JP2020526992A - バイラル分子ネットワークのアーキテクチャおよび設計 - Google Patents
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Abstract
【選択図】図1
Description
本特許出願は、2013年6月4日に提出された米国仮特許出願第61/830,701号の優先利益に関連し、その優先権を主張するものであり、その内容は、その全体が参照により本開示に組み込まれる。
バイラル周回車両アーキテクチャ(V−ROVER、Nano−ROVERS、およびAtto−ROVER)
アクセスネットワーク層(ANL)は、顧客のネットワークの接点であるバイラル周回車両(V−ROVER、Nano−ROVERS、およびAtto−ROVER)からなる。V−ROVER、Nano−ROVERS、およびAtto−ROVERは、WiFiならびにWiGiおよびWiGiデジタルストリーム、HDMI(登録商標)、USB、RJ45、RJ45、ならびに他のタイプの高速データおよびデジタルインターフェースから、顧客情報ストリームを音声、データ、およびビデオの形態で直接採取する。受信された顧客の情報ストリームは、固定サイズのセルフレーム(60バイトのペイロードおよび10バイトのヘッダー)内に入れられ、これは次いで、アト秒範囲で機能する時分割多元接続(TDMA)周回時間スロット(OTS)内に入れられる。これらのOTSは、テラビット/秒(TBps)の範囲で動作する超高速デジタルストリームにインターリーブされる。バイラル周回車両(V−ROVER、Nano−ROVERS、およびAtto−ROVER)のWiFiおよびWiGiインターフェースは、802.11b/g/nアンテナ経由である。
バイラル周回車両(V−ROVER、Nano−ROVERS、およびAtto−ROVER)は、デバイスのポートに進入するすべての情報信号のセルに基づくフレーミングを基本的に提供するIWICチップでアーキテクトされている。各ポートからのセルフレームは、非常に早い速度で周回時間スロット内に入れられ、次いで、超高速デジタルストリームにインターリーブされる。セルフレームは、非常に短いオーバーヘッドフレーム長を使用し、プロトン切り替えノード(PSL)で指定された離れたポートに割り当てられる。ポートのデータデジタルストリームをフレーミングし、それらをTDMAのアト秒時間スロットに多重化する処理全体を、アト秒多重化(ASM)と呼ぶ。
バイラル周回車両(V−ROVER、Nano−ROVER、およびAtto−ROVER)ポートは、USBポートに限定されないローカルエリアネットワーク(LAN)インターフェースから64Kbps〜10GBpsの範囲の高速データストリームを受理することができ、高精細度マルチメディアインターフェース(HDMI(登録商標))ポート;Ethernet(登録商標)ポート、RJ45モジュラコネクタ;IEEE1394インターフェース(FireWire(登録商標)としても知られる);ならびに/または短距離通信ポート、例えば、バイラル分子ネットワークアプリケーションプログラム可能インターフェース(AAPI)からのTCP/IPパケットもしくはデータストリームを搬送するWiFiおよびWiGi、Bluetooth(登録商標)、Zigbee(登録商標)、近距離無線通信、もしくは赤外線インターフェース;ボイスオーバーIP(VOIP);またはビデオIPパケットであり得る。
バイラル周回車両はまた、そのポートのうちの1つに指定されていない情報(音声、ビデオ、およびデータ)の通過切り替えデバイスとして作用する。このデバイスは、そのポート指定アドレスのセルフレームヘッダーを常に読み取る。ROVER指定フレームヘッダーにいずれの指定アドレスも表示されない場合は、単に、近接するバイラル周回車両に、デジタルストリームを通過するワイドエリアポートのうちの1つにすべてのセルを渡す。ROVERネットワーク技法のこのすばやいルックアップ配置により、デバイスを通り、続いてバイラルネットワーク全体を通る通過遅延時間が再び低減される。これらのオーバーヘッドフレームとオーバーヘッドフレームの長さの削減は、小さな固定サイズのセルの処理、および固定された有線配線型チャネル/時間スロットTDMA ASM多重化技法との組み合わせで、デバイス間の待ち時間を低減し、ネットワーク内のデータ速度スループットを増加させた。
バイラル周回車両(V−ROVER、Nano−ROVER、およびAtto−ROVER)伝送スキーマは、高周波数電磁無線信号に基づいており、マイクロ波バンドの超ハイエンドで動作する。周波数バンドは、30〜3300ギガヘルツほどの範囲で、マイクロ波スペクトルの上端から赤外線スペクトルまでである。このバンド割り当ては、FCCの制限された動作バンド外であり、したがって、バイラル分子ネットワークがテラビットデジタルストリームに対して広いバンド幅を利用することを可能にする。バイラル周回車両のRFセクションは、RF伝送器/受信器への中間周波数(IF)にブロードバンド64〜4096ビット直角位相振幅変調(QAM)変調器/復調器を使用する。電力伝送のワット数出力は、復調器からの復旧されたデジタルストリームが、1兆ビットごとに1ビットエラーである1部分のビットエラーレート(BER)の範囲内であることを可能にするデシベル(dB)レベルで信号を受信するのに十分高い。これは、データスループットが長期にわたって非常に高くなることを保証する。
