JP2009508735A - ファイバーツーザシートのインフライトエンターテイメントシステム - Google Patents

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Abstract

モジュラ、スケーラブル、拡張可能な、インフライトエンターテイメント(IFE)データ通信システムが開示されている。一実施形態では、サーバ/スイッチ線置換可能ユニットは、少なくとも1つのサーバ、少なくとも1つのスイッチ構成要素を具備するとともに、複数の光ファイバトランシーバは、光ファイバケーブル上で、複数の乗客座席ビデオディスプレイユニットと通信する。例えば、音声サーバ、ビデオサーバ、音声/ビデオサーバ、ゲームサーバ、アプリケーションサーバ、ファイルサーバ等のような、サーバが、ビデオディスプレイユニットにデータ(例えば、エンターテイメントプログラム、インターネットファイルデータ等)を提供する。一実施形態では、ハイブリッドスイッチユニットは、1つ又は複数のサーバ及び乗客座席の間の柔軟性のある通信を提供する。

Description

本願は、”Fiber−to−the−Seat Inflight Entertainment System”という発明の名称が付された、2005年9月19日に出願された米国仮特許出願第60/718,563号の優先権の利益を主張し、その全内容を、引用によって本願に組み込む。
本発明は、航空機インフライトエンターテイメント及びネットワークに関連するデータサーバ及びデータ通信ネットワークのためのシステムに関する。
インフライトエンターテイメント(IFE,飛行時娯楽)システムは、ここ25年に亘って大幅に進化した。1978年以前は、IFEシステムは、具体的には音声システムであった。1978年に、Bell及びHowell(Avicom部門)が、VHSテープをベースとしたグループビデオ閲覧システムを導入した。10年後の1998年に、Airvisionは、放送ビデオのいくつかのチャネルの間で、乗客が選択することを可能にした最初のインシート(座席内)ビデオシステムを導入した。1997年には、Swissairが、最初の対話型ビデオオンデマンド(VOD)システムを設置した。現在、いくつかのIFEシステムが、完全にDVDライクな制御を有するVODを提供している。
2000年頃までは、IFEシステムに機能が追加されるペースは、IFEシステムで見出された技術的発展を凌いでいたので、より大型で高価なシステムに帰結していた。2000年代初期から、IFEサプライヤは、IFEシステムのコスト及びサイズを適度に減少するためビデオ的発展を強化した。しかしながら、これらのシステムは、小規模の購買者グループ(即ち航空会社)で償却しなければならない、大幅な開発コストで生成された商用的ハードウェア及びソフトウェアアーキテクチャによって実施されているので、レガシーIFEシステムコストの大幅な降下は、容易には実現しない。通常の地上VODシステムが、数千万のエンドユーザをサポートする数万の設置を有しうるのに対し、通常のIFEシステムは、数万の座席をサポートする数百の設置を有しうるに過ぎない。現在のIFEシステムの商用的性質によって、具体的には航空会社がシステムのアップグレード及び修正に対して、それらを設置したIFEサプライヤと排他的に取引することに帰結した。このサプライヤとの関係が単独であるという性質により、IFEサプライヤは、これらのサービスに対してプレミアム料金を徴収することが可能であった。これは、ほとんどのVODシステムが、開放型アーキテクチャで開発されるとともに、業界規格に適合する、地上VODマーケットの対極にある。開放型アーキテクチャ、規格ベースの環境によって、多くのサプライヤが、地上VODマーケットに参入するとともに、各々のVODのハードウェア/ソフトウェア構成要素で競争することが可能になり、地上VODシステムの大幅な価格降下に帰結した。
地上VODシステムでは、エンドツーエンドシステム内に含まれる別個のハードウェア構成要素の数は、非常に大きくなりうる。ヘッドエンド構成要素(VODサーバ、システム制御器、キー管理器、ゲームサーバ、WEBサーバ等)は、通常、標準的なラックにマウントされ、分配構成要素(イーサネット(登録商標)(登録商標)スイッチ、ATMスイッチ、SONETスイッチ等)は、ヘッドエンドから、閲覧場所に空間的に分配され、かつ前記閲覧場所内には、通常、セットトップボックス及びビデオディスプレイユニット(VDU)がある。セットトップボックス及び、ある場合では、前記VODサーバを除いて、地上VODシステムハードウェア構成要素は、民生品活用(COTS)製品である。従って、より多くのハードウェアを具備することによる開発又は運転コストは通常殆どない。また、地上VODシステムの運転コストは、サイズ、重量、又は前記システムの電力に殆ど影響を受けない。
IFE環境では、一方で、運転コストは、前記IFEシステムの重量及び電力に高度に依存する。IFE設置コスト及び乗客の快適さは、IFE線の置換可能なユニット(LRU)のサイズ及びフォームファクタに大きく依存する。かつ、航空会社のIFE動作及び維持コストは、単一航空機内部と航空会社の航空機フリート全体との両方の、別個のLRUの数に大きく依存する。
図1は、通常の、レガシーIFEシステムアーキテクチャを説明している。図の左には、前記システムのヘッドエンド又は電子機器ベイ内に通常見出される構成要素を示している。図の右側は、乗客座席に通常見出される構成要素を説明している。図の中央部は、前記ヘッドエンド及び前記座席の間に通常見出される構成要素を示している。これらの構成要素は、エリア分配ボックス(ADB)又はADBの組み合わせ及びゾーンインターフェースユニット(ZIU)である。ADB及びZIUの目的は、前記ヘッドエンドから前記座席までのIFEデータの分配を展開することである。通常、前記ADBは、各々の座席カラム内部で、1つの座席電子機器ボックス(SEB)に接続する。前記SEBは、次いで、同一の座席カラム内の隣接座席グループにデータを前方及び/又は後方に分配する。
図1の右側では、通常の座席内アーキテクチャの3つの実施例が示されている。ボックスAは、最も通常な座席内アーキテクチャを説明している。ボックスB及びCは、前記IFEサプライヤが、前記VDUにより情報部を移動することによって、前記SEBのサイズを除去、又は大幅に減少しようとする、より新規なシステムの傾向を説明している。市販のシステムには、特に、VDUのサイズ、重量及び電力を犠牲にして、前記SEBを完全に削除したものもある。
図1内で示された前記システムの残り(即ち、ヘッドエンド及びエリア)では、前記IFE業界は、全体として、機能を改善するとともに、ユニークLRUの全数を減少するための新規技術を強化することによって、サイズ及びシステムの複雑さを減少することには、積極的ではない。最近のIFEシステムの1つでは、エリア又はヘッドエンド構成要素を具備しない。しかしながら、このアーキテクチャは、地上界とは対応しないとともに、前記地上界の進歩及び技術開発を容易に利用することができない。最近のIFEシステムの他の1つでは、音声、ビデオ、及びアプリケーションサーバをコパッケージした簡単化されたヘッドエンドユニットを使用する。しかしながら、このシステムは、また、商用的であるとともに、地上界の進歩を容易に利用することができない。それに加えて、後者のシステムでは、ヘッドエンドユニット及び前記座席の間に、分配ノードのネットワークを必要とする。
地上VODに類似するアーキテクチャ(ヘッドエンド、分配、座席側)を採用する公知であるIFEシステムの全ては、ヘッドエンドからエリアへの配線、エリアから座席への配線、及び座席から座席への配線を要求する。この配線は、IFEベンダーによって異なるとともに、単一のIFEベンダーの異なるIFE製品によって異なることさえある。IFE配線の多くの設計を設置するために航空会社及び相手先商標製品製造者(OEM)によって発生される高いコストのために、前記業界内でその一部を規格化する及び将来を保証する試みがある。しかしながら、これらの試みは、限られた成功を有するに過ぎなかった。
これらの、及び他の問題は、地上VODハードウェア及びソフトウェアの発展を利用する、モジュラ、スケーラブル、延長可能なIFEシステムを、アビオニクスハードウェア上に実施するとともに、別個のIFE LRUの数を、単一の航空機内に限らず、航空会社の航空機のフリート全体(リージョナルジェットからジャンボジェットまで)に亘って、減少するようにパッケージすることによって解決される。
一構成では、前記IFEシステムは、少なくとも、1つのサーバ、少なくとも、1つのスイッチ構成要素及び、光ファイバケーブル上で、複数の乗客座席LRUに、及びから、データを直接に送受信するように適用される複数の光ファイバトランシーバと具備する、インフライトエンターテイメント(IFE)システムのサーバ/スイッチラインスイッチ可能ユニット(LRU)を提供する。一構成では、前記サーバ/スイッチLRUは、前記IFEシステムのヘッドエンドに留まる。例えば、音声サーバ、ビデオサーバ、音声/ビデオサーバ、ゲームサーバ、アプリケーションサーバ、ファイルサーバ等のような、少なくとも1つのサーバが、データ(例えば、エンターテイメントプログラム、インターネットファイルデータ等)を提供する。前記スイッチ構成要素は、一構成では、少なくとも1つのサーバによって生成されたデータを、乗客座席LRUのいくつかに送信する複数のトランシーバの選択されたいくつかに分配するように適用されている。一構成では、1つ又は複数のファイバケーブルは、サーバ/スイッチLRU及び乗客座席LRUの間で、データを搬送する。一構成では、ファイバケーブルリンクは、前記サーバ/スイッチLRU及び、乗客座席グループにサービスを提供する乗客座席LRUを接続する。一構成では、ファイバケーブルリンクは、前記サーバ/スイッチLRU及び、複数の座席グループにサービスを提供する乗客座席LRUを接続する。
一構成では、前記IFEシステムは、ファイバケーブル送信を使用して、複数の乗客座席LRUに接続される、上記のような、上記で要約されたような少なくとも1つのサーバ/スイッチLRUを具備する。一構成では、複数のサーバ/スイッチLRUは、また、前記IFEシステムのフェイルオーバー機能、マスタ−スレーブ機能、及び/又はサーバ集約機能を提供するために、直接、又は、ファイバ又は銅ケーブル接続を使用して、1つ又は複数の中間サーバ/スイッチLRUを通して、互いに接続される。他の実施形態では、前記サーバ/スイッチLRUは、他と独立に動作するとともに、互いに接続されても良いし、されなくても良い。
