O WDM é uma técnica de transmissão por fibra ótica que permite a utilização de múltiplos comprimentos de onda de luz (ou cores) para enviar dados através do mesmo meio. Duas ou mais cores de luz podem viajar numa fibra e vários sinais podem ser transmitidos num guia de ondas ótico em diferentes comprimentos de onda.
Os primeiros sistemas de transmissão por fibra ótica transmitiam informação aos fios de vidro através de simples impulsos de luz. Uma luz era acesa e apagada para representar uns e zeros digitais. A luz real podia ter praticamente qualquer comprimento de onda — desde aproximadamente 670 nanómetros até 1550 nanómetros.
O WDM é uma técnica de transmissão por fibra ótica que utiliza múltiplos comprimentos de onda de luz para enviar dados através do mesmo meio.
Durante a década de 1980, os modems de comunicação de dados por fibra ótica utilizavam LEDs de baixo custo para enviar impulsos de infravermelhos próximos para a fibra ótica. À medida que a necessidade de informação aumentava, aumentava também a necessidade de largura de banda. Os primeiros sistemas SONET utilizavam lasers de 1310 nanómetros para fornecer fluxos de dados de 155 Mb/s a distâncias muito longas.
Mas essa capacidade esgotou-se rapidamente. Os avanços nos componentes optoelectrónicos permitiram o design de sistemas que transmitiam simultaneamente múltiplos comprimentos de onda de luz por uma única fibra. Múltiplos fluxos de dados de alta taxa de bits de 2,5 Gb/s, 10 Gb/s e, mais recentemente, 40 Gb/s, 100 Gb/s e 200 Gb/s podiam ser multiplexados através da divisão de vários comprimentos de onda. Assim, nasceu o WDM.
Existem hoje dois tipos de WDM:
WDM Grosso (CWDM): Sistemas WDM com menos de oito comprimentos de onda ativos por fibra. O CWDM é definido por comprimentos de onda. O DWDM (ver abaixo) é definido em termos de frequências. O espaçamento mais estreito dos comprimentos de onda do DWDM permite a instalação de mais canais numa única fibra, mas tem um custo de implementação e operação mais elevado.
O CWDM é para comunicações de curto alcance, pelo que utiliza frequências de grande alcance com comprimentos de onda bem espaçados. O espaçamento padronizado dos canais permite a variação do comprimento de onda à medida que os lasers aquecem e arrefecem durante o funcionamento. O CWDM é uma opção compacta e económica quando a eficiência espectral não é um requisito importante.
WDM Denso (DWDM): O DWDM é para sistemas com mais de oito comprimentos de onda ativos por fibra. O DWDM segmenta o espectro com precisão, encaixando mais de 40 canais na mesma gama de frequências utilizada para dois canais CWDM.
O DWDM foi concebido para transmissão a longa distância, com comprimentos de onda comprimidos. Os fornecedores encontraram diversas técnicas para compactar 40, 88, 96 ou 120 comprimentos de onda com espaçamento fixo numa fibra. Quando amplificados por Amplificadores de Fibra Dopada com Érbio (EDFAs) — um intensificador de desempenho para comunicações de alta velocidade —, estes sistemas podem operar durante milhares de quilómetros. Para um funcionamento robusto de um sistema com canais densamente compactados, são necessários filtros de alta precisão para remover um comprimento de onda específico sem interferir com os comprimentos de onda vizinhos. Os sistemas DWDM devem também utilizar lasers de precisão que operem a uma temperatura constante para manter os canais no alvo.
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