PROBLEMAS DE FIBRAS ÓPTICAS
|
|
|
- Ayrton Campos Prado
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 PROBLEMAS DE FIBRAS ÓPTICAS Mª João M. Martins 2º Semestre 20/2
2 Problema FO- Diagrama de Dispersão de uma Fibra Óptica (oral) Considere uma fibra óptica de núcleo homogéneo com raio a = 2.0µm, n =.45 e n / n 2 =.02, a operar em V ( λ ) = 2.4 e V2 ( λ 2) = 2.4. a) Analise os dois regimes de operação, em particular, os respectivos modos de propagação. b) Calcule o comprimento de onda mínimo de transmissão da luz que conduz ao regime unimodal. c) Num gráfico kz( ω ), trace a variação da constante de propagação longitudinal nos meios ( n ) e 2 ( n 2 ), considerados infinitos. d) No gráfico anterior, marque as frequências de corte dos modos que se propagam na fibra nos dois regimes de operação e esboce o andamento da curva kz( ω ) relativa a cada modo. ω2 ( λ 2). Comente os resultados em termos da propagação de um sinal luminoso a grande distância. e) Esboce um outro gráfico com a variação b ( V ) para o modo fundamental da fibra. Compare com o resultado obtido na alínea d). a) Cálculo da abertura numérica NA e ângulo máximo de aceitação 2 2 NA= sinθ = n n = = max 2 θ 0 max Neste caso V< regime unimodal. Só se propaga o modo HE Para V=2.4>2.405 propagam-se 2 modos- regime multimodal. b) Para haver funcionamento unimodal, vamos tomar o valor máximo permitido para V=2.405, para determinarmos o comprimento de onda mínimo que se pode propagar na fibra óptica. a) Andamento de k z em função da frequência angular ω
3 No núcleo verifica-se: em que Na bainha pretende-se que haja uma onda evanrscente na direcção radial, tendo-se portanto: Portanto k 2 <k z <k em que No corte w=0 ( não há atenuação na bainha) pelo que para V=Vc k z = k 2 Para V»» k z tende para k. k K K 2 ω
4 Problema FO-2- Introdução às Fibras Ópticas (oral) Considere uma fibra óptica de núcleo homogéneo funcionando na risca λ 0 = 850 nm, em que o diâmetro do núcleo é 2 a = 00µ m, n =.46 e n 2 =.45. a) [7%] Calcule o contraste, a abertura numérica da fibra e o ângulo máximo de aceitação. b) [6%] Determine qual o regime de funcionamento da fibra e justifique a sua resposta. c) [6%] Identifique o modo fundamental de propagação e determine a variação da constante de propagação do modo em função da frequência, k (ω). Conceitos básicos [6%] Explique por que razão o índice de refracção do núcleo deve ser superior ao índice de refracção da bainha. Haverá vantagem em ser muito superior? Justifique a sua resposta. z Solução a) Cálculo da abertura numérica NA e ângulo máximo de aceitação 2 2 NA= sinθ = n n = θ = % 0 max 2 0 max = b) V=63.054>2.405 Regime multimodal c) Modo fundamental LP 0 d) Para V»» k z tende para k. e) f) g) k K K 2 ω
5 h) Problema FO-3 Fibra Óptica Unimodal ( escrita) Considere uma fibra óptica com n =.48, diâmetro do núcleo 2 a = 5µm e diâmetro da 3 bainha 2r b = 25 µm, e contraste = a) Determine a banda de funcionamento para a qual apenas se propaga o modo fundamental. b) Para o modo fundamental e em 300 nm λ =, calcule a constante de propagação k z, a velocidade de fase e o parâmetro b (parâmetro de Gloge). c) Represente num gráfico do parâmetro b para V =. e V = Analise a variação da constante de propagação k z em função da frequência, assinalando no gráfico os valores correspondentes a V =. e V = d) Cacule a relação em db entre o campo em r = a com o campo à superfície da bainha ( r = r b ). 4 a) f 2.66x0 Hz 6 8 b) U=.56 k = 7.26x0 rad / s v = 2.035x0 m / s b = c) V=. b= z f Ez d) E V=2.3b= z wr ( r = rb ) ( r = a) b = 34 = 6.68x0 5 esta atenuação corresponde a 283dB
