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Em um sistema de comunicação que usa fios condutores como o mostrado na figura, o sinal que carrega a informação é denominado modo diferencial. Nesse modo, a soma instantânea das tensões mostradas é sempre zero, e toda corrente circula através da carga, sendo nula a corrente que circula através do terra.

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Antes de cada um dos N comprimentos de onda de luz mostrados serem modulados no Tx, a informação a ser transmitida pode ser combinada eletricamente por meio do esquema SCM (subcarrier multiplexing) ilustrado na figura a seguir. Esse esquema tem como vantagem a flexibilidade de projeto de redes, possibilitando combinar modulação analógica e digital para a transmissão de múltiplos canais de voz, dados e sinais de vídeo.

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Em cada módulo transmissor Tx mostrado na figura deve existir uma fonte de luz que é modulada pelo sinal de informação a ser transmitido. Atualmente, tem sido usada como fonte de luz, principalmente nos enlaces de longa distância, uma nova classe de laser semicondutor, conhecida como vertical-cavity surfaceemitting lasers (VCSELs).
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Considere-se que o sistema mostrado tenha comprimento total de 1.000 km e que, para viabilizar esse enlace, seja utilizada fibra óptica na janela de 1,3 μm a 1,6 μm e amplificadores ópticos com controle de dispersão. Nesse caso, sabendo-se que a separação entre canais é de 0,4 nm e que cada canal pode transportar 40 Gbps, então o produto efetivo taxa de transmissão versus distância para esse enlace é de 30.000 Tbps.

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A figura ilustra um sistema ponto-a-ponto em que a técnica WDM (wavelenght-division multiplexing) pode ser usada para mitigar o problema da velocidade de processamento dos componentes elétricos. Nessa técnica, a capacidade de transmissão de dados depende do espaçamento temporal entre os N canais utilizados no sistema e referenciados por , ..., , sendo o espaçamento mínimo limitado pelo que se denomina frequency chiper produzido na fonte laser de cada transmissor Tx.