오늘날의 디지털 통신 세계에서 전이중 시스템은 우리 일상생활의 필수적인 부분이 되었습니다. 전이중 시스템 설계를 통해 전화 통화, 화상 회의 또는 다양한 네트워크 통신 상황에서 양측이 동시에 양방향 통신을 수행할 수 있습니다. 그렇다면 그들은 이것을 정확히 어떻게 달성합니까?
전이중 시스템은 양측이 동시에 양방향 통신을 수행할 수 있음을 의미하므로 통화 프로세스가 더욱 자연스럽고 대화형으로 이루어집니다.
전이중 시스템과 반이중 시스템의 주요 차이점은 통신의 양방향 특성입니다. 전이중 시스템에서는 두 당사자가 동시에 정보를 보내고 받을 수 있는 반면, 반이중 시스템에서는 전송 중에 한 당사자가 수신을 일시 중지해야 합니다. 예를 들어, 전통적인 전화 통화는 양 당사자가 동시에 말하고 들을 수 있는 전이중 시스템입니다. 이와 대조적으로 워키토키는 사용자가 메시지를 보내려면 버튼을 눌러야 하는 반이중 시스템입니다.
전이중 시스템은 기술을 사용하여 각 사용자가 동시에 정보를 전송하고 수신할 수 있도록 하여 대기 시간을 없애줍니다.
전이중 시스템은 일반적으로 반향 제거 기술과 같은 일부 핵심 기술을 사용합니다. 통신이 발생하면 상대방의 소리가 마이크로 다시 전송되어 에코가 형성될 수 있으며 이는 사용자에게 매우 짜증나는 일입니다. 이 문제를 해결하기 위해 반향 제거 기술은 소리 신호를 처리하고 반향 부분을 필터링하여 통화 품질을 향상시킵니다.
전이중 시스템은 FDD(주파수 분할 이중)와 TDD(시분할 이중)의 두 가지 주요 방식으로 구현될 수 있습니다.
주파수 분할 이중 통신에는 업스트림 및 다운스트림 동시 통신을 위해 서로 다른 주파수를 사용하는 것이 포함됩니다. 이는 휴대폰 통신과 같은 많은 무선 통신 시스템에서 널리 사용됩니다. 이 접근 방식의 이점은 간섭을 크게 줄이고 통신 효율성을 높인다는 것입니다.
반면 시분할 이중화는 서로 다른 시간대를 시간에 할당하여 양방향 통신을 구현합니다. 비대칭 데이터 트래픽 수요에 대응하기 위해 각 방향의 통신 용량을 동적으로 조정하는 기술입니다. 데이터 트래픽이 적은 상황에서 시스템은 한 당사자에게 더 많은 리소스를 할당하고 트래픽이 급증하는 동안 그에 따라 조정할 수 있습니다.
이 두 가지 기술을 사용하면 전이중 시스템이 다양한 통신 요구 사항에서 뛰어난 유연성과 적응성을 발휘할 수 있습니다.
전이중 시스템은 다양한 용도로 사용됩니다. 이에 대한 가장 일반적인 예는 의심할 여지 없이 전화 통신입니다. 유선전화든 휴대폰이든 통화 중에 양측이 원활하게 정보를 교환할 수 있습니다.
데이터 통신에서 많은 이더넷 연결은 전이중 작업을 사용하므로 파일을 동시에 업로드하고 다운로드할 수 있어 네트워크의 전반적인 성능이 크게 향상됩니다. 또한 화상회의 시스템에서는 전이중 통신 기술을 활용해 참여자들이 대면하듯 자연스럽게 소통할 수 있어 업무 효율성과 상호작용성이 더욱 향상됐다.
과학기술이 발전함에 따라 전이중 통신 시스템의 개발이 더욱 촉진될 것입니다. 특히 5G 및 향후 6G 기술에서 전이중 기술은 증가하는 데이터 트래픽과 다양한 애플리케이션 요구 사항을 지원하는 데 더욱 중요한 역할을 할 것입니다.
요약하자면, 전이중 시스템의 핵심은 양방향 동시 통신을 달성하는 능력으로, 이는 통신 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 사람들 사이의 거리를 단축시킵니다. 생각해 보세요. 이러한 기술의 발전으로 우리의 일상 커뮤니케이션은 더욱 편리해졌고, 앞으로는 더 많은 혁신이 일어날까요?