6 Problema FO-4 Regime Monomodal/Multimodal (escrita) Uma fibra óptica, de núcleo homogéneo, com diâmetro 2 a = 6 µ m refracção n =.486, pode operar nas riscas λ = 300 nm e λ 2 = 550 nm limite na superfície núcleo/bainha é θ L = 82.7., e índice de. O ângulo a) Calcule o contraste da fibra e a abertura numérica. Qual o significado destes parâmetros? b) Para cada uma das riscas de operação, determine as frequências normalizadas V e V 2 e caracterize os correspondentes regimes de funcionamento. c) Discuta as vantagens e inconvenientes dos regimes de funcionamento correspondentes às frequências V e V. 2 d) Escreva a expressão das componentes do suporte dos modos de propagação, no núcleo e na baínha. Calcule a atenuação no extremo da baínha r b =25 µm. e) Descreva a composição dos modos LP com condições de propagação, em função dos modos simples EH e HE. a) =0.8%; NA=0.885 b) V = regime multimodal V 2 =2.296 regime unimodal ( ) ( ) E r d) = r z b 30 = 2.726x0 esta atenuação corresponde a db E r = a 59 z e) HE dá origem a LP 0 HE 2 + TE 0 ou TM 0 dá origem a LP
7 Problema FO 5 Fibra Óptica em Regime Multimodal (oral) Uma fibra óptica de sílica com diâmetro do núcleo 2a = 50 µm, n =.45 e contraste = %, está a operar na risca λ = 0.85µm. a) Determine a abertura numérica NA, e o ângulo limite de aceitação θ a. b) Calcule o valor da frequência normalizada V, e o número aproximado de modos que se propagam na fibra. Caracterize o regime de propagação. c) Calcule o tempo de dispersão intermodal por km de fibra. d) Determine o ritmo máximo de transmissão B num troço de fibra com 5 km de comprimento e a largura de banda [Hz], associada a um código RZ de transmissão. e) Considere agora uma fibra de plástico com n =.5 e n 2 =.4, com um núcleo de diâmetro 2a = 200µm. Calcule o produto B L associado a esta fibra. Determine ainda a distância máxima que assegura um ritmo de transmissão de 2 Mbs -. f) Indique que tipo de serviço poderia ser assegurado por estas duas fibras. Fundamente a sua resposta. a) NA=0.205 θ 0 =.83 b) V=37,89 N=78 modos, regime multimodal c) t=48.33 ns/km d) B T =2.07Mb/s e) NA=0.539; V=398,07; t=32.22µs/km; L=0,776km
8 Problema FO-6 Fibra Óptica (escrita) Uma fibra óptica de núcleo homogéneo, de raio a = 4 µm e n =.48, está a operar na risca λ = 550 nm. a) Para um contraste = %, qual o regime de operação da fibra? b) Determinar abertura numérica e o ângulo-limite na superfície de separação entre o núcleo e a bainha c) Calcule o ritmo máximo de transmissão devido à limitação pela dispersão intermodal para uma ligação com 0 km de comprimento. Determine a largura de banda associada a um código RZ. d) Redimensione a fibra de modo a que funcione em regime unimodal. Discuta as vantagens da operação neste regime. e) Para V = 2.40 atenuação na bainha., calcule a constante de propagação no núcleo e a constante de f) Determine o parâmetro b e comente o valor obtido. Indique a forma de variação : do parâmetro b. a) V=3.3938>2.405 regime multimodal b) NA=0.209 θ L =8.89 c) t=49.33 ns/km B T =.04 Mb/s B =.04 MHz d) Para V ( regime unimodal) 0.5% e) Para V=2.40 obtem-se: U=.670; W=.724; k z =5.9849x0 6 rad/s f) b=0.5575
9 Problema FO-7- Atenuação e dispersão numa fibra óptica (escrita) Considere um sistema de transmissão usando fibra óptica, n =.470,, n 2 =.465, e raio do núcleo a=4µm. Para uma fibra operando na risca 300 nm, com um Laser de largura espectral de δ λ =2 nm, determine: a) O contraste da fibra e explique o significado deste parâmetro. b) Determine o regime de operação e identifique os modos de propagação. c) Determine o valor da constante de propagação normalizada b. e esboce o andamento de b(v). d) Calcule a taxa de alargamento temporal dos impulsos devido à dispersão material. e) Verifique sé é possivel transmitir a uma distância L=00 km, sem efectuar regeneraçãp do sinal, com um ritmo de transmissão de Gbit/s, sabendo que o coeficiente de dispersão vale M(λ)=-0,9ps/km.nm f) Admitindo que a constante de atenuação vale 0,3 db/km, verifique se é possível garantiruma atenuação inferior a 60dB no mesmo percurso. g) Discuta, justificando, qual dos factores (atenuação ou dispersão) é preponderante para a ligação. a) =0,349% b) V=2.34<2.405 regime unimodal modo LP 0 c) Para V=2.34 obtém-se: U=.363; b= (R&N) Corte W=0 b=0; para V>>Vc b d) t=.82 ps/km taxa de alargamento dos impulsos L= km. e) B T max =2.747Gbit/s >Gbit/s f) Atenuação total para L=00km =-30dB< -60 db