一構成では、前記IFEシステムは、上記で要約されたように、サーバ/スイッチLRUで多重メディアデータストリームを生成する段階と、光ファイバケーブル上で乗客座席LRUに直接に前記データを送信する段階と、を具備する、インフライトエンターテイメントを提供する方法を具備する。
一構成では、前記IFEシステムは、複数のスイッチ構成要素、前記第1スイッチ構成要素に関連付けられ、光ファイバケーブル上で、複数の乗客座席LRUに、及びから、直接にデータを送受信するように適合された複数の光ファイバトランシーバと、前記第2スイッチ構成要素に関連付けられ、光ファイバケーブル上で、同数の乗客座席LRUに直接にデータを送受信するように適合された複数の光ファイバトランシーバとを具備する、IFEシステムのハイブリッドスイッチLRUを具備する。前記ハイブリッドスイッチLRUは、一構成では、前記IFEシステムのヘッドエンドに留まる。一構成では、各々のスイッチ構成要素は、少なくとも1つのサーバによって生成されたデータを前記複数の乗客座席LRUの選択されたものに分配するように適用される。一構成では、前記第1スイッチ構成要素は、パケットスイッチ構成要素であり、前記第2スイッチ構成要素は、回路スイッチ構成要素であり、乗客座席毎に、前記ハイブリッドスイッチLRUを前記座席LRUに接続する1本の光ファイバケーブルがあるとともに、前記2つのスイッチ構成要素は、空間分割多重化(SDM)、波長分割多重化(WDM)、又は時分割多重(TDM)、を使用するこの共通ケーブル上で前記座席LRUに接続されるとともに、前記第1及び第2スイッチ構成要素は、制御情報のスイッチを除いて独立に動作する。
前記一構成では、前記IFEシステムは、ロー(raw)ピクセルデータを生成するように適合された少なくとも1つの処理ノードと、前記ローピクセルデータをシリアライズするように適合された少なくとも1つのシリアライザと、前記シリアライズされたローピクセルデータを送信するように適合された少なくとも1つのトランシーバとを具備するIFEシステムのローピクセルデータLRUを提供する。一構成では、前記ローピクセルLRUは、追加のデータを前記ローピクセルシリアルビットストリームに多重化するように適合された少なくとも1つのTDMユニットを具備するとともに、前記多重化されたデータストリームは、少なくとも1つのVDUへの分配のために回路スイッチネットワークに出力される。
前記IFEシステムは、一構成では、回路スイッチデータストリームからパケットスイッチデータストリームを分離するように適合された分離されたシステムを具備するインフライトエンターテイメントシステムのためのハイブリッドディスプレイユニット(HVDU)LRUと、分離されたパケットスイッチデータストリームを受信するように適合されたトランシーバと、前記分離された回路スイッチデータネットワークストリームを受信するように適合されたトランシーバと、遠隔に生成されたローピクセルデータに前記回路スイッチデータストリームを非シリアライズするためのデシリアライザと、局所的に生成されたローピクセルデータを生成するための処理ユニットと、ビデオディスプレイを駆動するために、前記遠隔に生成された及び局所的に生成されたローピクセルデータから選択ローピクセルデータを選択するスイッチと、を具備する。一構成では、前記HVDUは、また、遠隔に生成されたローピクセルデータを、前記HVDU内で使用される特定のディスプレイに適するようなローピクセルデータに変換するピクセル再フォーマッタを具備する。
前記IFEシステムは、一構成では、複数の乗客座席LRUに、ファイバケーブル接続を使用して提供される、上記で要約されたような、少なくとも1つのハイブリッドスイッチLRUを具備する。一構成では、複数のハイブリッドスイッチLRUは、前記IFEシステムのスイッチ集約機能を提供するために、ファイバ又は銅ケーブルを使用して、直接又は、1つ又は複数の中間ハイブリッドスイッチLRUを通して互いに接続される。他の実施形態では、前記ハイブリッドスイッチLRUは、他と独立に動作するとともに、互いに接続されても良いし、されなくても良い。
前記IFEシステムは、一構成では、上記で要約されたように、ローピクセルデータLRUでローピクセルデータストリームを生成する段階と、上記で要約されたように、前記ローピクセルデータストリームをハイブリッドスイッチLRUに送信する段階と、次いで、上記で要約されたように、前記ローピクセルデータストリームを、前記ハイブリッドスイッチLRUから、乗客座席HVDU LRUに、光ファイバケーブル上で直接に送信する段階と、を具備するインフライトエンターテイメントを提供する方法を具備する。
一構成では、前記サーバ/スイッチユニット及び/又はハイブリッドスイッチユニットのシャーシは、航空機装備ラック内にマウントするように構成される。前記スイッチユニット内のトランシーバの光ポートは、シャーシが前記装備ラックにマウントされているときに、前記シャーシの前記光コネクタ(又は結合器)が、前記ラック上の対応する光コネクタ(又はコネクタ)にブラインド結合するように、前記シャーシ上の光コネクタに提供される。前記ラック内の光コネクタは、航空機内の光ファイバケーブル(例えば、乗客座席ユニットに通じている光ファイバケーブル、他のスイッチユニット、他のサーバ等に通じている光ファイバケーブル)に提供されている。このモジュール性によって、航空機の再構成、修理、アップグレード等を可能にするための前記スイッチユニットの置換が、比較的迅速かつ容易に可能になる。
一構成では、インフライトエンターテイメント(IFE)システムのファイバ/スイッチラインスイッチ可能ユニット(LRU)は、少なくとも1つのスイッチ構成要素と、光ファイバケーブル上で1つ又は複数のサーバに/からデータを送受信するように適用される、1つ又は複数の光ファイバトランシーバと、光ファイバケーブル上で複数の乗客座席LRUに/から直接にデータを送受信するように構成される複数の光ファイバトランシーバと、を具備する。前記ファイバ/スイッチLRUは、通常前記IFEシステムのヘッドエンドに留まる。前記スイッチ構成要素は、前記少なくとも1つのサーバに接続された前記少なくとも1つのトランシーバによって受信されたデータを、乗客座席LRUのいくつかに送信するための前記複数のトランシーバのうち選択されたものに分配する。一構成では、乗客座席ごとに、ファイバ/スイッチLRU及び乗客座席LRUを接続する1つのファイバケーブルがある。他の実施形態では、乗客座席グループごとに、ファイバ/スイッチLRU及び乗客座席LRUを接続する1つのファイバケーブルがある。さらに他の実施形態では、複数の座席グループごとに、ファイバ/スイッチLRU及び乗客座席LRUを接続する1つのファイバケーブルがある。
一構成では、上記で要約されたように前記IFEシステムは、ファイバケーブル接続を使用して複数の乗客座席LRUに接続されるとともに、また、ファイバケーブル接続を使用して少なくとも1つのサーバに接続された、少なくとも1つのファイバ/スイッチLRUを具備する。また、一構成では、複数のファイバ/スイッチLRUは、直接に、又は、前記IFEシステムにスイッチ集約機能を提供するように、ファイバ又は銅ケーブル接続を使用して、1つ又は複数の中間ファイバ/スイッチLRUを通して、互いに接続されるとともに、前記LRUは、相互接続されるように、又は相互接続されないように構成しても良い。一構成では、前記ファイバ/スイッチLRUは、独立に動作する。一構成では、前記ファイバ/スイッチLRUは、例えば、マスタ/スレーブ動作、フォールトトレラントフェイルオーバー機能、サーバ共有等のような追加の機能を提供するために相互接続されている。
一構成では、インフライトエンターテイメントを提供する段階は、多重メディアデータストリームをサーバで生成する段階と、光ファイバケーブル上で、ファイバ/スイッチLRUを通して乗客座席LRUに前記データを送信する段階とを具備する。
一構成では、IFEシステムのハイブリッドサーバスイッチLRUは、少なくとも1つのサーバと、複数のスイッチ構成要素と、光ファイバケーブル上で、複数の乗客座席に、及びから直接にデータを送受信するように適合された前記第1スイッチ構成要素に関連付けられた複数の光ファイバトランシーバと、光ファイバケーブル上で、同数の乗客座席LRUにデータを送受信するように適合された第2スイッチ構成要素に関連付けるされた複数の光ファイバトランシーバと、を具備する。前記サーバは、例えば、音声サーバ、ビデオサーバ、音声/ビデオサーバ、ゲームサーバ、アプリケーションサーバ又はファイルサーバを具備しても良い。前記ハイブリッドサーバスイッチLRUは、通常、前記IFEシステムのヘッドエンドに留まる。各々のスイッチ構成要素は、少なくとも1つのサーバによって生成されたデータを、前記複数の乗客座席LRUの選択されたものに分配する。一構成では、前記第1スイッチ構成要素は、パケットスイッチ構成要素を具備し、前記第2スイッチ構成要素は、回路スイッチ構成要素を具備し、乗客座席毎に前記ハイブリッドサーバスイッチLRUを前記座席LRUに接続する1本の光ファイバケーブルがあるとともに、前記2つスイッチ構成要素は、空間分割多重化(SDM)、波長分割多重化(WDM)又は時分割多重(TDM)を使用してこの共通ケーブル上で前記座席LRUに接続する。一構成では、前記第1及び第2スイッチ構成要素は、制御情報のスイッチを除いて、実質的に独立に動作する。
一構成では、前記IFEシステムは、ファイバケーブル接続を使用して、複数の乗客座席LRUに接続された少なくとも1つのハイブリッドサーバスイッチLRUを具備する。一構成では、前記IFEシステムのスイッチ集約機能を提供するために、複数のハイブリッドサーバスイッチLRUは、互いに、直接又は、ファイバ又は銅ケーブル接続を使用して1つ又は複数の中間ハイブリッドサーバスイッチLRUを通して、接続される。一構成では、また、前記IFEシステムのフェイルオーバー機能、マスタ−スレーブ機能、及び/又はサーバ集約機能を提供するために、複数のハイブリッドサーバスイッチLRUは、直接又は、ファイバ又は銅ケーブル接続を使用して1つ又は複数の中間ハイブリッドサーバスイッチLRUと、互いに接続される。他の実施形態では、前記ハイブリッドサーバスイッチLRUは、他と独立に動作するとともに、互いに接続されても良いし、されなくても良い。
一構成は、ローピクセルデータLRUでローピクセルデータストリームを生成する段階と、前記ローピクセルデータストリームをハイブリッドサーバスイッチLRUに送信する段階と、前記ローピクセルデータストリームを、前記ハイブリッドサーバスイッチLRUから乗客座席HVDU LRUに、光ファイバケーブル上で送信する段階とを具備する。