バイラル周回車両(V−ROVERs、Nano−ROVERS、およびAtto−ROVERs)は、その受信および伝送データデジタルストリームを、国内のバイラル分子ネットワーク参照原子発振器と同期させる。参照発振器は、その標準として全地球測位システムに紐付けられる。すべてのバイラル周回車両は、復旧されたクロック形成で構成され、その結果、アクセスネットワーク全体がネットワークのプロトン切り替え層および原子核層と同期される。これは、アクセスレベルでのネットワークのビットエラーレート(BER)が1,000,000,000,000分の1ほどになる。
バイラル周回車両(V−ROVER、Nano−ROVERS、およびAtto−ROVER)に接続されたエンドユーザは、次のアプリケーションを稼働させることができる。
インターネットアクセス
搭載車両の診断
ビデオおよび映画のダウンロード
新しい公開映画の配信
オンネット携帯電話発呼
ライブビデオ/TVの配信
ライブビデオ/TVの放送
高解像度グラフィックス
モバイルビデオ会議
ホストツーホスト
プライベート企業のネットワークサービス
個人クラウド
個人ソーシャルメディア
個人情報メール
個人インフォテイメント
仮想現実表示インターフェースおよびネットワークサービス
インテリジェント輸送ネットワークサービス(ITS)
自律車両ネットワークサービス
場所に基づいたサービス
V−ROVERには、Attobahn分散型バイラルクラウド技術を管理するためのマルチコア中央処理ユニット(CPU)、ユニット表示およびタッチ画面機能、ネットワーク管理(SNMP)、ならびにシステム性能監視が装備されている。
Nano−ROVERには、Attobahn分散型バイラルクラウド技術を管理するためのマルチコア中央処理ユニット(CPU)、ユニット表示およびタッチ画面機能、ネットワーク管理(SNMP)、ならびにシステム性能監視が装備されている。
Atto−ROVERには、P2技術(P2=個人およびプライベート)を管理するためのマルチコア中央処理ユニット(CPU)が装備されている。
個人クラウドストレージ
個人クラウドアプリ
個人ソーシャルメディアストレージ
個人ソーシャルメディアアプリ
個人情報メールストレージ
個人情報メールアプリ
個人インフォテイメントストレージ
個人インフォテイメントアプリ
仮想現実インターフェース
ゲームアプリ
V−ROVERのアクセスノードデバイスハウジングの実施形態は、70バイトのセルフレームをバイラル分子ネットワーク内に入れる機能をIWIC内に含む。IWICは、バイラル周回車両(V−ROVER、Nano−ROVERS、およびAtto−ROVER)のセル切り替えファブリックである。このチップは、テラヘルツ周波数レートで動作し、顧客のデジタルストリーム情報をカプセル化したセルフレームを取得して、それらを高速切り替えバスに入れる。V−ROVERのアクセスノードは、4つの並列高速切り替えバスを有する。各バスは、2テラビット/秒(TBps)で稼働し、4つの並列バスは、セルフレーム内にカプセル化された顧客のデジタルストリームを、8テラビット/秒(TBps)の合計デジタル速度で移動させる。セルスイッチは、顧客が接続したポートと、バイラル周回車両を通過するデータストリームとの間で8TBpsの切り替えスループットを提供する。
Nano−ROVERおよびAtto−ROVERのアクセスノードデバイスハウジングの実施形態は、70バイトのセルフレームをバイラル分子ネットワーク内に入れる機能をIWIC内に含む。IWICは、バイラル周回車両(V−ROVER、Nano−ROVERS、およびAtto−ROVER)のセル切り替えファブリックである。このチップは、テラヘルツ周波数レートで動作し、顧客のデジタルストリーム情報をカプセル化したセルフレームを取得して、それらを高速切り替えバスに入れる。Nano−ROVERおよびAtto−ROVERのアクセスノードは、2つの並列高速切り替えバスを有する。各バスは、2テラビット/秒(TBps)で稼働し、2つの並列バスは、セルフレーム内にカプセル化された顧客のデジタルストリームを、4テラビット/秒(TBps)の合計デジタル速度で移動させる。セルスイッチは、顧客が接続したポートと、Nano−ROVERおよびAtto−ROVERを通過するデータストリームとの間で4TBpsの切り替えスループットを提供する。
V−ROVERのハウジングは、IWICチップを使用して、切り替えられたセルフレームを各々40ギガビット/秒(GBps)で稼働中の4つのデジタルストリームにわたって周回時間スロット(OTS)内に入れ、160GBpsの集約データレートを提供するアト秒多重化(ASM)回路構成を有する。ASMは、セルスイッチの高速バスからセルフレームを取得し、それらを0.25マイクロ秒周期の周回時間スロット内に入れ、10,000ビット/周回時間スロット(OTS)に順応する。これらの周回時間スロットのうちの10個がアト秒多重化(ASM)フレームのうちの1つをなし、したがって、各ASMフレームは、2.5マイクロ秒ごとに100,000ビットを有する。40GBpsデジタルストリームごとに、毎秒400,000個のASMフレームがある。400,000個のASMフレームの4つのデジタルストリームの各々は、時分割多元接続(TDMA)周回時間スロット内に入れられる。TDMAのASMは、4つのデジタルストリームを介して160GBpsを、V−ROVERの無線周波数セクションの中間周波数(IF)64〜4096ビットのQAMモデムに移動させる。
