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Temas 10 y 11

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Título del Test:
Temas 10 y 11

Descripción:
Para mi churrigueresca 4.0

Fecha de Creación: 2026/08/27

Categoría: Otros

Número Preguntas: 20

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La probabilidad de error en un demodulador depende... A. Exclusivamente de la potencia de señal a la entrada. B. Exclusivamente de la potencia de ruido a la entrada. C. De la potencia de ruido divida por la potencia de señal a la entrada. D. De la potencia de señal divida por la potencia de ruido a la entrada.

La Eb/N0... A. Es directamente proporcional a la SNR. B. Es inversamente proporcional a la SNR. C. Es directamente proporcional al cuadrado de la SNR. D. Es inversamente proporcional al cuadrado de la SNR.

Si mantenemos la SNR constante... A. Podemos reducir la probabilidad de error de demodulación aumentando la tasa de bits. B. Podemos reducir la probabilidad de error de demodulación aumentando el tiempo de bits. C. La probabilidad de error de demodulación no cambiará, independientemente de cualquier otro parámetro de la comunicación que modifiquemos. D. Podemos reducir la probabilidad de error de demodulación reduciendo el ancho de banda analógico B.

El margen de enlace LM... A. Es la distancia máxima en la que podemos separar a las antenas de un enlace sin llegar a reducir la probabilidad de error en el demodulador. B. Es la distancia máxima en la que podemos separar a las antenas de un enlace sin llegar a aumentar la probabilidad de error en el demodulador. C. Es la pérdida adicional que podemos asumir en nuestro enlace sin llegar a reducir la probabilidad de error en el demodulador. D. Es la pérdida adicional que podemos asumir en nuestro enlace sin llegar a aumentar la probabilidad de error en el demodulador.

La permitividad relativa del aire εr... A. Generalmente, decrece con la altura. B. Generalmente, aumenta con la altura. C. Es siempre constante e igual a uno. D. No depende de la altura. Es proporcional a la presión atmosférica P.

Las zonas de Fresnel son... A. Las regiones de campo cercano de las antenas de un radioenlace. B. Las regiones de campo lejano de las antenas de un radioenlace. C. Elipsoides de revolución que contienen la energía que se propaga por un radioenlace. D. Paraboloides de revolución que contienen la energía que se propaga por un radioenlace.

El modelo de Okumura-Hata... A. Estima unas pérdidas de propagación más realistas en entorno urbano que el modelo de espacio libre. B. Estima unas pérdidas de propagación menos realistas en entorno urbano que el modelo de espacio libre. C. Estima el número de reflexiones producidas en un radioenlace en entorno urbano. D. Estima la probabilidad de error de bit alcanzada en un radioenlace en función de la frecuencia.

La temperatura de ruido de fondo del cielo... A. Aumenta con la elevación de la antena hasta llegar a un máximo a 90° (posición cenit). B. Disminuye con la elevación de la antena hasta llegar a un máximo a 0° (mirando al horizonte). C. Aumenta con la elevación de la antena hasta llegar a un máximo a 45° (posición cenit). D. Disminuye con la elevación de la antena hasta llegar a un máximo a 45° grados (posición cenit).

El ruido a la entrada del demodulador... A. Depende, tan solo, de la temperatura de fondo que ve la antena. B. Depende, tan solo, de la temperatura de fondo que ve la antena y del ruido que produce el receptor. C. Depende, tan solo, del ruido del emisor. D. Depende, tan solo, del ruido producido por factores naturales y a�ificiales ubicados cerca de las zonas de Fresnel del radioenlace.

La longitud máxima de un enlace de comunicaciones inalámbrico d... A. Está limitado por la visión directa entre antenas que depende, a su vez, de la altura de antenas y el radio de curvatura de la tierra. B. Siempre se asume menor que el límite por visión directa entre antenas por la curvatura que produce la variación de la permitividad de la atmósfera. C. Siempre se asume mayor que el límite por visión directa entre antenas por la curvatura que produce la variación de la permitividad de la atmósfera.

La función principal de la lente en las antenas que la incorporan es... A. Enfocar el frente de ondas en un punto físico concreto. B. Colimar el haz de ondas electromagnéticas. C. Ambas son correctas.

Indica cuál de las siguientes características no es una limitación de las antenas tipo lente... A. Aberración del coma. B. Aberración cromática. C. Aberración circular. D. Reflexión.

En la lente de ojo de pez, ocurre que... A. Cada punto de la supe�icie de la lente es el punto focal de los rayos paralelos que inciden en el lado opuesto. B. Cualquier fuente aplicada en un punto de la supe�icie de la lente converge en el lado opuesto. C. El punto focal se encuentra dentro de la lente. D. Ninguna de las anteriores.

Indica cuál de las siguientes características no está relacionada con las antenas inteligentes... A. Combinar de forma coherente la transmisión de la señal en una dirección deseada. B. Reducir inte�erencias mediante técnicas de cancelación. C. Simplificar la red de alimentación. D. Reducir inte�erencias debidas al multicamino.

¿Cómo modifican el haz las antenas inteligentes?. A. Mediante técnicas de beamforming y un cambio en la alimentación (amplitud y fase) de los elementos radiantes. B. Mediante técnicas mecánicas y el uso de diferentes encoders. C. Mediante técnicas de fluidos, inyectan diferentes materiales en los substratos. D. Las antenas inteligentes no modifican el haz.

Los modos de reconfiguración de una antena reconfigurable son... A. Reconfiguración del diagrama de radiación o de polarización. B. Reconfiguración en frecuencia o del diagrama de radiación. C. Reconfiguración en frecuencia o de polarización. D. Reconfiguración en frecuencia, del diagrama de radiación o de polarización.

Los metamateriales combinados con antenas nos permiten... A. Miniaturizar la antena. B. Mejorar las propiedades de radiación (como ganancia, directividad...). C. Modificar el ancho de banda. D. Todas son correctas.

Indica cuál de los siguientes no es un tipo de metasupe�icie: A. AMC. B. EBG. C. TCA. D. PRS.

Las antenas de fuga uniformes dan lugar a un escaneo de haz en dirección... A. Delantera y trasera. B. Delantera. C. Trasera. D. Ninguna de las anteriores, ya que no radian energía.

Las antenas con tecnología plasmónica no se caracterizan por... A. Utilizar gas ionizado en lugar de metal como conductor. B. Proporcionar diagramas de radiación muy directivos. C. Requerir energía para ser ionizadas. D. Tener una alta capacidad de conmutación.

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