Wavelength Division Multiplexing (WDM) é uma técnica em transmissão de fibra óptica para usar vários comprimentos de onda de luz para enviar dados pelo mesmo meio. Duas ou mais frequências de luz podem viajar ao longo de uma fibra e vários sinais são transmitidos em um guia de onda óptico em diferentes comprimentos de onda.
Os sistemas de transmissão de fibra óptica no estágio inicial carregam informações para a fibra de vidro com pulsos de luz simples. O "ligar e desligar" da luz representa "0" e "1" no mundo digital. Basicamente, de aproximadamente 670nm a 1550nm, a luz pode ser de qualquer comprimento de onda.
Os modems de comunicações ópticas de fibra usavam LEDs de baixo custo para colocar pulsos de infravermelho próximo em fibra de baixo custo na década de 1980. A demanda por informações começou a aumentar depois, assim como as necessidades de largura de banda de dados. Os primeiros sistemas entregaram fluxos de dados de 155 Mbps em distâncias muito longas com solução de lasers de 1310 nm. No entanto, a capacidade foi rapidamente esgotada. Os avanços nos componentes optoeletrônicos ao longo dos anos posteriores permitiram o projeto de sistemas que transmitiam simultaneamente vários comprimentos de onda de luz sobre uma fibra muito única, de modo a aumentar muito a capacidade da fibra. O WDM foi então levado aos aplicativos. Vários fluxos de dados de alta taxa de bits de 10 Gbps, 40 Gbps, 100 Gbps, 200 Gbps, 400 Gbps e, mais recentemente, 800 Gbps, podem ser multiplexados em uma única fibra óptica.
Dois tipos de WDM:
WDM grosso (CWDM): Geralmente, o CWDM é definido por sistemas WDM com menos de oito comprimentos de onda ativos por fibra. O CWDM é usado para comunicações de curto alcance, portanto, não há problema em empregar frequências de amplo alcance com comprimentos de onda adjacentes espalhados distantes. O espaçamento padronizado do canal oferece espaço para a deriva do comprimento de onda quando a temperatura dos lasers sobe e desce durante a operação.
WDM denso (DWDM): DWDM é definido de acordo com a frequência. O espaçamento de comprimento de onda menor do DWDM oferece muito mais canais em uma única fibra, enquanto custa mais para operar. DWDM é adequado para sistemas com mais de oito comprimentos de onda ativos em uma única fibra.
Os fornecedores encontraram várias técnicas para amontoar 40, 88 ou 96 comprimentos de onda de espaçamento fixo no espectro de banda C de uma fibra com tecnologia WDM. Redes hoje com aplicativos de alta largura de banda e crescimento sustentado de largura de banda que estão rapidamente enfrentando a exaustão de capacidade se transforma em soluções de banda C L, que desenvolve o espectro de banda L de uma fibra para dobrar a capacidade da fibra.
As redes ópticas evoluem rapidamente para atender às demandas cada vez maiores de largura de banda. Para tirar proveito desses benefícios, é necessário um sistema de linha de grade flexível que acomoda esses canais de banda superior (comprimento de onda de 800G, por exemplo) que requerem mais de 100GHz.
Os modems coerentes de próxima geração são inteligentes e programáveis que o modem considera uma maior variedade de opções de banda e permite uma sintonização extremamente granular.
Impulsionado por amplificadores EDF (EDFAs) e amplificação Raman, o alcance desses sistemas DWDM pode ser estendido para mais de milhares de quilômetros. Filtros de alta precisão são necessários para garantir que um comprimento de onda específico seja interferido por comprimentos de onda adjacentes. Além disso, os sistemas DWDM devem usar lasers de precisão que operam a uma temperatura constante para manter os canais no alvo.
Um dos recursos notáveis da implantação do DWDM em um sistema fotônico de grade flexível é a independência do sinal. Com base em que, muitas redes anteriormente projetadas para 10Gbps e 40 Gbps estão agora sendo capazes de transportar canais de 200 Gbps, e muitos outros implantados com capacidade de rede flexível agora carregam 400 Gbps e até sinais de 800 Gbps.
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