반이중 및 전이중 작동이란 무엇이며 라우터에 어떤 영향을 미칩니까?

반이중 및 전이중 작동이란 무엇이며 라우터에 어떤 영향을 미칩니까?

LAN의 유선 부분이 전이중인 동안 WiFi 연결은 반이중으로 실행됩니다. 그래서 WiFi를 통해 연결함으로써 무언가를 주어야 했던 것 같습니다. 우리가 숏체인지였나요? 당신은 무엇이든의 절반을 잃는 것을 좋아합니까? 설상가상으로 컴퓨터와 주변 장치가 WiFi를 통해 연결된 경우 특정 작업을 수행할 수 없습니까?





이중 대 단면

네트워킹에서 '이중'이라는 용어는 단방향 통신을 나타내는 '단순'과 달리 두 지점 또는 장치가 서로 통신할 수 있는 기능을 의미합니다. 이중 통신 시스템에서 양쪽 포인트(디바이스)는 정보를 송수신할 수 있습니다. 이중 시스템의 예로는 전화기와 워키토키가 있습니다.





반면에 심플렉스 시스템은 하나의 장치만 정보를 전송하고 다른 장치는 정보를 수신하도록 허용합니다. 일반적인 적외선 리모콘은 IR 리모콘이 신호를 전송하지만 응답을 받지 않는 단순 시스템의 대표적인 예입니다.





전이중 및 반이중

두 구성 요소 간의 전이중 통신은 두 구성 요소가 동시에 서로 정보를 주고받을 수 있음을 의미합니다. 전화는 전이중 시스템이므로 전화를 받는 상대방이 동시에 말하고 들을 수 있습니다.

반이중 시스템에서는 정보의 전송과 수신이 교대로 발생해야 합니다. 한 지점이 전송하는 동안 다른 지점은 수신만 해야 합니다. 워키토키 무선 통신은 반이중 방식으로 전송이 끝나면 상대방이 정보를 수신할 준비가 되었음을 나타내기 위해 '오버'라고 말하는 것이 특징입니다.



반이중 통신 시스템의 간단한 그림. 이미지 크레디트: Wikipedia

이중화가 WiFi 라우터에 미치는 영향

WiFi 라우터는 반이중에서 작동하는 IEEE 802.11이라는 특정 표준 또는 프로토콜을 사용하여 WiFi 지원 전자 장치(예: 랩톱 또는 스마트폰)에서 인터넷으로 정보의 흐름을 변조하고 예약하는 장치입니다. WiFi는 이 특정 제품의 상표일 뿐입니다. IEEE 기준 ( 일반적인 WiFi 표준 이해 ).





WiFi 장치는 2.4GHz 또는 5GHz의 전파를 사용하여 라우터에 무선으로 연결합니다. 라우터는 연결된 각 장치와 인터넷 간에 올바른 정보가 흐르도록 예약하고 확인합니다. 충돌 및 손실 없이; 프로세스 호출 TDD(Time Division Duplexing)에 의해 전이중처럼 동작합니다.

TDD는 전송과 수신 사이에 교대로 시간 주기를 설정하거나 분할하여 전이중을 에뮬레이트합니다. 데이터 패킷은 시분할에 따라 양방향으로 흐릅니다. 이 기간을 잘게 자르면 이렇게 연결된 장치가 동시에 송수신하는 것처럼 보입니다.





현재 라우터가 전이중에서 실행될 수 없는 이유는 무엇입니까?

무선을 통해 전이중 기능을 달성하는 데 있어 가장 큰 문제는 자기 간섭입니다. 이 간섭이나 노이즈는 실제 신호 자체보다 더 강렬합니다. 간단히 말해서, 전이중 시스템에서 간섭은 단일 지점이 동시에 송수신할 때 발생하며 자체 전송도 수신하므로 자기 간섭이 발생합니다.