図1は、オフボードネットワーク100、オンボードネットワーク101、オンボードネットワーク101、データローダ102、キャビン管理システム111、及び、ヘッドエンドスイッチ109に構成された1つ又は複数のヘッドエンドサーバを具備する、従来なIFEシステムアーキテクチャの実施例を示している。図1に示されたヘッドエンドサーバは、アプリケーションサーバ103、ビデオサーバ104、音声サーバ105、ゲームサーバ106、ファイルサーバ107、及び乗客フライト情報サーバ108を具備する。ヘッドエンドスイッチ109は、複数のエリア分配ボックス110に提供される。エリア分配ボックス110は、直接又は電子ボックス112を通して複数のビデオディスプレイユニット113及び乗客制御ユニット114に提供される。
オフボードネットワーク100は、通常衛星ベースの又は地上ベースの無線周波数(RF)ネットワークを通して地上ネットワークと通信する。オフボードネットワーク100は、通常ヘッドエンドネットワークケーブル120の1つを通して、IFEヘッドエンドスイッチ109に接続されている。オフボードネットワーク100の双方向バージョンは、地上ネットワーク(ブロードバンド接続可能性)を有するIFEオンボードネットワーク101のネットワーク接続可能性を提供する。オフボードネットワーク100の単方向バージョンは、テレビジョン(放送ビデオ)のような機外の放送データソースへのアクセスを有するIFEオンボードネットワーク100を提供する。
オンボードネットワーク101は、前記IFEシステムに、IFEに固有でない、読書灯制御、客室乗務員コール及び、移動地図のようなアプリケーションのためのフライト情報のようなデータへのアクセスを提供する。オンボードネットワーク102は、通常、ヘッドエンドネットワークケーブル120を使用して、ヘッドエンドスイッチ109に接続する。
アプリケーションサーバ103は、通常、次の、コンテンツ管理、チャネルパッケージ化、取引処理、課金システム統合、サービス管理、プロビジョニング統合、システム運用及び管理、暗号化管理(キーサーバ、認証等)、ソフトウェアクライアント管理、及び、音声ビデオゲーム及びファイルサーバのサーバ統合型のサービスを提供するシステム制御器である。アプリケーションサーバ103は、通常、ヘッドエンドネットワークケーブル120を通して、ヘッドエンドスイッチ109に接続する。
音声サーバ105は、前記IFEシステムに、次の、音声オンデマンド(AOD)及び放送音声のタイプのサービスを提供する。AS 105は、通常、ヘッドエンドネットワークケーブル120を使用して、ヘッドエンドスイッチ109に接続する。
ビデオサーバ104は、前記IFEシステムに対して次の、ビデオオンデマンド(VOD)、ニアビデオオンデマンド(NVOD)、ペイパービュー(PPV)、ネットワークパーソナルビデオ記録器(RVR)及び放送ビデオのタイプのサービスを提供する。IFE業界では、ほとんどのVS機能を有するシステムは、また、同一のパッケージ内にAS機能を具備する。この混成パッケージの技術的用語は、音声ビデオオンデマンド、又はAVODである。この混成パッケージは、薄い破線によってAS105及びVS104を囲むことによって、図1内で指示されている。VS 104は、通常、ヘッドエンドネットワークケーブル120を使用して、ヘッドエンドスイッチ109に接続する。
データローダ102は、前記IFEシステムに対して、次の、メディアコンテンツ更新(映画、音声、ゲーム、インターネットWEBページ、ファイル、等)、キー更新、及び取引データ転送のタイプのサービスを提供する。データローダ102は、通常、次の機構、航空機に設置されたDL内に挿入されるリムーバブルディスク又はテープ、オンボードに搬送されるとともに、音声サーバ105又はビデオサーバ104に一時的に接続される、ポータブルディスクドライブ又はテープドライブ、無線LAN、又は他の無線リンクの1つを使用して、前記IFEシステムに、及びから、データを転送する。。データローダ102は、通常、ヘッドエンドネットワークケーブル120を使用して、ヘッドエンドスイッチ109に接続する。
ゲームサーバ106は、通常、前記IFEシステムに対して、次のサービスを提供する。ゲームのロジック及びプログラムと、ブラウザベースのゲームの動的に配信されるWEBページゲームサーバ106は、通常、ヘッドエンドネットワークケーブル120を使用してヘッドエンドスイッチ109に接続する。
ファイルサーバ107は、通常、前記IFEシステムに対して、次の、キャッシュされたインターネットコンテンツ、キャッシュされたユーザデータ、及びユーザプロファイルデータタイプのサービスを提供する。ファイルサーバ107は、通常、ヘッドエンドネットワークケーブル120を介して、ヘッドエンドスイッチ109に接続する。
キャビン管理端末(CMT)111によって、フライト添乗員が、LRUリブート、ビデオチャネルプレビュー、客室乗務員オーバーライド、添乗員コール状態、読書灯状態、ビット検閲及びシステムテストのような前記IFEシステムのシステム管理及び管理機能を実施することが可能になる。CMT111は、通常、ヘッドエンドネットワークケーブル120を介してヘッドエンドスイッチ109に接続する。
前記乗客フライト情報システムサーバ(PFISS)108は、前記航空機ナビゲーションシステムからデータを受信するとともに、到着時刻、速度、高度、外気温、到着時刻を、乗客にテキスト形式で、又は、ムービングマップディスプレイのようなグラフィカルに表示するための航空機位置を具備する種々のフライト情報を計算する。PFISS108は、通常、ヘッドエンドネットワークケーブル120を介してヘッドエンドスイッチ109に接続する。
前記ヘッドエンドスイッチ/分配システム109は、ヘッドエンドデータサーバ、データネットワーク、及び/又は、前記IFEシステムのヘッドエンドの他のシステムの1つ又は複数のと相互接続する。ヘッドエンドスイッチ/分配システム109は、また、ヘッドエンドエリアネットワークケーブル121を通して、エリア分配ボックス110に接続する。
エリア分配ボックス(ADB)110は、通常は、ヘッドエンドスイッチ109を乗客座席LRUに接続する分配及び信号再生機能を提供する。通常は、ADB110は、ヘッドエンド−エリアネットワークケーブル121上でヘッドエンドスイッチ109に接続するとともに、ADB−SEBネットワークケーブル122上で、各々の座席カラム内部のSEB112に接続する。SEB112は、次いで、SEB−SEBネットワークケーブル126を介して、同一の座席カラム内の隣接の座席グループと通信する。乗客輸送では、同一の構造にマウントされた2つ又はそれより多くの座席が、座席グループを形式する。通常の座席群の大きさは、3座席である。このために、座席内電子機器はたびたび、前記座席レベルにというよりは、前記座席グループレベルに設計される。
座席電子機器ボックス112は、通常は、前記座席の下にマウントされるとともに、座席グループに対して、前記ネットワークインターフェース及び前記局所処理ユニットを具備する座席内LRUである。各々のSEB 112は、通常、共通の3座席座席グループに対応する3つ座席をサポートする。SEB 112は、通常、前記座席グループの中央座席の下にマウントされている。SEBの通常の座席内実施は、図1内に説明してある。一実施形態では、前記SEBは、SEB−VDUネットワークケーブル124上で、座席ボックスにマウントされたVDU113に供給するローピクセルデータを生成する。前記SEBは、また、ロー音声を生成するとともに、SEB−PCUネットワークケーブル125上で、乗客制御ユニット(PCU)114に送信される他の制御データを送信する及び受信する。他の実施形態では、SEBは、SEB−SEBネットワークケーブル126上で、同一の座席カラム内の隣接の座席グループ内で、SEB112にデータを分配するとともに、データを受信する。
ビデオディスプレイユニット113は、ビデオコンテンツを閲覧するとともに、前記IFEメニューシステムをナビゲートするためのディスプレイデバイス(例えばフラットパネルディスプレイ)を具備する。しかしながら、航空会社の乗客からのSEB112のサイズに関する不満及び技術の発展によって、IFEサプライヤは、最近、SEB112内に以前は位置していたより多くの電子機器を、SEB112のサイズを減少するために、VDU113に移植開始した。図1では、呼出しボックスBは、SEB112が削除されるとともに、VDU131が、ADB−VDUネットワークケーブル123上で前記ADBと直接通信するVDU131の実施例を示している。この場合、PCU114は、PCU−VDUネットワークケーブル127上で、VDU131に接続する。
図1内では、呼出しボックスCは、SEB112及びPCU114の両方が削除されたVDU130の実施例を示している。この実施例では、VDU130は、ADB−VDUネットワークケーブル127上でADB110と直接に通信する。
乗客制御ユニット114は、通常、乗客のアームレストに固定的にマウントする又はつなぎによりマウントする(thther−mounted)されたユニットであるとともに、前記IFEシステムと相互作用するための制御機能を提供する。これらの機能は、通常、音量制御、チャネル制御、光源制御、添乗員呼ボタン、メニューボタン、及びメニュー選択ボタンを具備する。
図2は、新規のサーバ/スイッチLRU(SSL)ベースのIFEシステムアーキテクチャの一実施形態を示しており、1つ又は複数のサーバ/スイッチLRU(SSL)200が、SSL200内のスイッチを具備する集約されたヘッドエンドスイッチを形成するために、ヘッドエンド光ファイバネットワークケーブル201に相互接続される。オフボードネットワーク100A及びオンボードネットワーク101Aは、1つ又は複数のヘッドエンドネットワークケーブル201を介して1つ又は複数のSSL200に提供されている。データローダ102A及びキャビン管理端末111Aは、また、1つ又は複数のヘッドエンドネットワークケーブル201を介して、1つ又は複数のSSL200に提供される。複数のN個のビデオディスプレイユニット(VDU)130Aは、光ファイバSSL−座席ネットワークケーブル接続202を使用して各々のSSL200に提供される。一実施形態では、各々の乗客座席VDU130Aは、当該座席に対してLRU機能を提供する。一実施形態では、各々のVDU130Aは、個別の光ファイバケーブル(又はケーブルの組)を介してその指定のSSL200ポートに提供される。一実施形態では、指定のサーバ機能(例えば、アプリケーションサーバ、音声サーバ、ビデオサーバ、ゲームサーバ、ファイルサーバ、乗客情報システムサーバ、等)は、1つ又は複数のSSL200内のサーバ機能が故障したときの、前記IFEシステムへの影響を減少するために、SSL200によって、モジュラ、スケーラブル、堅牢な仕方で提供される。