Resolução dos exercícios propostos do livro texto referente a primeira etapa do curso Rodrigo César Pacheco
dos exercícios propostos do livro texto referente a primeira etapa do curso Rodrigo César Pacheco Exercícios do capítulo 1 (páginas 24 e 25) Questão 1.1 Uma fonte luminosa emite uma potência igual a 3mW.
Resolução de exercícios Parte 1
Resolução de exercícios Parte 1 Capítulo 1 (4 exercícios) 1. Uma fonte luminosa emite uma potência igual a 3mW. Se as perdas totais do sistema somam 45dB, qual deve ser a mínima potência detectável por
Comprimento de onda ( l )
Comprimento de onda ( l ) Definição Pode ser definido como a distância mínima em que um padrão temporal da onda, ou seja, quando um ciclo se repete. λ= c f Onde: c velocidade da luz no vácuo [3.10 8 m/s]
1 Fibra óptica e Sistemas de transmissão ópticos
1 Fibra óptica e Sistemas de transmissão ópticos 1.1 Introdução Consiste de um guia de onda cilíndrico, conforme Figura 1, formado por núcleo de material dielétrico ( em geral vidro de alta pureza), e
Evolução dos sistemas de comunicação óptica
Evolução dos sistemas de comunicação óptica 960 - Realização do primeiro laser; 966 - Proposta para usar as fibras ópticas em telecomunicações (Kao); 970 - Fabrico da primeira fibra óptica de sílica dopada
Problema 1 [5.0 valores] I. Uma linha de transmissão com
Propagação e Radiação de Ondas Electromagnéticas Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores Ano Lectivo 2016/2017, 2º Semestre Exame, 23 de Junho de 2017 Notas 1) O teste tem a duração de
Propagação e Antenas Teste 9 de Novembro de Duração: 2 horas 9 de Novembro de 2015
Propagação e Antenas Teste 9 de Novembro de 5 Docente Responsável: Prof Carlos R Paiva Duração: horas 9 de Novembro de 5 Ano Lectivo: 5 / 6 PRIMEIRO TESTE Uma nave espacial deixa a Terra com uma velocidade
ANTENAS E PROPAGAÇÃO MEAero 2010/2011
ANTENAS E PROPAGAÇÃO MEAero 2010/2011 1º Teste, 07-Abr-2011 (com resolução) Duração: 1H30 DEEC Resp: Prof. Carlos Fernandes Problema 1 Considere um satélite de órbita baixa (450 km) usado para prospecção
Sistemas Ópticos Características das Fibras
Sistemas Ópticos Características das Fibras Introdução A fibra óptica é: Uma estrutura cilíndrica; Visivelmente transparente; Fabricado com materiais dielétricos e vítreos E de material flexível; Composta
SISTEMAS ÓPTICOS FIBRAS ÓPTICAS
MIISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIOAL E TECOLÓGICA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina Campus São José Área de Telecomunicações Curso Superior Tecnológico
8.2. Na extremidade de uma corda suficientemente longa é imposta uma perturbação com frequência f = 5 Hz que provoca uma onda de amplitude
Constantes Velocidade do som no ar: v som = 344 m /s Velocidade da luz no vácuo c = 3 10 8 m/s 8.1. Considere uma corda de comprimento L e densidade linear µ = m/l, onde m é a massa da corda. Partindo
DISPERSÃO. Esse alargamento limita a banda passante e, consequentemente, a capacidade de transmissão de informação na fibra;
DISPERSÃO Quando a luz se propaga em meios dispersivos a sua velocidade de propagação muda com o comprimento de onda. Além disso a luz se propaga de diferentes modos (por diferentes caminhos) gerando distintos
Sistemas de Comunicação Óptica
Sistemas de Comunicação Óptica Problemas sobre Aspectos de Engenharia de Transmissão Óptica 1) Um fotodíodo PIN gera em média um par electrão-lacuna por cada três fotões incidentes. Assume-se que todos
1ª Série de Problemas
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES 1ª Série de Problemas de Sistemas e Redes de Telecomunicações Ano Lectivo de 2007/2008 Abril 2008 1 Na resolução
Duração do Teste: 2h.
