

通信システムとは、個々の電気通信ネットワークシステム、中継局、支線局、端末機器などが集合したものであり、通常は相互接続と相互運用が可能で、統合されたシステムを形成します。通信システムは、特定のチャネルまたは媒体を介して、ある場所から別の場所へ、あるいはある機器から別の機器へ情報を伝達することを可能にします。通信システムの構成要素は共通の目的を持ち、技術的に互換性があり、共通の手順を用い、制御に応答し、連携して動作します。
通信システムの構造において、送信機はまず送信元から受信したデータを光信号に変換し、それを伝送媒体を通して受信機に送信します。受信側に接続された受信機は、FTPやISPが割り当てたプロトコルなど、特定のプロトコルに従って、そのデータをデジタルデータに変換します。
電気通信は、コミュニケーション手段の一つです(例えば、スポーツ放送、マスメディア、ジャーナリズムなど)。コミュニケーションとは、相互に理解できる記号や記号論的規則を用いて、ある主体または集団から別の主体または集団へ意図した意味を伝える行為です。
光通信システムとは、光を伝送媒体として用いるあらゆる形態の通信システムのことです。機器は、メッセージを光信号に符号化する送信機、信号を宛先まで伝送する通信チャネル、受信した光信号からメッセージを再現する受信機で構成されます。光ファイバー通信システムは、光ファイバーを通して光を送信することで、情報をある場所から別の場所へ伝送します。光は搬送波信号を形成し、それが変調されて情報を伝送します。
無線通信システムは、外部通信機能を提供する複数の通信サブシステムで構成されています。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]無線通信システムは、電気振動[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]または電流が発生し、その電流または振動が自由空間媒体を介してある地点から離れた別の地点まで伝搬するように構成された送信導体[4]と、その離れた地点で送信機から伝搬された振動または電流によって励起されるように構成された受信導体[ 4 ]とを備えています。[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
電力線通信システムは、変調された搬送波信号を電力線に印加することで動作します。電力線通信の種類によって、使用する電力線の信号伝送特性に応じて、異なる周波数帯域が使用されます。電力線システムはもともと交流電力の伝送を目的として設計されたため、電力線回路は高周波を伝送する能力が限られています。伝搬の問題は、あらゆる種類の電力線通信における制限要因となります。
双方向通信システムとは、双方向で通信できる2つの接続された当事者またはデバイスで構成されるシステムです。双方向という用語は、2つの当事者またはデバイス間の通信を説明するときに使用されます。双方向システムは、ほぼすべての通信ネットワークで採用されており、接続された2つの当事者間の通信の「双方向」を可能にするか、現場の機器の監視と遠隔調整のための「逆方向の経路」を提供します。アンテナは基本的に、電磁波を放射または受信するために使用される短い導体です。変換デバイスとして機能します。送信側では、高周波電流を電磁波に変換します。受信側では、電磁波を受信機の入力に供給される電気信号に変換します。通信では、いくつかの種類のアンテナが使用されます。
通信サブシステムの例としては、国防通信システム(DCS)が挙げられる。
通信業界では、「伝送システム」という用語は、特定のエンドユーザーアプリケーションではなく、回線内の中間媒体、プロトコル、および機器を強調するために使用されます。
戦術通信システムとは、(a) 戦術部隊内または戦術部隊を直接支援するために使用される通信システムであり、 (b) 変化する戦術状況や様々な環境条件の要件を満たすように設計されており、(c) 移動ユーザー間で音声、データ、ビデオなどの安全な通信を提供し、戦術部隊内および戦術部隊を支援する指揮統制を容易にし、(d) 頻繁な移転の要件を満たすために、通常は数時間程度の極めて短い設置時間を必要とする通信システムである。
緊急通信システムとは、個人間および集団間での緊急メッセージの双方向通信を支援することを主な目的として構築されたシステム(通常はコンピュータベース)を指します。これらのシステムは、多様な通信技術間でのメッセージの相互通信を統合するように設計されています。
自動着信分配装置(ACD)は、発信者を自動的にキューに入れ、担当者に割り当て、接続する通信システムです。これは、顧客サービス(製品やサービスに関する苦情など)、電話による注文(チケット売り場など)、または調整サービス(航空管制など)でよく使用されます。
音声通信制御システム(VCCS)は、基本的にACD(自動着信装置)ですが、緊急時の使用により適した特性を備えています(ダイヤルトーンを待つ必要がなく、長時間の録音アナウンスも不要、無線回線と電話回線に容易に接続可能、個々の回線に即座にアクセス可能など)。
情報源は、電気的なものと非電気的なものに分類できます。情報源は、メッセージまたは入力信号の発生源です。情報源の例としては、以下のようなものがありますが、これらに限定されるものではありません。
マイクロフォンやカメラなどのセンサーは、音や光といった非電気的な情報源を捉え、電気信号に変換します。これらのセンサーは、現代のアナログおよびデジタル通信システムにおいて入力トランスデューサーと呼ばれています。入力トランスデューサーがなければ、非電気的な情報源や信号を長距離にわたって効果的に伝送する方法はなく、つまり、人間は距離に関係なく、物を見たり聞いたりするために、目と耳だけに頼らざるを得なくなります。
入力トランスデューサのその他の例としては、以下のようなものがあります。
送信機は、送信信号が電気信号に変換された後、効率的な伝送のためにこの信号を修正します。そのためには、信号は以下の部品を含む電子回路を通過する必要があります。
信号が増幅された後、送信準備が整います。回路の終端にはアンテナがあり、そこから信号が電磁波(または電磁放射)として放出されます。
通信チャネルとは、信号が伝わる媒体のことです。電気信号が伝わる媒体には、有線と無線の2種類があります。有線媒体とは、接続ケーブルによって送信機から受信機へ信号を伝送できる媒体のことです。光ファイバー通信では、光ファイバーが媒体となります。その他の有線媒体には、同軸ケーブル、電話線、ツイストペアケーブルなどがあります。一方、無線媒体とは、送信機と受信機の間に空間を設ける通信チャネルのことです。無線(RF)通信では、空気が媒体となります。RF通信では、送信機と受信機の間に空気しかありませんが、ソナーなどの場合は、音波が特定の液体媒体を効率的に伝わるため、通常は水が媒体となります。どちらの媒体も、送信機と受信機の間に接続ケーブルがないため、無線媒体とみなされます。通信チャネルには、宇宙の真空から金属片まで、ほぼあらゆるものが含まれますが、媒体によって好ましいものとそうでないものがあります。これは、異なる信号源が、効率が変動する主観的な媒体を伝わるためです。
信号が通信チャネルを通過した後、受信機によって効果的に捕捉される必要があります。受信機の目的は、送信機(A/Dコンバータ、変調器、エンコーダ)を通過する前の信号を捕捉して再構成することです。これは、「受信」された信号を以下のコンポーネントを含む別の回路に通すことによって行われます。
信号は通信チャネルまたは媒体を通過する際にエネルギーの一部を失う可能性が高い。信号は信号増幅器を通すことで増幅できる。アナログ信号がデジタル信号に変換されるとき。
出力トランスデューサは、入力トランスデューサによって生成された電気信号を元の形式に変換するだけのものです。出力トランスデューサの例としては、以下のようなものがありますが、これらに限定されるものではありません。
一般的な入力トランスデューサと出力トランスデューサの組み合わせには、以下のようなものがあります。
入力トランスデューサは、音声などの非電気信号を、長距離を非常に高速に伝送できる電気信号に変換します。出力トランスデューサは、その電気信号を再び音や画像などに変換します。トランスデューサには様々な種類があり、その組み合わせは無限です。