Quiz POC3

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POC(Prueba Objetiva Cerrada) Fase No. 3 Question1 Puntos: 1 Si se dispone de una sección de línea con sonda móvil, se puede utilizar el amplificador selectivo para determinar diferencias entre los niveles de campo eléctrico existentes entre dos puntos de una línea en la que haya reflexiones. Un posible procedimiento a seguir para realizar esta medida serían los siguientes: 1. Situar la sonda detectora en el punto en el que se oblonga la señal más elevada de los dos. 2. Ajustar la ganancia del amplificador selectivo hasta que la aguja del instrumento se encuentre en el origen de escala. 3. La escala en dB. Utilizada para medir cocientes de potencia, lógicamente también permite determinar el valor de VSWR en dB. 4. Reducir el nivel de señal del generador hasta hacer que el máximo de campo se localice dentro de la zona cuadrática del detector. Seleccione una respuesta. a. La opcion 1 y 3 son correctas. b. La opcion 2 y 4 son correctas. c. La opcion 3 y 4 son correctas. d. La opcion 1 y 2 son correctas. Question2 Puntos: 1 La relación axial suele indicarse en: Seleccione una respuesta. a. mV b. dB c. Voltio d. Bit Question3 Puntos: 1 TESIS: En los radares de pulsos la elección de la frecuencia de repetición y la duración de los pulsos es particularmente importante. Los radares de pulsos utilizan secuencias de señales de alta frecuencia emitidas a intervalos periódicos, en lugar de utilizar señales monocromáticas.

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Microondas UNAD

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Page 1: Quiz POC3

POC(Prueba Objetiva Cerrada) Fase No. 3Question1

Puntos: 1

Si se dispone de una sección de línea con sonda móvil, se puede utilizar el amplificador selectivo para

determinar diferencias entre los niveles de campo eléctrico existentes entre dos puntos de una línea

en la que haya reflexiones. Un posible procedimiento a seguir para realizar esta medida serían los

siguientes:

1. Situar la sonda detectora en el punto en el que se oblonga la señal más elevada de los dos.

2. Ajustar la ganancia del amplificador selectivo hasta que la aguja del instrumento se encuentre en el

origen de escala.

3. La escala en dB. Utilizada para medir cocientes de potencia, lógicamente también permite

determinar el valor de VSWR en dB.

4. Reducir el nivel de señal del generador hasta hacer que el máximo de campo se localice dentro de

la zona cuadrática del detector.

Seleccione una respuesta.

a. La opcion 1 y 3 son correctas.

b. La opcion 2 y 4 son correctas.

c. La opcion 3 y 4 son correctas.

d. La opcion 1 y 2 son correctas.

Question2Puntos: 1

La relación axial suele indicarse en:

Seleccione una respuesta.

a. mV

b. dB

c. Voltio

d. Bit

Question3Puntos: 1

TESIS: En los radares de pulsos la elección de la frecuencia de repetición y la duración de los pulsos es

particularmente importante. Los radares de pulsos utilizan secuencias de señales de alta frecuencia

emitidas a intervalos periódicos, en lugar de utilizar señales monocromáticas.

POSTULADO I: Los pulsos de una duración muy corta ofrecen buenas resoluciones en la medida de la

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posición del objeto. 

POSTULADO II: Una frecuencia elevada en la emisión de pulsos permite obtener la información sobre

los objetos iluminados por el radar en menor tiempo y con mayor precisión.

Seleccione una respuesta.

a. Si de la tesis se deduce el postulado I.

b. Si ninguno de los postulados se deduce de la tesis.

c. Si de la tesis se deducen los postulados I y II.

d. Si de la tesis sólo se deduce el postulado II.

Question4Puntos: 1

Los amplificadores selectivos generalmente permiten al usuario seleccionar la frecuencia central y el ancho de banda; por tal motivo disponen de unas escalas, dos de las cuales son:

Seleccione al menos una respuesta.

a. Escala normal, para medida general de VSWR.

b. Escala en dB, para medida de magnitudes de potencia o bien valores de VSVR en DB.

c. Escala para seleccionar la impedancia del dispositivo.

d. Escala expandida, para medida de VSWR bajas.

Question5Puntos: 1

En la práctica, las señales que contienen la información a transmitir se «montan» en portadoras con

una frecuencia que es muy superior al ancho de banda de la señal. PORQUE De este modo el espectro

de la forma de onda que finalmente se transmite tiene toda la información deseada, pero a pesar de

su complejidad se puede repre¬sentar prácticamente como una línea recta en la banda de frecuencias

en la que funcionan los emisores y receptores.

Seleccione una respuesta.

a. La afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA.

b.La afirmación y la razón son VERDADERAS y la razón es una explicación CORRECTA de la afirmación.

c. La afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA.

d.La afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es una explicación CORRECTA de la afirmación.