Telecomunicações e Redes de Computadores Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial Prof. João Pires º Teste, 007/008 8 de Junho de 008 Nome: Número: Duração do Teste: h. A prova é composta por três partes:
Meios físicos. Par Trançado (TP) dois fios de cobre isolados
Meios físicos bit: propaga entre pares de transmissor/receptor enlace físico: o que fica entre transmissor e receptor meio guiado: sinais se propagam em meio sólido: cobre, fibra, coaxial meio não guiado:
Propagação e Antenas Teste 16 de Janeiro de Duração: 2 horas 16 de Janeiro de 2016
Propagação e Antenas Teste 6 de Janeiro de 6 Docente Responsável: Prof Carlos R Paiva Duração: horas 6 de Janeiro de 6 Ano ectivo: 5 / 6 SEGUNDO TESTE Pretende-se adaptar uma carga Z 5 a uma linha de impedância
PROE 2011/12. 2º Semestre. Problemas de Radiação
PROE 2011/12 2º Semestre Problemas de Radiação Versão de Fevereiro 2012 Problema RA-1 Dipolo Eléctrico de Hertz/Espira Circular-1ª aula (escrita) Considere um dipolo eléctrico de Hertz (DEH), de comprimento
SISTEMAS ÓPTICOS. Atenuação e Dispersão
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina Campus São José Área de Telecomunicações Curso Superior Tecnológico
PSI 3481 SISTEMAS ÓPTICOS E DE MICRO- ONDAS. Fibras Ópticas
PSI 3481 SISTEMAS ÓPTICOS E DE MICRO- ONDAS Fibras Ópticas Fibras Ópticas Luz guiada: reflexão interna total (1854) Fibra Óptica: multicamadas (1950). Antes de 1970: perda 1000 db/km Em 1970: perda 20
DUARTE DA ROSA RELATÓRIO TÉCNICO TRABALHO DE MEIOS DE TRANSMISSÃO
1 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial E.E.P. Senac Pelotas Centro Histórico Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Curso Técnico em Informática LUCIANO DUARTE DA ROSA RELATÓRIO
SISTEMAS ÓPTICOS. Atenuação e Dispersão
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina Campus São José Área de Telecomunicações Curso Superior Tecnológico
3Parte. FICha De avaliação N.º 3. Grupo I
FICha De avaliação N.º 3 ESCOLA: NOME: N. O : TURMA: DATA: Grupo I 1 As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e comprovadas experimentalmente por Hertz. 1.1 Selecione a opção correta. A. as
ANTENAS E PROPAGAÇÃO MEAero 2011/2012
ANTENAS E PROPAGAÇÃO MEAero 011/01 1º Exame e Repescagem do 1º e º teste, 31-Mai-01 NOTA REFERENTE A TODAS AS PERGUNTAS: Duração teste: 1H30 Duração exame: H30 Resp: Prof. Carlos Fernandes Para ter a cotação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR Setor de Tecnologia Departamento de Engenharia Elétrica. Disciplina: TE053 - Ondas Eletromagnéticas
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR Setor de Tecnologia Departamento de Engenharia Elétrica 3 a LISTA DE EXERCÍCIOS Disciplina: TE053 - Ondas Eletromagnéticas Professor: César Augusto Dartora 1 1) Resolver
Cabeamento Estruturado CAB Curso Técnico Integrado de Telecomunicações 7ª Fase Professor: Cleber Jorge Amaral
Cabeamento Estruturado CAB6080721 Curso Técnico Integrado de Telecomunicações 7ª Fase Professor: Cleber Jorge Amaral 2016-1 Introdução Os cabos de fibra óptica, ou simplesmente cabos ópticos, são cabos
Características de transmissão: dispersão
Comunicações Ópticas em fibras ópticas 007-008 MIEEC EEC038 Henrique Salgado [email protected] Características de transmissão: dispersão induz interferência intersimbólica em fibras ópticas Alargamento
Sistemas de Comunicação Óptica Amplificadores Ópticos