図3は、サーバ/スイッチLRU(SSL)300としての、SSL200の一実施形態を示している。SSL300は、統合型アプリケーションサーバ301、統合型ビデオサーバ302、統合型音声サーバ303、統合型ゲームサーバ304、統合型ファイルサーバ305、及び統合型乗客フライト情報システムサーバ306を具備している。サーバ301−306は、データ経路314を介して、統合型スイッチ307に提供される。統合型スイッチ307は、乗客VDUのためのN個のポート及びオンボードネットワーク、オフボードネットワーク、キャビン管理端末、データローダ、及び他のSSL200への補助接続のためのK個のポートを具備している。統合型スイッチ307の補助接続に提供されるK個のポートは、データ経路313を介して、K個の補助ポートトランシーバ308に提供される。K個の補助ポートトランシーバ308は、ファイバケーブル309を介して光ファイバパネルコネクタ310に提供される。同様に、統合型スイッチ307への乗客VDU接続のためのN個のポートは、データ経路312を介して、N個の乗客座席ポートトランシーバ320に提供される。N個の乗客ポートトランシーバ320は、ファイバケーブル315を介して光ファイバパネルコネクタ310に提供される。一実施形態では、ファイバケーブル309−315は、それらがパネルコネクタ310に接続されるときまで、一重である(トランシーバ308−320は、双方向である、又は前記単方向二重トランシーバ出力を双方向一重フォーマットに変換するのに結合器が使用されるかのいずれかである)。一実施形態では、LRU300のシャーシは、LRU300が装備マウントラック内に設置されたときに、コネクタ310がコネクタ311とブラインド結合されるように構成される。コネクタ311は、LRUが前記装備ラック内に設置されたときに、ボックス内の対応する補助ファイバ309に接続する前記補助ポートのためのK本のファイバ201を具備する。同様に、コネクタ311は、前記LRUが前記ラック内に設置されたときに、前記ボックス内の対応する乗客VDUファイバ315に接続する前記乗客VDUポートのための、N本のファイバ202を具備する。一実施形態では、各々のSSLは、全T個のデータポートとともに構成される。ここで、Tは、K+Nより大きいか又は等しい。当業者は、コネクタ310によって提供されたT個のデータポート(及びその対応するコネクタ311)は、また、いくつかの310/311コネクタペアに亘って分離されても良いことを認識する。
図4は、サーバ/スイッチLRU(SSL)ベースのIFEシステムのフローチャートである。前記システムが、初期化(又は、選択的に、再初期化)されたとき、SSL300内部の1つ又は複数の統合型アプリケーションサーバ301は、VDUクライアントソフトウェアをVDU130Aに送信する。VDU130Aは、前記IFEクライアントソフトウェアをロード及び実行する。VDU130A上のクライアントソフトウェアは、前記乗客が前記IFEメニューページをナビゲートするように、アプリケーションサーバ301からメニューページを要求する。アプリケーションサーバ301は、VDU130クライアントソフトウェアに要求されたメニューページを提供する。前記乗客が映画を選択したときに、前記クライアントソフトウェアは、前記映画選択情報をアプリケーションサーバ301に送信する。アプリケーションサーバ301は、次いで、前記映画が、前記選択をベースとした支払いを要求するかどうかを判定する。もし、前記映画が支払いを要求するならば、アプリケーションサーバ301は、VDU130Aに支払い要求を送信する。一度前記乗客が支払いの証拠(例えば、VDU130A内に提供された統合型クレジットカードリーダー内に彼/彼女のクレジットカードを機械に通す、アクセスコードを入力する、生体データを提供する、又は、前記航空会社又はサービスプロバイダによって意味された他の支払い/検証構造)を提供すると、VDU130A上の前記クライアントソフトウェアは、処理するために前記支払い情報を前記アプリケーションサーバ301に送信する。もし、支払い情報(例えば、クレジットカード、アクセスコード等)が有効である、又は、前記映画が支払いを要求しないならば、前記アプリケーションサーバは、統合型ビデオサーバ302に映画リクエストを送信する。統合型ビデオサーバ302は、乗客のVDU130Aに選択された映画をストリーミング開始する。前記映画の閲覧時に、前記乗客は、乗客VDU130Aがビデオサーバ302に転送する、DVDライクなコマンド(例えば、停止、一時停止、早送り、巻き戻し、チャプタータイトル等)を入力可能である。ビデオサーバ302は、乗客のコマンドにより前記ビデオストリームを修正する。
図3のサーバ/スイッチ300では、1つ又は複数のサーバ及びスイッチが、サーバ/スイッチ300に統合される。図5は、HSLのパケットスイッチを使用して集約されたヘッドエンドパケットスイッチシステムを生成するために、パケットスイッチポート上で、ヘッドエンド光ファイバネットワークケーブル501をもって、1つ又は複数のHSL 500が相互接続されている、ハイブリッド/スイッチLRU(HSL)500のIFE及びシステムアーキテクチャの一実施形態を示している。図5では、1つ又は複数のオフボードネットワーク505、オンボードネットワーク506、データローダ507、アプリケーションサーバ508、ビデオサーバ509、音声サーバ510、ゲームサーバ511、及びファイルサーバ512が、ヘッドエンドネットワークケーブル接続501を介して、1つ又は複数のHSL500のパケットスイッチデータポートに提供される。キャビン管理端末514、及び乗客フライト情報システムサーバ513は、また、ヘッドエンドネットワークケーブル接続501を介して前記1つ又は複数のHSL500のパケットスイッチデータポートに提供される。一実施形態では、1つ又は複数のプレミアムアプリケーションローピクセルサーバ520は、ヘッドエンドネットワークケーブル接続501を介して、1つ又は複数の、前記HSL500のパケットスイッチデータポートに提供される。それに加えて、多重プレミアムアプリケーションローピクセルサーバ520回路ポートは、空間的に多重化された多重チャネルネットワークケーブル502を介して各々のHSL500に提供しても良い。各々のHSL500は、多重チャネルネットワークケーブル502を介して多重化プレミアムアプリケーションローピクセルサーバ520に接続しても良い。各々のHSL 500は、HSL−HVDUネットワークケーブル503を経由してN個までのハイブリッドビデオケーブルVDU 50(HVDU)に接続される。一実施形態では、前記HSLからHVDUへのネットワークケーブル503は、1つの波長上で双方向にパケットデータを搬送するとともに、異なる波長上で、単方向(HSLからHVDUへの)回路スイッチデータを搬送する。
図6は、ハイブリッド/スイッチLRU(HSL)500の一実施形態を示している。一実施形態では、前記HSLは、独立のスイッチ、統合型パケットスイッチ600(例えば、イーサネット(登録商標)スイッチ)、及び統合型回路スイッチ601(例えば、クロスポイントスイッチ)を具備する。統合型パケットスイッチ600は、通常、他のHSL、オフボードネットワーク505、オンボードネットワーク506、前記データローダ507、アプリケーションサーバ508、ビデオサーバ509、音声サーバ510、ゲームサーバ511、ファイルサーバ512、キャビン管理端末514、及び/又は、前記乗客フライト情報システムサーバ513への接続である補助接続に提供されるK個のポートを具備する。統合型パケットスイッチ600のK個の補助ポートは、内部接続603を通ってK個の補助ポート光ファイバトランシーバ604の電気側に提供される。K個の補助ポート光ファイバトランシーバ604の光側は、光ファイバケーブル606をもって光ファイバパネルコネクタ310に提供される。統合型パケットスイッチ600は、ハイブリッド可能であるVDU(HVDU)504に接続するために提供されたN個のポートを具備する。統合型パケットスイッチ600のN個のHVDUポートは、内部接続623を通してN個のHVDU光ファイバトランシーバ624の電気側に接続する。N個のHVDU光ファイバトランシーバは、第1光波長W1で光信号を送受信する。N個のHVDU光ファイバトランシーバ624は、光ファイバケーブル606を経由して、対応するHVDU光ファイバ波長カプラ607のW1ポートに提供される。一実施形態では、HSL500内の1つ又は複数のトランシーバ(例えば、1つ又は複数のトランシーバ604,624,613及び610)は、双方向トランシーバである、又は、双方向光信号に変換するための追加の連結を有する単方向トランシーバである。統合型パケットスイッチ600は、また、データ経路602接続を介して、回路スイッチ601に提供される。この接続は、回路スイッチ601の状態を制御及び検査するために、アプリケーションサーバ508によって使用される。一実施形態では、J個のプレミアムポートトランシーバ613は、光ファイバケーブル接続614を経由して、パネルコネクタ310に構成される。各々のプレミアムポートトランシーバは、その光ポート上で、プレミアムアプリケーションローピクセルサーバ520のプレミアムアプリケーション処理ノード702から、単方向データストリーム放送を受信する。このデータは、プレミアムポートトランシーバ613の電気データポートと回路スイッチ601との間のデータ経路612を経由して、回路スイッチ601の入力ポートで利用可能になる。一実施形態では、前記回路スイッチは、クロスポイントスイッチを具備する。アプリケーションサーバ508は、J個の回路スイッチ601の入力のいずれかを、N個の回路スイッチ601の出力のいずれかに、ユニキャスト、多重キャスト又は放送によって接続するように構成されうる回路スイッチ601に制御信号を送信する。それらの回路スイッチ601の出力は、データ経路611を介して、N個のプレミアムポートHVDU光ファイバトランシーバ610の電気入力ポートに提供される。N個のプレミアムポートHVDU光ファイバトランシーバ610は、第2光波長W2で送信するために選択される。N個のプレミアムポートHVDU光ファイバトランシーバ610の光出力ポートは、光ファイバケーブル608をもって、対応するHVDU光ファイバ波長カプラ607の光W2ポートに接続される。前記HVDU光ファイバ波長カプラ607は、ファイバ605上の光波長W1のパケットスイッチトランシーバ624からの外方向光信号、及びファイバ608上の光波長W2の前記回路スイッチトランシーバ610からの外方向光信号を、両方の出力光波長を搬送する単一のファイバ609上で組み合わせる。光ファイバ609からのWl上の内方向光信号は、光ファイバ605上で、パケットスイッチトランシーバ624にルーティングされる。HVDU光ファイバ波長カプラ607は、光ファイバ609によって、パネルコネクタ310に接続される。一実施形態では、スイッチ300内のように、ハイブリッド/スイッチLRU500は、前記LRUが前記ラック内に設置されたときにコネクタ310がコネクタ311とブラインド結合するように構成される。コネクタ311は、HSL500が前記ラック内に設置されたときに、ボックス内の対応する補助ファイバ609に接続する補助ポートのためのK本のファイバ501と、HSL500が前記ラック内に設置されたときに、前記ボックス内の対応する乗客VDUファイバ609に接続する乗客VDUポートのためのN本のファイバ503とを具備する。さらに、コネクタ311は、HSL500が前記ラック内に設置されたときに、前記ボックス内の対応するプレミアムアプリケーションファイバ614に接続するプレミアムアプリケーションポートのためのJ本のファイバ502を具備する。当業者は、前記コネクタペア310/311はまた、多重化コネクタペアとして構成しても良いことを認識する。
