À medida que as redes de fibra óptica se desenvolveram para velocidades mais altas, distâncias mais longas e multiplexing de divisão de comprimento de onda (WDM), as fibras têm sido utilizadas em novas faixas de comprimento de onda, ou seja, "bandas". As bandas de transmissão de fibra foram definidas e padronizadas, desde a banda O original até as bandas U/XL. Este artigo ilustrará principalmente a evolução das bandas típicas de transmissão de fibra utilizadas para diferentes sistemas de telecomunicações ópticas.
Entre essas bandas, a banda O, também chamada de Banda Original, foi a primeira banda usada em telecomunicações ópticas por causa da pequena ampliação do pulso (pequena dispersão); A transmissão de fibra de modo único começou na "banda O" logo acima do comprimento de onda de corte da fibra SM desenvolvida para aproveitar a menor perda da fibra de vidro em comprimentos de onda mais longos e a disponibilidade de lasers de diodo de 1310nm.

A banda E representa a região do pico da água, enquanto a banda U/XL reside no final da janela de transmissão para vidro de sílica. A banda E (banda de pico de água) ainda não se mostrou útil, exceto para CWDM. É provavelmente usado principalmente como uma extensão da banda O, mas poucas aplicações foram propostas e é muito intensivo em energia para a fabricação. As bandas E-band e U/XL geralmente são evitadas porque correspondem a regiões de alta perda de transmissão.
Para aproveitar a menor perda no comprimento de onda de 1550nm, a fibra foi então desenvolvida para a banda C. A banda C é comumente usada juntamente com o desenvolvimento de transmissão de ultra-longa distância com tecnologias EDFA e WDM. À medida que as distâncias de transmissão se tornaram mais longas e os amplificadores de fibra começaram a ser usados em vez de repetidores ópticos para eletrônicos para ópticos, a banda C tornou-se mais importante. Com o advento do DWDM (denso multiplexamento de divisão de comprimento de onda) que permite que vários sinais compartilhem uma única fibra, o uso de banda C foi expandido.
Com o desenvolvimento de amplificadores de fibra (Raman e thullium-dopado), o sistema DWDM foi expandido para cima para a banda L, aproveitando os comprimentos de onda com as menores taxas de atenuação em fibra de vidro, bem como a possibilidade de amplificação óptica. Os amplificadores de fibra dotados de erbium (EDFAs, que funcionam nesses comprimentos de onda) são uma tecnologia de habilitação fundamental para esses sistemas. Porque os sistemas WDM usam múltiplos comprimentos de onda simultaneamente, o que pode levar a muita atenuação. Portanto, a tecnologia de amplificação óptica é introduzida.
Apesar das grandes expectativas, o número de sistemas instalados usando soluções all-Raman em todo o mundo pode ser contado por uma mão. No futuro, no entanto, a banda L também será útil. Como os EDFAs são menos eficientes na banda L, o uso da tecnologia de amplificação Raman será reaprrateido, com comprimentos de onda de bombeamento relacionados perto de 1485nm.
Embora o CWDM seja agora considerado como uma versão de baixo custo do WDM que esteve em uso, a maioria não funciona a longas distâncias. O mais popular é o sistema FTTH PON, enviando sinais rio abaixo para usuários a 1490nm (em banda S) e usando transmissão de baixo custo de 1310nm rio acima. Os primeiros sistemas PON também usam 1550 downstream para TV, mas que está sendo substituído por IPTV no sinal digital a jusante a 1490nm. Outros sistemas usam uma combinação de bandas S, C e L para transportar sinais devido à atenuação mais baixa das fibras. Alguns sistemas até usam lasers a 20nm espaçando a faixa completa de 1260nm a 1660nm, mas apenas com fibras de pico de água baixas.
Embora várias bandas de comprimento de onda das bandas O, S-, C e L tenham entrado em uso com a expansão explosiva do tráfego nos últimos anos, os amplificadores de fibra óptica para os comprimentos de onda da banda O e S não foram realizados por muitos anos por causa de muitos obstáculos técnicos. A banda C e L mais comumente utilizada em redes de fibra óptica desempenhará papéis cada vez mais importantes no sistema de transmissão óptica com o crescimento das aplicações FTTH.














