Sistemas de Comunicação Óptica Amplificadores Ópticos João Pires Sistemas de Comunicação Óptica 85 Aplicações gerais (I) Amplificador de linha Usado para compensar a atenuação da fibra óptica em sistemas
Microondas I. Prof. Fernando Massa Fernandes. https://www.fermassa.com/microondas-i.php. Sala 5017 E
Prof. Fernando Massa Fernandes https://www.fermassa.com/microondas-i.php Sala 5017 E [email protected] Acoplador 3dB Filtros passa baixa Somente o campo H possui componente na direção de propagação
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Departamento de Física. Electromagnetismo e Óptica. Objectivo
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Departamento de Física Electromagnetismo e Óptica Ano lectivo 2009/2010 TL 5 Reflexão e refracção da luz visível Objectivo Este trabalho laboratorial tem
Óptica Geométrica Séries de Exercícios 2018/2019
Óptica Geométrica Séries de Exercícios 2018/2019 24 de Maio de 2019 =2= 2018/2019 Óptica Geométrica Série de exercícios n.1 Propagação da luz 1. A velocidade da luz amarela de sódio num determinado líquido
TRABALHO Nº 1 DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA DE UMA RADIAÇÃO DUPLA FENDA DE YOUNG
TRABALHO Nº 1 DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA DE UMA RADIAÇÃO DUPLA FENDA DE YOUNG Pretende-se realizar a experiência clássica de Thomas Young e utilizar o padrão de interferência de duas fontes pontuais
PEA-5716 COMPONENTES E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E SENSOREAMENTO A FIBRAS ÓPTICAS
EPUSP Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - EPUSP Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas - PEA Av. Prof. Luciano Gualberto, Travessa 3, No.158 Butantã - São Paulo - SP
d = t sen (θ a θ b ). b
Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Física Física IV 019/1 Lista de Exercícios do Capítulo Propriedades da Luz Professor Carlos Zarro 1) Três espelhos interceptam-se em ângulos retos. Um
Exame de Época Especial de Mecânica Aplicada II
Exame de Época Especial de Mecânica Aplicada II Este exame é constituído por 4 problemas e tem a duração de duas horas e meia. Justifique convenientemente todas as respostas apresentando cálculos intermédios.
Exercícios de Sistemas de Telecontrolo
Exercícios de Sistemas de Telecontrolo Exercícios sobre Sistemas de Aquisição de Dados 1. Considere um sistema de aquisição de dados centralizado com comutação de baixo nível. Utiliza-se um multiplexador
Telecomunicações e Redes de Computadores Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial. Prof. João Pires. 2º exame, 2007/ de Julho de 2008
Telecomunicações e Redes de Computadores Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial Prof. João Pires º exame, 007/008 8 de Julho de 008 Nome: Número: Duração do Exame: h 30m. A prova é composta por três
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR Escola Superior de Tecnologia de Tomar Área Interdepartamental de Física Cursos de EQ, EA e EI Exame de Física II
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR Escola Superior de Tecnologia de Tomar Área Interdepartamental de Física Cursos de EQ, EA e EI Exame de Física II Cotações 10,0 val. Duração: 3h:00min + 15min (tolerância)
1) Estrutura geral da fibra óptica
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA Tecnologia de Fibras Ópticas Prof. Cláudio Kitano Ilha Solteira, julho de 2017 1) Estrutura geral da fibra
Duração do Teste: 2h.