図7は、プレミアムアプリケーションローピクセルサーバLRU(PAL)501の一実施形態を示している。一実施形態では、PAL501は、統合型パケットスイッチ700、M個のプレミアムアプリケーション処理ノード702、M個の時分割多重(TDM)シリアライザユニット703、及びM+l個の光ファイバトランシーバ(701/704)を具備する。統合型パケットスイッチ700は、パケットデータポートトランシーバ701の電気側に、内部接続706によって接続する1つのポートを具備する。パケットデータポートトランシーバ701の光ポートは、内部ファイバケーブル705とともにパネルコネクタ301に接続される。このポートは、内部的にマウントされたプレミアムアプリケーション処理ノードの制御に使用する。統合型パケットスイッチ700は、内部接続707とともにM個のプレミアムアプリケーション処理ノード702と接続するためのM個のポートを具備する。プレミアムアプリケーション処理ノード702は、例えば、Windows(登録商標)OS、Mac(登録商標)OS、Unix(登録商標)等を実行する高パフォーマンスPC、任天堂、プレイステーション、XBOX等のプレミアムゲームシステムのようなアプリケーション処理を提供する。プレミアムアプリケーション処理ノード702は、接続708上で、時分割/シリアライザ703にVDU130Aで前記プレミアムアプリケーションサーバに所望しうる、他の局所的に生成されたものとともに送信されるローピクセルデータを生成する。時分割/シリアライザ703は、時分割多重を使用して、前記ローピクセルデータストリームを(もし、他のデータが送信されているならば)他のデータに組み合わせるとともに、次いで、前記データをファイバ上の送信のために単一ビットストリームにシリアライズする。時分割/シリアライザ703は、内部接続709とともに、プレミアムポートトランシーバ704の電気側に接続する。プレミアムポートトランシーバ704の光側は、光ファイバ接続710を経由してパネルコネクタ310に接続される。一実施形態では、PAL501は、PAL LRU501がラック内に設置されたときに、コネクタ310(又はコネクタ310)が、コネクタ311(又はコネクタ311)にブラインド結合されるように構成される。コネクタ311は、前記PALの制御及び前記プレミアムアプリケーション処理ノードの制御のために提供された、少なくとも1つのファイバ501を具備している。ファイバ501は、PAL501がラック内に設置されたときに、対応するボックス内ファイバ705に接続する。同様に、コネクタ311は、PAL501がラック内に設置されたときに、前記ボックス内の対応する前記プレミアムアプリケーションファイバ710に接続するプレミアムアプリケーションポートのための、M本のファイバ502を具備する。制御ファイバ501は、HSL500のパケットスイッチ補助ポートに提供されるとともに、プレミアムアプリケーションファイバ502は、HSL500のプレミアムアプリケーションポートに提供される。
図8は、プレミアムハイブリッド化可能ディスプレイユニットLRU(HVDU)504の一実施形態を示している。一実施形態では、HVDU504は、前記乗客に対してビデオを表示するためのフラットパネルディスプレイ800を具備している。フラットパネルディスプレイ800は、内部接続811とともに、データソース選択器801に接続される。ピクセルデータソース選択器801は、ローピクセルデータのソースを選択する。第1ソース802は、HVDU上で局所的に生成されたピクセルデータを提供するとともに、第2ソース806は、プレミアムアプリケーション処理ノードによって遠隔に初めて生成されたピクセルデータを提供する。図8では、ソース802及び806は、簡潔さを旨とするために別個のブロックとして示している。当業者は、ソース802及び/又はソース806は、前記HVDUプロセッサ内のハードウェア及び/又はソフトウェアとして提供されうることを認識する。一実施形態では、ローピクセルデータソース806は、プレミアムアプリケーション処理ノードで遠隔に生成された前記ローピクセルデータを、HVDUフラットパネルディスプレイ800に互換性のあるローピクセルデータフォーマットに再フォーマットする。デシリアライザ/多重化解除器807は、プレミアムポートデータトランシーバ808からの入来するシリアルビットストリームを非シリアライズする(及び、選択的に、多重化解除する)。デシリアライザ/多重化解除器807からのローピクセルデータは、ローピクセルデータソース806に提供されるとともに、他の非シリアライズ/多重化解除データ構成要素(音声、RS232等)は、VDU処理ユニット805に提供される。VDU処理ユニット805は、例えば、乗客ナビゲーションスクリーンを回収及び表示する、乗客からのタッチスクリーンナビゲーション入力を受信する、圧縮されたMPEGデータストリームからのビデオを生成する、及び、ユーザ入力デバイス850にインターフェースを提供するといった、セットトップボックス動作を実行する。ユーザ入力デバイス850は、例えば、クレジットカードリーダー、タッチスクリーンパネル、キーボード、マウス等のようなオプションのユーザ入力デバイスを具備する。VDU処理ユニット805は、内部接続812上で、パケットポートデータトランシーバ803の電気側に接続する。パケットポートデータトランシーバ803は、光W1で送受信するように構成される。パケットポートデータトランシーバ803の光側は、光ファイバケーブル813によって、波長カプラ804に接続される。同様に、デシリアライザ/多重化解除器モジュール807は、内部接続816によって、プレミアムポートトランシーバ808の電気側に接続される。プレミアムポートトランシーバ808は、光波長W2上でデータを受信するように構成する(送信はしない)。プレミアムポートトランシーバ808の光側は、光ファイバケーブル815を介して波長カプラ804に提供される。波長カプラ804は、光W1でのパケットデータと、光波長W2での回路スイッチデータとの両方を、パネル814に接続されたファイバケーブルから受信する。結合器804は、光波長W1の信号を、パケットデータポートトランシーバ803にルーティングするとともに、光波長W2の信号を、プレミアムアプリケーションデータポートトランシーバ808にルーティングする。逆方向には、波長カプラ804は、光波長W1のパケットデータポートトランシーバ803からの送信信号を、波長カプラ804をパネルコネクタ809に接続するパネルコネクタファイバ814にルーティングする。パネルコネクタ809は、HVDU504をその対応するHSL500上のポートに接続するファイバ上で、末端コネクタ810に結合するように構成される。
図9は、ハイブリッド/スイッチLRU(HSL)ベースのIFEシステムのフローチャートを示している。前記システムが最初に初期化された(又は、選択的に再初期化された)ときには、1つ又は複数のアプリケーションサーバ508が、VDUクライアントソフトウェアを、HVDU504に送信する。HVDU504は、IFEクライアントソフトウェアをロードするとともに実行する。HVDU130上のクライアントソフトウェアは、前記乗客が前記IFEメニューページをナビゲートするように、アプリケーションサーバ508からメニューページを要求する。アプリケーションサーバ508は、HVDU504のクライアントソフトウェアに要求されたメニューページを提供する。前記乗客が、プレミアムアプリケーションを選択したときに、前記クライアントソフトウェアは、アプリケーションサーバ508に、前記プレミアムアプリケーション選択情報を送信する。アプリケーションサーバ508は、前記プレミアムアプリケーションが、選択をベースとする支払いを要求するかどうかを判定する。もし、前記プレミアムアプリケーションが、支払いを要求するならば、アプリケーションサーバ508は、HVDU504に支払いの要求を送信する。一度前記乗客が支払い要求された証拠を提供する(即ち前記クレジットカード内の彼/彼女のクレジットカードを機械に通す、コードを入力する、生体データを入力する等)と、前記HVDU504上の前記クライアントソフトウェアは、処理するためにアプリケーションサーバ508に前記支払い情報を送信する。もし前記支払い情報が有効、又は前記プレミアムアプリケーションが支払いを要求しないならば、アプリケーションサーバ508は、前記HSL回路スイッチ601に、所望のプレミアムアプリケーションノード702に対応する入力ポートを前記乗客のHVDU504に対応する出力ポートに取り付けるためのコマンドを送信する。アプリケーションサーバ508は、また、前記接続を認証するために、HVDU504にメッセージを送信する。HVDU504は、前記ピクセルデータソース選択器を、プレミアムアプリケーションソースに再構成する。乗客のHVDU504及び対応するプレミアムアプリケーション処理ノード702は、前記パケットスイッチネットワーク上で双方向に通信するとともに、前記回路スイッチポート上で単方向に通信する。
図10は、1つ又は複数のFSL1010が、FSL1010内のスイッチを具備する集約されたヘッドエンドスイッチを形成するヘッドエンド光ファイバネットワークケーブル1011と相互接続されているファイバ/スイッチLRU(FSL)ベースのIFEシステムアーキテクチャの一実施形態を示している。オフボードネットワーク1000、オンボードネットワーク1001、データローダ1002、アプリケーションサーバ1003、ビデオサーバ1004、音声サーバ1005、ゲームサーバ1006、ファイルサーバ1007、キャビン管理端末1009、及び前記乗客フライト情報システムサーバ1008は、FSL1010の1つ又は複数に提供されている。N個までのVDU1013は、光ファイバFSLから座席へのネットワークケーブル1012を介して、各々のFSLに提供される。図10は、VDU1013としての乗客座席LRUを示している。
