
データ伝送において、並列通信とは、複数の導体を用いて複数のバイナリ数字(ビット)を同時に伝送する方法である。これは、一度に1ビットしか伝送しない直列通信とは対照的であり、この違いは通信リンクを特徴づける一つの方法である。
並列通信チャネルと直列通信チャネルの基本的な違いは、物理層でビットを伝送するために使用される電気導体の数です。並列通信では、このような導体が複数使用されます。たとえば、8ビットの並列チャネルでは8ビット(1バイト)が同時に伝送されますが、直列チャネルでは同じビットが1ビットずつ順次伝送されます。両方のチャネルが同じクロック速度で動作する場合、並列チャネルは8倍高速になります。並列チャネルには、データの流れを同期させるためのクロック信号、データの流れの方向を制御する信号、ハンドシェイク信号など、他の信号用の導体が追加される場合もあります。
並列通信は、集積回路、周辺バス、 RAMなどのメモリデバイスにおいて、これまでも、そしてこれからも広く利用されてきました。一方、コンピュータシステムのバスは時代とともに進化を遂げてきました。初期のシステムバスでは並列通信が一般的に用いられていましたが、現代のコンピュータではシリアル通信が主流となっています。
高速シリアル技術が開発される以前は、シリアルリンクよりもパラレルリンクが選択される理由は以下の通りであった。
集積回路のコスト低下と性能向上により、パラレルリンクに代わってシリアルリンクが使用されるようになりました。例えば、IEEE 1284プリンタポートとUSB、パラレルATAとシリアルATA、そしてFireWireやThunderboltは、かつてはSCSI HBAを購入する必要があったデジタルカメラやプロ仕様のスキャナなどのオーディオビジュアル(AV)機器からデータを転送するための最も一般的なコネクタとなっています。
シリアルケーブルの配線数/ピン数を減らすことの大きな利点は、ケーブルのサイズ、コネクタの複雑さ、および関連コストを大幅に削減できることです。スマートフォンなどのデバイス設計者は、小型で耐久性に優れ、かつ十分な性能を発揮するコネクタ/ポートの開発から恩恵を受けています。
一方、RF通信では並列データリンクが再び注目を集めている。モールス符号やBPSKのように一度に1ビットずつ送信するのではなく、 PSM、PAM、多入力多出力通信などのよく知られた技術では、複数のビットを並列に送信する。(このようなビットのグループは「シンボル」と呼ばれる。)これらの技術は、1バイト全体を一度に送信するように拡張することもできる(256-QAM)。