無線通信において、トランシーバーとは、無線送信機と受信機を組み合わせた電子機器であり、その名の通り、通信目的でアンテナを用いて電波を送受信することができます。製造コストを削減するため、これら2つの機能は1つの機器に統合されることがよくあります。また、光ファイバーシステムで光を送受信する光トランシーバーや、コンピュータのデータバスでデジタルデータを送受信するバストランシーバーなど、通信チャネルを介して送受信できる他の機器にもこの用語が用いられます。
無線トランシーバーは、無線機器で広く使用されています。その用途の1つは双方向無線機で、双方向の音声通信に使用されるオーディオトランシーバーです。例としては、携帯電話があり、これは電波を使って電話の会話の両側を基地局に送受信します。コードレス電話では、受話器と基地局の両方にトランシーバーがあり、会話の両側を通信します。また、トランシーバーは、トランシーバーやCB無線機などの陸上移動無線システムにも使用されています。もう1つの大きな用途は、ノートパソコン、タブレット、携帯電話などのモバイルネットワークコンピュータ機器の無線モデムで、これらは無線ルーターにデジタルデータを送信し、無線ルーターからデータを受信します。航空機には、トランスポンダと呼ばれる自動マイクロ波トランシーバーが搭載されており、航空管制レーダーからのマイクロ波によってトリガーされると、航空機を識別するために符号化された信号をレーダーに送信します。通信衛星の衛星トランスポンダは、衛星地上局からデジタル通信データを受信し、別の地上局に再送信します。

トランシーバーは1920年代に初めて登場しました。[ 1 ]それ以前は、受信機と送信機は別々に製造されており、データの送受信を行うには両方のコンポーネントが必要でした。今日では、アマチュア無線機器のほぼすべてがトランシーバーを使用していますが、主に短波受信オペレーターが使用する純粋な無線受信機の活発な市場も存在します。
アナログトランシーバーは周波数変調を用いてデータの送受信を行いますが、振幅変調や単側波帯変調など、あらゆるアナログ変調方式を使用できます。この技術では送信できるデータの複雑さに制限がありますが、アナログトランシーバーは非常に信頼性が高く、多くの緊急通信システムで使用されています。また、デジタルトランシーバーよりも安価であるため、CB無線やアマチュア無線コミュニティで広く利用されています。
デジタル送受信機は、電波を介してバイナリデータを送受信します。これにより、ビデオや暗号化通信など、より多くの種類のデータを送信することが可能になり、警察や消防署などで広く利用されています。デジタル伝送は、アナログ伝送に比べて、より鮮明で詳細な情報が得られる傾向があります。現代の多くの無線機器は、デジタル伝送で動作しています。

有線電話では、受話器には送信機(話す用)と受信機(聞く用)が内蔵されています。データの送受信が可能ですが、一般的には「受信機」と呼ばれます。携帯電話やその他の無線電話では、受話器全体が音声と無線の両方を送受信するトランシーバーです。
コードレス電話は、受話器に音声および無線送受信機を、基地局に無線送受信機を使用します。有線電話の基地局またはコードレス電話の基地局にスピーカーフォンが内蔵されている場合、基地局は音声送受信機としても機能します。
モデムは、信号を送受信するという点でトランシーバーと似ていますが、変調と復調という技術を用います。送信する信号を変調し、受信する信号を復調するのです。

トランシーバーは、 IEEE 802.3文書では媒体接続ユニット ( MAU )と呼ばれ、 10BASE2および10BASE5イーサネットネットワークで広く使用されていました。光ファイバーギガビット、10 ギガビット イーサネット、40 ギガビット イーサネット、および100 ギガビット イーサネットでは、GBIC、SFP、SFP+、QSFP、XFP、XAUI、CXP、およびCFPトランシーバー システムが使用されます。
トランシーバーは電波を介して情報を送信できるため、様々な規制を遵守する必要があります。米国では、連邦通信委員会(FCC)がその使用を監督しています。トランシーバーは、その用途に応じて特定の基準と機能を満たす必要があり、製造業者はこれらの要件を遵守しなければなりません。しかし、トランシーバーはユーザーによってFCCの規制に違反するように改造される可能性があります。例えば、本来アクセスできない周波数やチャネルで送信するために使用される場合などです。そのため、FCCはこれらの機器の製造だけでなく、使用状況も監視しています。
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