図11は、ファイバ/スイッチLRU(FSL)1100の一実施形態を示している。この実施形態では、FSL1100は、統合型スイッチ1108を具備している。統合型スイッチ1108は、乗客VDUのためのN個のポートと、音声サーバ、ビデオサーバ、音声/ビデオサーバ、ゲームサーバ、アプリケーションサーバ、ファイルサーバ、オンボードネットワーク、オフボードネットワーク、キャビン管理端末、データローダ、他のFSL1100等への補助接続のためのK個のポートを具備する。統合型スイッチ1108の補助接続のための前記K個のポートは、データ接続1101を介して、K個の補助ポートトランシーバに提供される。K個の補助ポートトランシーバ1102は、K本のファイバケーブル1103を介して、光ファイバパネルコネクタ1104に提供される。同様に、乗客のVDU接続のための統合型スイッチ1108のN個のポートは、接続1110を介して、N個の乗客座席ポートトランシーバ1109に接続される。N個の乗客座席トランシーバ1109は、N本のファイバケーブル1111によって、光ファイバパネルコネクタ1104に接続されている。一実施形態では、前記ファイバケーブル1103及び1111は、パネルコネクタ1104で単信モードにて動作している。(トランシーバ1102及び1109は、双方向である、又は、単方向二重トランシーバ出力を双方向一重フォーマットに変換するために結合器が使用される。)LRU1100は、LRU1100が装備ラック内に設置されたときに、コネクタ1104がコネクタ1105とブラインド結合されるように設計される。コネクタ1105は、前記LRUが前記装備ラック内に設置されるときに、前記ボックス内の、対応する補助ファイバ1103に接続する補助ポートのために予約されたK本のファイバ1106を具備している。同様に、コネクタ1105は、前記LRUがラック内に設置されるときに、前記ボックス内の対応する乗客VDUファイバ1111に接続される乗客VDUポートのためのN本のファイバ1107を具備している。
図12は、ファイバ/スイッチLRU(FSL)ベースのIFEシステムのフローチャートである。前記システムが初期化(又は再初期化)されると、1つ又は複数のアプリケーションサーバ1003は、VDU1013に前記VDUクライアントソフトウェアを送信する。VDU1013は、前記IFEクライアントソフトウェアをロード及び実行する。VDU1013上の前記クライアントソフトウェアは、前記乗客が、前記IFEメニューページをナビゲートすると、アプリケーションサーバ1003からメニューページを要求する。アプリケーションサーバ1003は、VDU1013に要求されたメニューページを提供する。クライアントソフトウェア前記乗客が映画を選択したときに、前記クライアントソフトウェアは、アプリケーションサーバ1003に映画選択情報を送信する。アプリケーションサーバ1003は、前記映画が、選択ベースの支払いを要求するかどうかを判定する。もし、前記映画が、支払いを要求するならば、アプリケーションサーバ1003は、VDU1013に支払い情報の要求を送信する。一度、前記乗客が、支払いの証拠を提供したら、VDU1013上の前記クライアントソフトウェアは、アプリケーションサーバ1013に、処理するための支払い情報を送信する。もし、前記支払い情報が有効、又は前記映画が支払いを要求しないならば、前記アプリケーションサーバは、ビデオサーバ1004に映画リクエストを送信する。ビデオサーバ1004は、前記乗客のVDU1013に前記選択された映画をストリーミング開始する。前記映画の閲覧を通して、前記乗客は、前記乗客のVDH1013が、前記FSL1010を通して前記ビデオサーバ1003に転送する、DVDライクな制御(停止、一時停止、早送り、巻き戻し、チャプタータイトル等)を入力することができる。ビデオサーバ1004は、前記乗客のコマンドにより、前記ビデオストリームを修正する。
図13は、1つ又は複数のHSSL1306が、前記HSSL内の全パケットスイッチを具備する集約ヘッドエンドパケットスイッチを形成し、それらのパケットスイッチポート上で、ヘッドエンド光ファイバネットワークケーブル1305によって相互接続されているとともに、1つ又は複数のサーバ機能(アプリケーションサーバ、音声サーバ、ビデオサーバ、ゲームサーバ、ファイルサーバ、乗客情報システムサーバ等)は、1つ又は複数のHSSL内のサーバ機能が故障したときに、前記IFEシステムに対する影響を最小化するような、モジュラ、スケーラブル、堅牢である仕方で、HSSL1305内に統合される、ハイブリッド/サーバ/スイッチLRU(HSSL)1306ベースのIFEシステムアーキテクチャの一実施形態を示している。オフボードネットワーク1300、オンボードネットワーク1301、データローダ1302、及びキャビン管理端末1304は、ヘッドエンドネットワークケーブル1305を介して、1つ又は複数のHSSL1306のパケットスイッチデータポートに接続する。一実施形態では、1つ又は複数のプレミアムアプリケーションローピクセルサーバ1303は、ヘッドエンドネットワークケーブル1305をもって、1つ又は複数のHSSL1306のパケットスイッチデータポートに接続する。それに加えて、多重プレミアムアプリケーションローピクセルサーバ1303の回路ポートは、空間多重化された多重チャネルネットワークケーブル1307を使用して、各々のHSSL1306に接続されても良い。各々のHSSL1306は、多重チャネルネットワークケーブル1307をもって、多重化プレミアムアプリケーションローピクセルサーバ1303に接続されても良い。各々のHSSL1306は、HSSL−HVDUネットワークケーブル1308をもって、N個までのハイブリッドビデオケーブルVDU1309(HVDU)に接続される。一実施形態では、HSSLからHVDUへのネットワークケーブル1308は、1つの波長上で、双方向パケットデータを搬送するとともに、異なる波長上で単方向(HSSLからHVDUへの)回路スイッチデータを搬送する。
図14は、ハイブリッド/サーバ/スイッチLRU(HSSL)1400の一実施形態を示している。HSSL1400は、独立のスイッチ、(例えば、イーサネット(登録商標)(登録商標)スイッチのような)統合型パケットスイッチ1401、及び(例えば、クロスポイントスイッチのような)統合型回路スイッチ1420を具備する。実施例によって、図14は、接続1402を介して統合型スイッチ1401に内部的に接続された、アプリケーションサーバ1407、ビデオサーバ1408、音声サーバ1409、ゲームサーバ1410、ファイルサーバ1411、及び乗客フライト情報システムサーバ1412とを具備する、6つの統合型サーバを示す。統合型パケットスイッチ1401は、他のHSSL,オフボードネットワーク1300、オンボードネットワーク1301、データローダ1302、又はキャビン管理端末1304への通常の接続である補助接続のためのK個のポートを具備している。統合型パケットスイッチ1401のK個の補助ポートは、接続1404を通して、K個の補助ポート光ファイバトランシーバ1406の電気側に接続される。K個の補助ポート光ファイバトランシーバ1406の光側は、光ファイバケーブル1414とともに、光ファイバパネルコネクタ1424に内部的に接続される。統合型パケットスイッチ1401は、ハイブリッド可能VDU(HVDU)1309と接続するためのN個のポートを有している。統合型パケットスイッチ1401のN個のHVDUポートは、接続1403を通して、N個のHVDU光ファイバトランシーバ1405の電気側に接続される。前記N個のHVDU光ファイバトランシーバは、第1光波長W1で光信号を送受信する。N個のHVDU光ファイバトランシーバ1405の光側は、光ファイバケーブル1413をもって、対応するHVDU光ファイバ波長カプラ1415の、光波長−1ポートに内部的に接続されている。一実施形態では、HSSL1400(1406,1405,1422,1418)内のトランシーバは、双方向(又はそれらを双方向に変換する外部接続を有する単方向)光信号である。統合型パケットスイッチ1401は、また、内部接続1402とともに、統合型回路スイッチ1420に接続する。この接続は、回路スイッチ1420の状態を制御及び検査するために、統合型アプリケーションサーバ1407によって使用する。一実施形態では、J個のプレミアムポートトランシーバ1418は、ファイバケーブル1417とともにパネルコネクタ1424に接続される。各々のプレミアムポートトランシーバは、その光ポート上で、プレミアムアプリケーションローピクセルサーバ520内部のプレミアムアプリケーション処理ノード702からの単方向データストリーム放送を受信する。このデータは、プレミアムポートトランシーバ1418上の電気データポート及び回路スイッチ1420の間の接続1419を通して、回路スイッチ1420の入力ポートに対して利用可能になる。統合型アプリケーションサーバ1407は、J個の回路スイッチ1420の入力を、N個の回路スイッチ1420の出力に、ユニキャスト、多重キャスト又は放送で接続するように構成されうる、回路スイッチ1420に制御信号を送信する。任意のN個の回路スイッチ1420出力は、内部接続1421をもって、N個のプレミアムポートHVDU光ファイバトランシーバ1422の電気入力ポートに接続されている。N個のプレミアムポートHVDU光ファイバトランシーバ1422は、第2光波長W2で送信するために選択される。N個のプレミアムポートHVDU光ファイバトランシーバ1422の光出力ポートは、光ファイバケーブル1423をもって、対応するHVDU光ファイバ波長カプラ1415の光波長−2ポートに接続されている。HVDU光ファイバ波長カプラ1415は、ファイバ1413上で、光波長W1でのパケットスイッチトランシーバ1405からの外方向光信号と、ファイバ1423上で、光波長W2での回路スイッチトランシーバ1422とを、両方の出力光波長を搬送する単一ファイバ1416上で組み合わせる。光ファイバ1413からの波長−1上の内方向光信号は、光ファイバ1413上で、パケットスイッチトランシーバ1405にルーティングされる。HVDU光ファイバ波長カプラ1415は、光ファイバ1416とともに、パネルコネクタ1424に接続される。ハイブリッド/サーバ/スイッチLRU1400は、前記LRUが、前記ラック内に設置されたときに、コネクタ1424が、コネクタ1425とブラインド結合するように設計されている。コネクタ1425は、HSSL1400がラック内に設置されているときに、前記ボックス内の対応する補助ファイバ1414に接続する補助ポートのためのK本のファイバ1305を具備する。同様に、コネクタ1425は、HSSL1400が、前記ラック内に設置されたときに、対応する前記ボックス内の乗客VDUファイバ1416に接続する乗客VDUポートのためのN本のファイバ1308を具備する。最後に、コネクタ1425は、HSSL1400がラック内に設置されたときに、前記ボックス内で対応するプレミアムアプリケーションファイバ1417に接続するプレミアムアプリケーションポートのために予約されたJ本のファイバ1307を具備している。
