RG-6: drop cable for CATV, 75 Ω;
  • RG-8: thick Ethernet LAN (10Base5), 50 Ω;
  • RG-11: main CATV trunk, 75 Ω;
  • RG-58: thin Ethernet LAN (10Base2), 50 Ω;
  • RG-59: ARCnet, 75 Ω.

➢ Linhas de Energia Elétrica

Já são usadas para comunicações a baixas taxas. Temos como medição remota e automação residencial o padrão X. Nos últimos anos, houve aumento no interesse para a comunicações de dados:

  • Dentro de casa como uma LAN, Ex.: HomePlug;
  • Fora de casa, para acesso à Internet; Na rede de dados dentro de casa:
  • Eletricidade e dados poderiam compartilhar as mesmas linhas;
  • Multiplexação em frequência, com um único problema de forte atenuação e ruído.

➢ Fibras Ótica

As linhas de fibra óptica são fios de vidro opticamente puro, tão finos quanto um fio de cabelo, que transmitem informação digital ao longo de grandes distâncias, também usadas na geração de imagens médicas e em inspeções de engenharia mecânica. A fibra ótica não envia dados da mesma maneira que os cabos convencionais. Para garantir mais velocidade, todo o sinal é transformado em luz, com o auxílio de conversores integrados aos transmissores. Como os fios de fibra são muito finos, é possível incluir um grande volume deles em um cabo de tamanho modesto, o que é uma grande vantagem sobre os fios de cobre. Há várias camadas que fazem parte da estrutura essencial de um cabo de fibra óptica:

  • Proteção plástica;
  • Fibra de fortalecimento;
  • Revestimento interno;
  • Camada de refração;
  • Núcleo.

Algumas vantagens dos meios de transmissão não guiados são:

  • Transmissão sem-fio:
    • Cumpre demanda de ubiquidade de acesso;
    • Usuários querem acesso “em qualquer lugar e a qualquer momento”;
    • Par trançado, fibra, cabo coaxial não podem atender essa demanda;
    • Maior facilidade de instalação.
  • Corrente elétrica gera onda eletromagnética:
    • Antena instalada em um circuito elétrico pode transmitir e receber ondas eletromagnéticas.
  • Velocidade de transmissão depende do meio e do comprimento de onda.
  • Exceto no vácuo, onde as ondas eletromagnéticas viajam na velocidade da luz, independente do comprimento de onda;
  • Na fibra: Velocidade da luz igual a 2/3 da velocidade da luz no vácuo.

➢ Transmissão de Rádio

• Vantagens

  • Pode percorrer longas distâncias;
  • Pode penetrar em prédios;
  • Pode ser utilizada tanto em ambientes abertos quanto em fechados.

• Desvantagens

  • A potência cai com o quadrado da distância;
  • Está sujeita a interferências;
  • Em altas frequências, ainda sofrem;
  • Reflexões, absorções (chuva), refração, difrações etc.

• Faixas VLF, LF e MF

  • As ondas de rádio seguem a curvatura da Terra
  • Baixas frequências percorrem maiores distâncias e sofrem menor atenuação por obstáculos (prédios)
  • Radiodifusão em AM usa faixa MF

• Faixa HF

  • As ondas terrestres seriam absorvidas pela terra;
  • As transmissões são feitas pela ionosfera a uma altura de 100 a 500 km;
  • As ondas sofrem múltiplas refrações até que refletem na ionosfera.

➢ Transmissão de Micro-Ondas

• Acima de 100 MHz

  • Ondas trafegam praticamente em linha reta;
  • Portanto, podem ser concentradas em um feixe estreito;
  • Essa desvantagem também pode ser vista como uma vantagem já que evita interferência entre sistemas vizinhos.

➢ Transmissão via Luz

• Transmissão óptica não-guiada (raio laser)

  • Comunicações são unidirecionais, assim como nas fibras;
  • Problema: Dificuldade de manutenção do foco; Ex.: A convecção do ar pode interferir na comunicação a laser.

• Satélites de Comunicação

  • Geoestacionários GEO (Geoestationary Earth Orbit)
  • Órbita media MEO (Medium Earth Orbit)
  • Órbita baixa LEO (Low Earth Orbit)
  • Compostos por antenas e transponders
  • Cada transponder recebe o sinal em determinada frequência, converte para outra frequência e envia o sinal na nova frequência.

CONCLUSÃO Conclui-se que tanto os Meios Guiados e Não Guiados possuem as suas vantagens e desvantagens sendo que, a sua aplicação depende muito da tipologia do sitema de transmição de dados ou até mesmo do utilizador. Também devemos ter em mente que na prsente era moderna, tem se decontinuado e/ou faz-se pouco uso dos Meios Guido em relação aos Meios Não Guiado, isto devido a comodação, simplifidade e eficiencia no processo de transmissão.