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A figura 1.3 mostra as per<strong>da</strong>s <strong>em</strong> função do comprimento de on<strong>da</strong> para dois diferentes<br />

tipos de fibras ópticas disponíveis no mercado. Pod<strong>em</strong>os notar que per<strong>da</strong>s menores que<br />

0,3 dB/Km pod<strong>em</strong> ser atingi<strong>da</strong>s sobre uma ampla faixa de comprimentos de on<strong>da</strong>,<br />

varrendo de 1400 nm a 1630 nm, permitindo assim sua exploração <strong>em</strong> sist<strong>em</strong>as de<br />

transmissão ultra-densos com multi Tbits/seg <strong>em</strong> sist<strong>em</strong>as WDM.<br />

Figura 1.3 Espectro típico de per<strong>da</strong>s para dois diferentes tipos de fibras ópticas. SMF – Fibra<br />

óptica comercial com ban<strong>da</strong> de OH - . “All wave fiber” – Fibra óptica especial livre de ban<strong>da</strong> de<br />

OH - . S – ban<strong>da</strong> S (1470 nm), C – ban<strong>da</strong> C (1520 nm) e L - ban<strong>da</strong> L (1630 nm). 1<br />

A figura 1.4 mostra um sist<strong>em</strong>a de amplificação óptico cobrindo as ban<strong>da</strong>s S-C-L. Podese<br />

utilizar um sist<strong>em</strong>a s<strong>em</strong>elhante, <strong>em</strong> que ca<strong>da</strong> fibra óptica de vidros diferentes do <strong>da</strong><br />

sílica dopados com íons de Nb 3+ , Tm 3+ e Er 3+ , respectivamente, poderia levar a um<br />

recorde de 10 Tb/seg <strong>na</strong> transmissão 2 .<br />

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