Question6Puntos: 1

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En los sistemas de transmisión es común que se deba conectar una carga a una línea de impedancia

característica diferente, en tal caso existirá una onda reflejada que disminuye la potencia entregada a

la carga y puede tener efectos adversos en el generador, crear sobretensiones y sobrecorrientes sobre

la línea capaces de causar daños al sistema. Para evitar estas situaciones problemáticas existen

distintos mecanismos de adaptación entre la línea y la carga, uno de estos se conoce como:

Seleccione una respuesta.

a. Carta de Smith.

b. Transformador (línea) de cuarto de onda.

c. Normalización

d. Idealización del generador.

Question7Puntos: 1

Dentro del diagrama y diseño de una antena suelen definirse algunos parámetros que nos describen

su comportamiento y sobre todo permiten especificar su funcionamiento en un conjunto de valores

numéricos reducido, uno de estos permite concentrar la radiación en una dirección dada, y se suele

definir como:

Seleccione una respuesta.

a. Haz principal o lóbulo principal.

b. Anchura del haz principal entre puntos de —3 dB.

c. Relación delante—atrás.

d. Dirección de apuntamiento.

Question8Puntos: 1

TESIS: El proceso de muestreo es ejecutado por multiplicación de la señal analógica con una señal

periódica de pulso de muestreo, es importante tener en cuenta que el proceso de muestreo no causa

distorsión.

POSTULADO I: Después del muestreo la señal será presentada como las bandas superior e inferior

alrededor de las armónicas de la señal muestreada. Usando un filtro pasabajo, la señal original puede

ser extraída fuera. 

POSTULADO II: La señal original está limitada en banda y por esto, siempre que sea muestreada lo

suficientemente rápido, puede ser completamente reproducida en los pulsos analógicos. 

Seleccione una respuesta.

a. Si de la tesis se deducen los postulados I.

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b. Si de la tesis se deducen los postulados I y II.

c. Si ninguno de los postulados se deduce de la tesis.

d.Si de la tesis se deducen los postulados II.

Question9Puntos: 1

La distancia que pueden alcanzar las ondas de radiofrecuencia (RF) o de infrarrojos (IR) es función de: 

Seleccione al menos una respuesta.

a. Diseño del producto.

b. Camino de propagación.

c. La movilidad.

d. Grado de libertad.

Question10Puntos: 1

Muchos de los refinamientos de los sistemas de telefonía celular se centran en dos objetivos

importantes:

Seleccione al menos una respuesta.

a. Evitar las interferencias.

b. Transmitir la máxima cantidad de información en el menor tiempo posible y con el menor ancho de banda posible.

c. Mejorar el throughput.

d. Reducir los costos de los equipos.

Question11Puntos: 1

Diferentes diseños de equipos RF son normalmente requeridos para diferentes capacidades y bandas de frecuencia. Dentro de los equipos tradicionales de microondas existen equipos apropiados para rutas de gran distancia que requieren una alta potencia de salida y arreglos para ramificación de multifrecuencia; son llamados: :

Seleccione una respuesta.

a. Equipos de ubicación en interiores.

b. Equipos de exteriores (Outdoor).

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c. La Unidad Divisora.

d. El multiplexor primario.

Question12Puntos: 1

Los diagramas de radiación nos dan una idea de niveles relativos de campo o de potencia que la

antena radia en cada dirección. De la anterior afirmación se deduce:

Seleccione una respuesta.

a. La directividad es una función de los ángulos de dirección que toma la misma forma que el diagrama de potencia.

b. La directividad viene dada por cociente entre la densidad superficial de potencia y la que radiaría isotrópicamente con la misma potencia.

c. La directividad es la capacidad de la antena para concentrar la radiación en una dirección determinada.

d. La directividad de una antena es siempre superior a la unidad.

Question13Puntos: 1

Dentro del diagrama y diseño de una antena suelen definirse algunos parámetros que nos describen su comportamiento y sobre todo permiten especificar su funcionamiento en un conjunto de valores numéricos reducido, uno de estos permite concentrar la radiación en una dirección dada, y se suele definir como:

Seleccione una respuesta.

a. Haz principal o lóbulo principal.

b. Anchura del haz principal entre puntos de —3 dB.

c. Dirección de apuntamiento.

d. Relación delante—atrás.

Question14Puntos: 1

Si las reflexiones en el amplificador selectivo son tan elevadas se tiene que reducir la potencia del generador para que el máximo de señal se encuentre dentro de la zona de respuesta cuadrática. De la anterior afirmación se deduce::

Seleccione al menos una respuesta.

a. En estas circunstancias no es posible medir VSWR.

b. Se disminuye la potencia en el mínimo y se corre el riesgo que este sea indetectable.

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c. Es de difícil implantación en zonas rurales y dispersas.

d. Condiciona el despliegue a la existencia de una red de cobertura amplia, habitual mente constituida mediante redes fijas.

Question15Puntos: 1

Un desfasador es un dispositivo que tiene múltiples aplicaciones, desde constituir un elemento

adicional en un sistema de medidas a ser el componente fundamental en:

Seleccione una respuesta.

a. Un arreglo

b. Un enlace

c. Una agrupación de antenas

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