Meios de Transmissão Guiados: Cabos Coaxiais e Fibra Óptica

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Trabalho Prático 7: Meios Guiados (Parte 2)

Questões sobre Meios de Transmissão

  1. Quais são os meios físicos utilizados nas redes de telecomunicações mencionados no texto?
  2. Em relação aos fios de cobre, quais são as principais variantes existentes?
  3. Quais são as grandes desvantagens das linhas de fio desencapado?
  4. Como são usados os cabos UTP? Descreva as características técnicas desses cabos.
  5. O que são cabos subterrâneos Multipares? Qual é a sua utilidade e como é o seu isolamento?
  6. O que são cabos Multipares aéreos e qual é a sua utilidade?
  7. O que é Cabo Coaxial? Represente-o graficamente.
  8. O que é a impedância característica de cabos coaxiais? Quais são os valores normais dessa impedância?
  9. O que é atenuação e qual é a sua unidade de medida?
  10. Como são utilizados os cabos coaxiais multiconductores?
  11. Pesquise as vantagens da fibra óptica e como os cabos de fibra óptica são instalados no oceano.
  12. (Questão 12 em falta)
  13. Como se subdividem as fibras multimodo?
  14. Quais são os fatores que causam perdas (prejuízos) em cabos de fibra óptica?
  15. O que é um sistema optoeletrônico e quais são os seus principais elementos?
  16. Quais são os acessórios de uma instalação de cabeamento de fibra óptica? Explique cada um deles.

7. O que é Cabo Coaxial?

O cabo coaxial é utilizado em redes de computadores e em sistemas de televisão por cabo. O nome deriva de sua estrutura: um escudo de metal (blindagem) que envolve um fio condutor central. Essa blindagem protege o sinal interno contra interferência elétrica externa.

8. Impedância Característica de Cabos Coaxiais

A impedância característica é um parâmetro muito importante para cabos coaxiais. Ela pode ser calculada como a relação entre a tensão aplicada e a corrente absorvida por um cabo de comprimento infinito.

Este valor característico é determinado pela relação entre os diâmetros dos condutores interno e externo, e pelas propriedades do material dielétrico isolante que se encontra entre esses condutores.

9. O Conceito de Atenuação

Atenuação é a perda de potência do sinal em uma determinada frequência. Ela é expressa em decibéis por quilômetro (dB/km) de cabo.

A atenuação desses cabos depende de vários fatores, incluindo a temperatura. O aumento da temperatura, por exemplo, aumenta a resistividade dos condutores, elevando a atenuação.

10. Cabos Coaxiais Multiconductores

2Q ==

11. Introdução à Fibra Óptica

Uma fibra óptica é um filamento longo e fino de material dielétrico transparente (geralmente vidro ou plástico), com um diâmetro aproximadamente igual ao de um fio de cabelo (50 a 125 mícrons). Possui um revestimento especial com características específicas para transmitir sinais de luz por longas distâncias.

Um cabo de fibra óptica é composto pelas seguintes partes (conforme indicado na Figura 01, se aplicável):

  • Núcleo (Core): É o filamento de vidro ou plástico por onde a luz viaja.
  • Casca (Cladding): É uma ou mais camadas que envolvem o núcleo, feitas de um material com índice de refração menor. Isso garante que os raios de luz sejam refletidos de volta para o núcleo (pelo princípio da reflexão interna total), evitando a perda de sinal.
  • Revestimento (Buffer/Jacket): É um revestimento plástico que protege a fibra e a casca contra umidade e danos mecânicos.

Tipos de Fibras Ópticas

As fibras ópticas são classificadas em dois tipos principais:

  • Fibras Multimodo: Transmitem múltiplos sinais de luz simultaneamente (usadas em redes de computadores e redes de área local - LANs). Possuem núcleos maiores (cerca de 62,5 mícrons de diâmetro) e geralmente utilizam diodos emissores de luz (LEDs) como fonte, transmitindo luz infravermelha (comprimento de onda = 850-1300 nm).
  • Fibras Monomodo: Transmitem apenas um sinal de luz por fibra (usadas em telefonia de longa distância e televisão por cabo). Possuem núcleos muito finos (cerca de 9 mícrons de diâmetro) e utilizam laser infravermelho como fonte (comprimento de onda = 1300-1550 nm).

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