図15は、ハイブリッド/サーバ/スイッチLRU(HSSL)ベースのIFEシステムのフローチャートである。前記システムが初期化(又は再初期化)されたときに、1つ又は複数の統合型アプリケーションサーバ1407は、HVDU1309に前記VDUクライアントソフトウェアを送信する。HVDU1309は、IFEクライアントソフトウェアをロード及び実行する。HVDU1309上のクライアントソフトウェアは、前記乗客が前記IFEメニューページをナビゲートするために、アプリケーションサーバ1407からメニューページを要求する。アプリケーションサーバ1407は、HVDU1309クライアントソフトウェアに要求されたメニューページを提供する。前記乗客が、プレミアムアプリケーションを選択したときには、前記クライアントソフトウェアは、アプリケーションサーバ1407にプレミアムアプリケーション選択情報を送信する。アプリケーションサーバ1407は、プレミアムアプリケーションが、選択をベースとした支払いを要求するかどうかを判定する。もし、前記プレミアムアプリケーションが、支払いを要求したならば、アプリケーションサーバ1407は、HVDU1309に支払いページの要求を送信する。一度、前記乗客が支払い情報を提供したら、HVDU1309上の前記クライアントソフトウェアは、処理のために、前記支払い情報をアプリケーションサーバ1407に送信する。もし、前記支払い情報が有効である、又は、前記プレミアムアプリケーションが支払いを要求しないならば、前記アプリケーションサーバ1407は、所望のプレミアムアプリケーションノード702に対応する入力ポートを、前記乗客のHVDU1309に対応する出力ポートに取り付けるコマンドを、HSSL回路スイッチ1420に送信する。アプリケーションサーバ1407は、また、前記接続を認証するために、HVDU1309にメッセージを送信する。HVDU1309は、前記ピクセルデータソース選択器をプレミアムアプリケーションソースに再構成する。乗客のHVDU1309と、前記対応するプレミアムアプリケーション処理ノード702とは、前記パケットスイッチ網上で双方向に通信するとともに、前記回路スイッチポート上で単一方向に通信する。
スイッチユニット200、300、500、501、1010、1100、1306、11400等(及びそれらの実施形態)は、パケットスイッチ、回路スイッチング、又はそれらの組み合わせを使用可能である。
上記説明は、多くの特定を具備するが、これは、本発明の範囲を限定するものとしてではなく、それらの実施形態の説明を提供するに過ぎないものとして、解釈すべきである。上記で検討された(及び/又は図内で示された)前記種々のヘッドエンドユニット及び前記種々の座席ユニットの間の通信を提供する種々の光ファイバケーブルは、直列に接続された複数の中間光ファイバケーブルとして構成しても良い。さらに、光ファイバ通信は、比較的軽量、電磁的干渉からの無影響性、およびそれに類するもののような種々の利点を提供するために、上記開示は、前記ヘッドエンド及び前記乗客座席の間の光ファイバ通信の使用を説明する。当業者は、従来の配線、同軸ケーブル接続、無線周波数通信等のような他の通信技術が、光ファイバの代わりに、又は光ファイバとの組み合わせで使用されうることを認識する。他の多くの変形例が、本発明の特許請求の範囲内で可能である。このようにして、本発明の範囲は、特許請求の範囲によってのみ限定される。
図1は、レガシーIFEシステムアーキテクチャを示している。 図2は、サーバ/スイッチLRUベースIFEシステムアーキテクチャの一実施形態を示している。 図3は、サーバ/スイッチLRUの一実施形態を示している。 図4は、サーバ/スイッチLRUベースのIFEシステムの上位フローチャートを示している。 図5は、ハイブリッドスイッチLRUベースIFEシステムアーキテクチャの一実施形態を示している。 図6は、ハイブリッドスイッチLRUの一実施形態を示している。 図7は、ローピクセルLRUの一実施形態を示している。 図8は、HVDU LRUの一実施形態を示している。 図9は、HVDU LRUベースIFEシステムのフローチャートを示している。 図10は、ファイバ/スイッチLRUベースIFEシステムアーキテクチャの一実施形態を示している。 図11は、ファイバ/スイッチLRUの一実施形態を示している。 図12は、ファイバ/スイッチLRUベースIFEシステムのフローチャートである。 図13は、ハイブリッドサーバスイッチLRUベースIFEシステムアーキテクチャの一実施形態を示している。 図14は、ハイブリッドサーバスイッチLRUの一実施形態を示している。 図15は、ハイブリッドサーバスイッチLRUベースIFEシステムのフローチャートである。
符号の説明
100A オフボードネットワーク
101A オンボードネットワーク
102A データローダ
111A キャビン管理端末
200 サーバスイッチLRU
202 ネットワークケーブル接続
130A ビデオディスプレイユニット

Claims (46)

  1. 複数のサーバと、複数の乗客座席トランシーバと、各々の前記サーバが、前記スイッチを通して、各々の乗客座席トランシーバと通信可能であるように、前記乗客座席トランシーバ及び前記複数のサーバの間のデータ通信を提供するように構成されるスイッチと、を具備するサーバ/スイッチユニットと、
    複数のビデオディスプレイユニットと、
    複数の光ファイバケーブルと、
    を具備し、
    各々の前記ビデオディスプレイユニットは、
    プロセッサモジュールに提供されるビデオディスプレイユニットトランシーバと、
    前記プロセッサモジュールに提供されたビデオディスプレイと、
    前記プロセッサモジュールに提供された1つ又は複数のユーザ入力デバイスと、
    を具備し、
    前記ビデオディスプレイユニットトランシーバの各々の1つが、対応する前記光ファイバケーブルの1つを通して、対応する前記乗客座席トランシーバの1つに提供されるように、各々のケーブルは、ヘッドエンド接続及び乗客側接続を具備することを特徴とする航空機インフライトエンターテイメントデータ通信システム。
  2. 少なくとも1つの補助ポートをさらに具備し、
    各々の前記サーバは、前記少なくとも1つの補助ポートと通信可能であるように、前記スイッチは、前記乗客座席トランシーバ及び前記少なくとも1つの補助ポートの間のデータ通信を提供するようにさらに構成されていることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  3. 少なくとも1つの前記複数の光ファイバケーブルは、直列に接続された複数の中間光ファイバケーブルを具備することを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  4. 前記スイッチは、パケットスイッチであることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  5. 前記スイッチは、回路スイッチであることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  6. 前記スイッチは、パケットスイッチ及び回路スイッチを使用することを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  7. 複数の前記サーバ/スイッチユニットは、ヘッドエンドマウントベイに提供されることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  8. 前記サーバ/スイッチは、装備ラック内にマウントするように構成されたシャーシをさらに具備するとともに、
    各々の前記乗客座席トランシーバの光ポートは、第1光ファイバコネクタに提供され、
    前記第1光ファイバコネクタは、前記シャーシに提供され、
    前記システムは、前記シャーシを収容するように構成される装備ラックをさらに具備し、
    前記システムは、前記装備ラックに提供されるとともに、前記シャーシが前記ラック内に設置されたときに前記第1光ファイバコネクタと結合するように構成されている、第2光ファイバコネクタをさらに具備することを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  9. 前記複数のサーバは、音声サーバを具備することを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  10. 前記複数のサーバは、ビデオサーバを具備することを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  11. 前記複数のサーバは、アプリケーションサーバを具備することを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  12. 前記複数のサーバは、ゲームサーバを具備することを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  13. 前記複数のサーバは、ゲームサーバを具備することを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  14. 前記サーバ/スイッチユニットは、フェイルオーバー機能を提供する第2サーバ/スイッチユニットに提供されていることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  15. 前記サーバ/スイッチユニットは、フェイルオーバー機能を提供する第2サーバ/スイッチユニットに提供されるマスターとして動作するように構成されていることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  16. − パケットベースデータネットワークのためのパケットをスイッチするように構成されたパケットスイッチ、