Telecomunicações e Redes de Computadores Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial Prof. João Pires 1º Teste, 2007/2008 30 de Abril de 2007 Nome: Número: Duração do Teste: 2h. A prova é composta por
CET em Telecomunicações e Redes Telecomunicações. Lab 13 Antenas
CET em e Redes Objectivos Familiarização com o conceito de atenuação em espaço livre entre o transmissor e o receptor; variação do campo radiado com a distância; razão entre a directividade e ganho de
FÍSICA - A ª SÉRIE P2
LISTA DE EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES FÍSICA - A - 2011 2ª SÉRIE P2 ALUNO: TURMA: CARTEIRA: MATRÍCULA: DATA: / / Assunto(s): Refração da Luz 01- (PUC) Quando um feixe de luz monocromático sofre uma mudança
EEC4262 Radiação e Propagação. Lista de Problemas
Lista de Problemas Parâmetros fundamentais das antenas 1) Uma antena isotrópica no espaço livre produz um campo eléctrico distante, a 100 m da antena, de 5 V/m. a) Calcule a densidade de potência radiada
Capítulo 7. Capítulo 7. Equações de Maxwell e ondas electromagnéticas. F.Barão, L.F.Mendes Electromagnetismo e Óptica (MEEC-IST) 109
Capítulo 7 Equações de Maxwell e ondas electromagnéticas F.Barão, L.F.Mendes Electromagnetismo e Óptica (MEEC-IST) 109 7.1 Exercícios Propostos Exercício 7.1 : Um condensador plano de placas circulares
Transmissão de informação sob a forma de ondas
Transmissão de informação sob a forma de ondas Adaptado da Escola Virtual (Porto Editora) 1 2 1 3 ONDAS: fenómenos de reflexão, absorção e refração Quando uma onda incide numa superfície de separação entre
e P= 60,65% de P o . informa a largura do pulso. Balanço do tempo de subida Balanço de dispersão Considerações iniciais
Balanço do tempo de subida Balanço de dispersão Considerações iniciais A resposta da fibra a uma entrada impulsiva é um pulso gaussiano. Na qual é o desvio padrão correspondente a largura do pulso no domínio
Sistemas de Comunicação Óptica Fibras Ópticas e Componentes Passivos
Sistemas de Comunicação Óptica Fibras Ópticas e Componentes Passivos João Pires Sistemas de Comunicação Óptica 5 Vantagens das fibras ópticas Baixa atenuação Na terceira janela (=.55 μm) o coeficiente
Fontes Ópticas - Tipos e principais características -
Fontes Ópticas - Tipos e principais características - As principais fontes ópticas utilizadas em comunicações ópticas são o LED (light emitting diode) e o LD (Laser diode que funciona segun o princípio
Problemas sobre Ondas Electromagnéticas
Problemas sobre Ondas Electromagnéticas Parte II ÓPTICA E ELECTROMAGNETISMO MIB Maria Inês Barbosa de Carvalho Setembro de 2007 INCIDÊNCIA PROBLEMAS PROPOSTOS 1. Uma onda electromagnética plana de 200
1 T. Ondas acústicas ONDAS. Formalismo válido para diversos fenómenos: o som e a luz, por exemplo, relacionados com dois importantes sentidos.