자기 상호 참조를 보여주는 다이어그램. 신용 거래: Kumu Network

실제적인 전이중 무선은 연구와 학계의 영역에서 가능합니다. 이것은 크게 두 가지 수준에서 자기 간섭을 취소함으로써 달성됩니다. 첫 번째는 노이즈 신호 자체의 신호 반전에 의한 것이며 노이즈 제거 프로세스는 디지털 방식으로 더욱 향상됩니다. 몇몇 스탠포드 대학교 학생들은 작동하는 전이중 무선 프로토타입 제작 2010년과 2011년( 백서를 읽다 ). 이 학생들 중 일부는 상업 스타트업을 설립했습니다. 쿠무네트웍스 , 무선 네트워킹 혁신을 위해 최선을 다하고 있습니다.

등의 다른 작품 IBFD (In-Band Full-Duplex) Cornell University 및 Photonic Systems Inc.의 (동시 전송 및 수신)도 찾을 수 있습니다.

위성을 통해 내 집의 라이브 뷰

유선 LAN은 어떻습니까?

LAN의 유선 부분은 이더넷 케이블 연결을 형성하는 두 쌍의 꼬인 전선과 전이중으로 통신합니다. 각 쌍은 정보 패킷을 동시에 전송 및 수신하는 데 사용되므로 데이터 충돌 및 간섭이 없습니다.

여기 이더넷 케이블에 대해 알아야 할 모든 것 .

FTP 케이블3 ~에 의해 바란 이보 - 자신의 일. 다음을 통해 공개 도메인에 따라 라이선스가 부여됨 위키미디어 공용

WiFi 연결의 진행 상황

IEEE 802.11 프로토콜 내에서 더 나은 범위 또는 더 나은 데이터 처리량 또는 둘 다를 달성하기 위해 변경되었습니다. 1997년부터 2013년까지 WiFi 표준은 802.11에서 802.11b/a, 802.11g, 802.11n, 그리고 마지막으로 802.11ac(무선 AC 라우터를 사야 할까요?)로 수정되었습니다. 그들이 얼마나 발전했든 간에, 그들은 여전히 ​​항상 반이중으로 실행되는 802.11 제품군에 속해 있습니다. 개선이 이루어졌지만 가장 주목할 만한 것은 MIMO( 미모가 뭐야? ?), 반이중으로 실행하면 전체 스펙트럼 효율성이 절반으로 감소합니다.

흥미롭게도 MIMO 지원 라우터(다중 입력 다중 출력)는 훨씬 빠른 데이터 속도를 알립니다. 이러한 라우터는 여러 안테나를 사용하여 여러 데이터 스트림을 동시에 전송 및 수신하므로 전체 전송 속도를 높일 수 있습니다. 이것은 일반적으로 초당 600메가비트 이상의 속도를 알리는 802.11n 및 최신 라우터에서 발견됩니다. 그러나 반이중 방식으로 작동하기 때문에 대역폭의 50%(초당 300메가비트)는 전송용으로 예약되고 나머지 50%는 수신용으로 사용됩니다.

미래의 전이중 WiFi

전이중 무선 연결에 대한 상업적 관심이 증가하고 있습니다. 주된 이유는 반이중 FDD 및 TDD의 발전이 포화 상태이기 때문입니다. 소프트웨어 향상, 변조 발전 및 MIMO 향상은 점점 더 어려워지고 있습니다. 더 많은 장치가 무선으로 연결됨에 따라 스펙트럼 효율성 증가에 대한 필요성이 궁극적으로 가장 중요해질 것입니다. 전이중 무선 연결은 이 스펙트럼 효율성의 즉각적인 2배를 성공적으로 입증했습니다.

하드웨어, 소프트웨어 재구성, 규제 변경 및 금전적 투자에 대한 영향이 최소화되는 영역에서는 반이중에서 전이중으로의 이러한 변화가 점점 더 두드러지기 시작할 것입니다. 초기에는 더 많은 용량이 필요하기 때문에 가까운 장래에 전이중 WiFi를 발견할 수 있습니다. 초기에는 최신 반이중 구성 요소와 나란히 배치됩니다.

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