    − 回路ベースデータネットワークのための回路をスイッチするように構成された回路スイッチ、
    − 前記パケットスイッチに提供された電気ポート及び第1結合器に提供された光ポートを具備する第1パケットトランシーバ、
    − 前記パケットスイッチに提供された電気ポート及び第2結合器に提供された光ポートを具備する第2パケットトランシーバ、
    − 前記回路スイッチに提供された電気ポート及び前記第1結合器に提供された光ポートを具備する第1回路トランシーバ、及び、
    − 前記回路スイッチに提供される電気ポート及び前記第2結合器に提供された光ポートを具備する第2回路トランシーバ、
    を具備するハイブリッドスイッチユニットと、
    前記パケットスイッチに提供された第1パケットサーバと、
    前記パケットスイッチに提供された第2パケットサーバと、
    前記回路スイッチに提供された第1プレミアムサーバと、
    − プロセッサモジュール、
    − 前記プロセッサモジュールに提供されたビデオディスプレイ、
    − 前記プロセッサモジュールに提供された電気ポート及び第3結合器に提供された光ポートを具備する第3パケットトランシーバ、及び、
    − 前記プロセッサモジュールに提供された電気ポート及び前記第3結合器に提供された光ポートを具備する第3回路トランシーバ、
    を具備するハイブリッドビデオディスプレイユニットと、
    前記第1結合器に提供される第1コネクタ及び前記第3結合器に提供される第2コネクタを具備する光ファイバケーブルと、
    を具備することを特徴とする航空機インフライトエンターテイメントデータ通信システム。
  17. 前記第1パケットトランシーバの前記光ポートは、第1光波長で前記第1結合器と通信するとともに、
    前記第1回路トランシーバの前記光ポートは、第2光波長で前記第1結合器と通信することを特徴とする請求項16に記載のシステム。
  18. 前記光ファイバケーブルは、直列に接続された複数の中間光ファイバケーブルであることを特徴とする請求項16に記載のシステム。
  19. 前記パケットスイッチの前記データ出力は、前記回路スイッチの制御入力に提供されることを特徴とする請求項16に記載のシステム。
  20. 前記第1プレミアムサーバは、ゲームサーバを具備することを特徴とする請求項16に記載のシステム。
  21. 前記プレミアムサーバは、ローピクセルデータを提供することを特徴とする請求項16に記載のシステム。
  22. 複数の前記ハイブリッドスイッチユニットは、航空機装備ラックに提供されることを特徴とする請求項16に記載のシステム。
  23. 前記ハイブリッドスイッチユニットは、装備ラック内にマウントするように構成されたシャーシをさらに具備するとともに、
    前記第1結合器は、第1光ファイバコネクタに提供され、
    前記第1光ファイバコネクタは、前記シャーシに提供され、
    前記システムは、前記シャーシを収容するように構成された装備ラックをさらに具備し、
    前記システムは、前記装備ラックに提供されるとともに、前記シャーシが前記ラック内に設置されたときに、前記第1光ファイバコネクタに結合されるように構成された第2光ファイバコネクタをさらに具備することを特徴とする請求項16に記載のシステム。
  24. 前記第1パケットサーバは、音声サーバを具備することを特徴とする請求項16に記載のシステム。
  25. 前記第1パケットサーバは、ビデオサーバを具備することを特徴とする請求項16に記載のシステム。
  26. 前記第1パケットサーバは、アプリケーションサーバを具備することを特徴とする請求項16に記載のシステム。
  27. 前記第1パケットサーバは、ゲームサーバを具備することを特徴とする請求項16に記載のシステム。
  28. 前記第1パケットサーバは、アプリケーションサーバを具備することを特徴とする請求項16に記載のシステム。
  29. 前記ハイブリッドビデオディスプレイユニットは、前記プロセッサモジュールに提供される1つ又は複数のユーザ入力デバイスをさらに具備することを特徴とする請求項16に記載のシステム。
  30. − 複数の乗客座席トランシーバ、及び
    − スイッチを通して、補助ポート及び前記乗客座席トランシーバの間のデータ通信を提供するために、前記乗客座席トランシーバ及び複数の前記補助ポートの間のデータ通信を提供するように構成された前記スイッチと、
    を具備するスイッチユニットと、
    複数のビデオディスプレイユニットと、
    複数の光ファイバケーブルと、
    を具備し、
    各々の前記ビデオディスプレイユニットは、
    プロセッサモジュールに提供されたビデオディスプレイユニットトランシーバと、
    前記プロセッサモジュールに提供されたビデオディスプレイと、
    前記プロセッサモジュールに提供された1つ又は複数のユーザ入力デバイスと、
    を具備し、
    各々のケーブルは、対応する前記光ファイバケーブルの1つを通して、各々の前記ビデオディスプレイユニットトランシーバの1つが対応する前記乗客座席トランシーバの1つに提供されるように、ヘッドエンド接続及び乗客側接続を具備することを特徴とする航空機インフライトエンターテイメントデータ通信システム。
  31. 少なくとも1つの前記複数の光ファイバケーブルは、直列に接続された複数の中間光ファイバケーブルを具備することを特徴とする請求項30に記載のシステム。
  32. 前記スイッチは、パケットスイッチを具備することを特徴とする請求項30に記載のシステム。
  33. 前記スイッチは、回路スイッチを具備することを特徴とする請求項30に記載のシステム。
  34. 前記スイッチは、パケットスイッチ及び回路スイッチを使用することを特徴とする請求項30に記載のシステム。
  35. 複数の前記スイッチユニットは、ヘッドエンドマウントベイに提供されていることを特徴とする請求項30に記載のシステム。
  36. 前記ハイブリッドスイッチユニットは、装備ラック内にマウントするように構成されたシャーシをさらに具備し、
    各々の前記乗客座席トランシーバの光ポートは、第1光ファイバコネクタに提供され、
    前記第1光ファイバコネクタは、前記シャーシに提供され、
    前記システムは、前記シャーシを収容するように構成された装備ラックをさらに具備し、 前記システムは、前記装備ラックに提供されるとともに、前記シャーシが前記ラック内に設置されたときに、前記第1光ファイバコネクタに結合されるように構成された、第2光ファイバコネクタをさらに具備することを特徴とする請求項30に記載のシステム。
  37. 少なくとも1つの前記補助ポートに提供される音声サーバをさらに具備することを特徴とする請求項30に記載のシステム。
  38. 少なくとも1つの前記補助ポートに提供されるビデオサーバをさらに具備することを特徴とする請求項30に記載のシステム。
  39. 少なくとも1つの前記補助ポートに提供されるアプリケーションサーバをさらに具備することを特徴とする請求項30に記載のシステム。
  40. 少なくとも1つの前記補助ポートに提供されるゲームサーバをさらに具備する請求項30に記載のシステム。
  41. 前記スイッチユニットは、フェイルオーバー機能を提供する第2スイッチユニットに提供されていることを特徴とする請求項30に記載のシステム。
  42. 前記サーバ/スイッチユニットは、フェイルオーバー機能を提供する第2サーバ/スイッチユニットに提供されるマスターとして動作するように構成されていることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  43. 複数のサーバを具備するスイッチユニットと、
    複数の乗客座席トランシーバと、
    前記乗客座席トランシーバ及び前記複数のサーバの間のデータ通信を提供するように構成されたスイッチと、
    を具備し、
    各々の前記サーバが、前記スイッチを通して各々の乗客座席トランシーバと通信可能であることを特徴とする航空機インフライトエンターテイメントデータ通信システム。
  44. 前記サーバ/スイッチは、装備ラック内にマウントするように構成されたシャーシをさらに具備し、各々の前記乗客座席トランシーバの光ポートは、第1光ファイバコネクタに提供され、前記第1光ファイバコネクタは、前記シャーシに提供され、前記システムは、前記シャーシを収容するように構成された装備ラックをさらに具備し、前記システムは、前記装備ラックに提供されるとともに、前記シャーシが前記ラック内に設置されたときに、前記第1光ファイバコネクタに結合されるように構成された第2光ファイバコネクタをさらに具備することを特徴とする請求項43に記載のシステム。
  45. パケットベースデータネットワークのためのパケットをスイッチするように構成されたパケットスイッチと、
    回路ベースデータネットワークのための回路をスイッチするように構成された回路スイッチと、
    前記パケットスイッチに提供された電気ポート及び第1結合器に提供された光ポートを具備する第1パケットトランシーバと、
    前記パケットスイッチに提供された電気ポート及び第2結合器に提供された光ポートを具備する第2パケットトランシーバと、
    前記回路スイッチに提供された電気ポート及び前記第1結合器に提供された光ポートを具備する第1回路トランシーバと、
    前記回路スイッチに提供された電気ポート及び前記第2結合器に提供された光ポートを具備する第2回路トランシーバと、
    を具備するハイブリッドスイッチユニットを具備することを特徴とする航空機インフライトエンターテイメントデータ通信システム。
  46. 前記ハイブリッドスイッチは、装備ラック内にマウントするように構成されたシャーシをさらに具備するとともに、
    各々の前記乗客座席トランシーバの光ポートは、第1光ファイバコネクタに提供され、
    前記第1光ファイバコネクタは、前記シャーシに提供され、
    前記システムは、前記シャーシを収容するように構成された装備ラックをさらに具備し、
    前記システムは、前記装備ラックに提供されるとともに、前記シャーシが前記ラック内に設置されたときに、前記第1光ファイバコネクタに結合されるように構成された、第2光ファイバコネクタをさらに具備することを特徴とする請求項45に記載のシステム。
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