Ondas acústicas ONDAS Formalismo válido para diversos fenómenos: o som e a luz, por exemplo, relacionados com dois importantes sentidos. Descrição válida para fenómenos periódicos ALGUNS CONCEITOS RELACIONADOS
SEL413 Telecomunicações. 1. Notação fasorial
LISTA de exercícios da disciplina SEL413 Telecomunicações. A lista não está completa e mais exercícios serão adicionados no decorrer do semestre. Consulte o site do docente para verificar quais são os
Capítulo 18 Movimento ondulatório
Capítulo 18 Movimento ondulatório 18.1 Ondas mecânicas Onda: perturbação que se propaga Ondas mecânicas: Por exemplo: som, ondas na água, ondas sísmicas, etc. Se propagam em um meio material. No entanto,
Problemas de Redes de Telecomunicações
Problemas de Redes de Telecomunicações Capítulo 5 5.1) Qual é a camada na rede de transporte óptica que é responsável por realizar as seguintes funções: a) Estabelecer e terminar caminhos ópticos; b) Monitorizar
ELECTROTECNIA TEÓRICA MEEC IST
ELECTROTECNIA TEÓRICA MEEC IST 2º Semestre 2017/18 5º TRABALHO LABORATORIAL PARÂMETROS DISTRIBUÍDOS Linha Bifilar e Linha Coaxial Prof. V. Maló Machado Prof. M. Guerreiro das Neves Prof.ª Mª Eduarda Pedro
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR Setor de Tecnologia Departamento de Engenharia Elétrica. Disciplina: TE053 - Ondas Eletromagnéticas
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR Setor de Tecnologia Departamento de Engenharia Elétrica 4 a LISTA DE EXERCÍCIOS Disciplina: TE053 - Ondas Eletromagnéticas Professor: César Augusto Dartora 1 *1) Mostre
Ondas e propagação Comunicações I - Elisa Bandeira 2 1
Ondas e propagação 2 1 Comprimento de onda é a distância entre valores repetidos num padrão de onda. É normalmente representado pela letra grega lambda (λ). Frequência é a velocidade de repetição de qualquer
FEP Física para Engenharia II
FEP2196 - Física para Engenharia II Prova P1-25/10/2007 - Gabarito 1. Um corpo de massa 50 g está preso a uma mola de constante k = 20 N/m e oscila, inicialmente, livremente. Esse oscilador é posteriormente
Microondas I. Prof. Fernando Massa Fernandes. Sala 5017 E
Prof. Fernando Massa Fernandes https://www.fermassa.com/microondas-i.php Sala 5017 E [email protected] Aula 23 (Após aula 22 de exercícios ) Acoplador 3dB Filtros passa baixa Modo TE Ondas H (TEn
EO-Sumário 18. Raquel Crespo Departamento Física, IST-Tagus Park
EO-Sumário 18 Raquel Crespo Departamento Física, IST-Tagus Park Ondas electromagnéticas: Oscilação de campos eléctricos e magnéticos Os campos eléctricos e magnéticos oscilam de uma forma perpendicular
Física IV. Prática: Interferência e Difração. Baseado no material preparado por Sandro Fonseca Helena Malbouisson Clemencia Mora
Física IV Prática: Interferência e Difração Baseado no material preparado por Sandro Fonseca Helena Malbouisson Clemencia Mora Interferência Princípio de Huygens Todos os pontos de uma frente de onda se
2ª Lista de exercícios de Fenômenos Ondulatórios
2ª Lista de exercícios de Fenômenos Ondulatórios Prof. Renato 1. Dada uma onda em uma corda como função de x e t. No tempo igual a zero essa onda é representada na figura seguir (y em função de x): 0,6
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Física Departamento de Física. FIS01184 Física IV-C Área 1 Lista 1
Universidade Federal do Rio Grande do Sul Instituto de Física Departamento de Física FIS01184 Física IV-C Área 1 Lista 1 1.A luz do Sol no limite superior da atmosfera terrestre tem uma intensidade de
ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASQUILHOS
ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASQUILHOS 4º teste sumativo de FQA 4. fevereiro. 2015 Versão 1 11º Ano Turma A Professor: Maria do Anjo Albuquerque Duração da prova: 90 minutos. Este teste é constituído por 8 páginas
Princípios da Interação da Luz com o tecido: Refração, Absorção e Espalhamento. Prof. Emery Lins Curso Eng. Biomédica
Princípios da Interação da Luz com o tecido: Refração, Absorção e Espalhamento Prof. Emery Lins Curso Eng. Biomédica Introdução Breve revisão: Questões... O que é uma radiação? E uma partícula? Como elas
ONDAS. é solução da equação de propagação de onda
ONDAS 1. Uma estação de rádio emite a uma frequência de 760 khz. A velocidade das ondas de rádio é igual a 3 10 8 m/s. Determine o respectivo comprimento de onda (c.d.o.). 2. Um diapasão oscila com a frequência
Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa T2 FÍSICA EXPERIMENTAL I /08 FORÇA GRAVÍTICA
Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa T2 FÍSICA EXPERIMENTAL I - 2007/08 1. Objectivo FORÇA GRAVÍTICA Comparar a precisão de diferentes processos de medida; Linearizar
a) faça o diagrama das forças que atuam sobre o garoto no ponto B e identifique cada uma das forças.
UFJF CONCURSO VESTIBULAR PROVA DE FÍSICA Na solução da prova, use quando necessário: 3 3 Aceleração da gravidade g = m / s ; Densidade da água ρ =, g / cm = kg/m 8 Velocidade da luz no vácuo c = 3, m/s
Entender o Princípio da Superposição;
Page 1 of 7 Princípio da Superposição Guia de Estudo: Após o estudo deste tópico você deve ser capaz de: Entender o Princípio da Superposição; Reconhecer os efeitos da Interferência das ondas; Distinguir
Velocidade. v= = t tempo necessário para completar 1 ciclo. d distância necessária para completar 1 ciclo. λ T. Ou seja
Velocidade d distância necessária para completar 1 ciclo v= = t tempo necessário para completar 1 ciclo Ou seja f 1 λ v= = λ f = = T k kt No S.I. a velocidade de propagação da onda mede-se em m/s. Exercicios
Problemas sobre Ondas Electromagnéticas
Problemas sobre Ondas Electromagnéticas Parte I ÓPTICA E ELECTROMAGNETISMO MIB Maria Inês Barbosa de Carvalho Setembro de 2007 CONCEITOS FUNDAMENTAIS PROBLEMAS PROPOSTOS 1. Determine os fasores das seguintes
Óptica Ondulatória. 1. Introdução Ondas Electromagnéticas
Óptica Ondulatória 1. Introdução 1.1. Ondas Electromagnéticas As ondas estão presentes por todo o lado na Natureza: luz, som, ondas de radio, etc. No caso da luz visível trat-se de ondas electromagnéticas,
Capítulo 5. Torção Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.
Capítulo 5 Torção slide 1 Deformação por torção de um eixo circular Torque é um momento que tende a torcer um elemento em torno de seu eixo longitudinal. Se o ângulo de rotação for pequeno, o comprimento
ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASQUILHOS
ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASQUILHOS 4º teste sumativo de FQA 4. fevereiro. 2015 Versão 1 11º Ano Turma A Professor: Maria do Anjo Albuquerque Duração da prova: 90 minutos. Este teste é constituído por 7páginas
Apostila de Laboratório. ZAB0474 Física Geral e Experimental IV
Universidade de São Paulo Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos Departamento de Ciências Básicas Apostila de Laboratório ZAB0474 Física Geral e Experimental IV Caio Eduardo de Campos Tambelli
1 Fibra Óptica e Sistemas de transmissão ópticos
1 Fibra Óptica e Sistemas de transmissão ópticos 1.1 Introdução Consiste em um guia de onda cilíndrico, conforme ilustra a Figura 1, formado por núcleo de material dielétrico (em geral vidro de alta pureza),
Instituto Politécnico co de Tomar Escola Superior de Tecnologia de Tomar ÁREA INTERDEPARTAMENTAL DE FÍSICA
Ano lectivo 1-11 Engenharia Electrotécnica e de Computadores Exercícios de Física Ficha 8 Movimento Vibratório e Ondulatório Capítulo 5 Conhecimentos e capacidades a adquirir pelo aluno Aplicação dos conceitos
Modulação e Codificação
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA Departamento de Ciências e Tecnologias de Informação Engenharia de Telecomunicações e Informática Modulação e Codificação Ano Lectivo 2001/2002 2º
defi departamento de física
defi departamento de física Laboratórios de Física www.defi.isep.ipp.pt Interferómetro de Michelson Instituto Superior de Engenharia do Porto Departamento de Física Rua Dr. António Bernardino de Almeida,