Nano−ROVERおよびAtto−ROVERのハウジングは、IWICチップを使用して、切り替えられたセルフレームを各々40ギガビット/秒(GBps)で稼働中の2つのデジタルストリームにわたって周回時間スロット(OTS)内に入れ、80GBpsの集約データレートを提供するアト秒多重化(ASM)回路構成を有する。TDMAのASMは、セルスイッチの高速バスからセルフレームを取得し、それらを0.25マイクロ秒周期の周回時間スロット内に入れ、10,000ビット/周回時間スロット(OTS)に順応する。これらの周回時間スロットのうちの10個がアト秒多重化(ASM)フレームのうちの1つをなし、したがって、各ASMフレームは、2.5マイクロ秒ごとに100,000ビットを有する。40GBpsデジタルストリームごとに、毎秒400,000個のASMフレームがある。400,000個のASMフレームの2つのデジタルストリームの各々は、時分割多元接続(TDMA)周回時間スロット内に入れられる。TDMAのASMは、2つのデジタルストリームを介して80GBpsを、Nano−ROVERおよびAtto−ROVERの無線周波数セクションの中間周波数(IF)64〜4096ビットのQAMモデムに移動させる。
PSL構成
バイラル分子ネットワークのプロトン切り替え層(PSL)は、バイラルに獲得されたバイラル周回車両の高速セルフレームを集め、それらを、原子核スイッチを介してバイラル周回車両またはインターネット上の宛先ポートに迅速に切り替えるネットワークの第1のステージである。この切り替え層は、バイラル周回車両と原子核スイッチとの間でセルフレームを切り替えることのみの専用である。PSLの切り替えファブリックは、バイラル分子ネットワークの主力製品である。これらのスイッチは、TCP/IP、MACフレーム、あるいは任意の標準もしくはプロトコル、またはさらにはバイラルセルフレームに変換された任意のネイティブデジタルストリームなどの任意の基礎となるプロトコルを審査しない。
PSL切り替えファブリックは、4つの個別の64〜4096ビット直角位相振幅変調器/復調器(64〜4096ビットのQAM)モデムおよび関連するRFシステムを稼働させる16個のTDMAのASMマルチプレクサに囲まれたコアセル切り替えノードからなる。4つのASM/QAMモデム/RFシステムは、合計バンド幅16×40GBps〜16×1TBpsのデジタルスチームを駆動し、0.64テラビット/秒(0.64TBps)または640,000,000,000/秒ビットの巨大なバンド幅を有する大容量デジタル切り替えシステムに最大16TBps追加する。
セル切り替えファブリックのコアは、ASM周回時間スロットからのデータの通過に順応し、それらを、セルプロセッサによってセルフレームの宛先識別子を読み取るキューに入れるいくつかの高速バスからなる。バイラル周回車両から到来したセルは、コアバックボーンネットワークの中央切り替えノードの原子核切り替えハブに接続された時間スロットに自動的に切り替えられる。プロトンスイッチを通過するバイラル周回車両セルのルーティングテーブルをルックアップしないこの配置により、プロトンノード間の待ち時間が根本的に低減される。これは、ネットワーク全体の性能を改善し、インフラストラクチャにわたるデータスループットを増加させるのに役立つ。
ネットワークの階層設計は、それによって、バイラル周回車両が相互にのみ通信し、プロトンノードがネットワーク切り替え処理を簡素化し、単純なアルゴリズムがバイアル周回車両(V−ROVER、Nano−ROVERS、およびAtto−ROVER)間、ならびにプロトンノードとそれらの獲得された周回中のバイラル周回車両(V−ROVER、Nano−ROVER、およびAtto−ROVER)間の切り替えに順応することを可能にする。階層設計はまた、プロトンノードがバイラル周回車両と原子核切り替えノードとの間でのみセルを切り替えることを可能にする。プロトンノードは、互いにセルを切り替えない。プロトンノードのメモリ内の切り替えテーブルは、それらの獲得されたバイアル周回車両の指定ポートのみを搬送し、これらのバイアル周回車両の周回ステータスの追跡を、それらがオンであるとき、およびノードによって獲得されたときに続ける。プロトンノードは、原子核ノードからの入来セルを読み取り、原子セルのルーティングテーブルをルックアップし、次いで、それらを、その指定バイアル周回車両(V−ROVER、Nano−ROVER、およびAtto−ROVER)に接続されたASMの時分割多元接続(TDMA)周回時間スロットに挿入し、ここで、セルは終端する。
ネットワークは、バイラル周回車両がプロトンスイッチによって採用されているときだけでなく、プロトンスイッチの故障によりその採用を失ったときにも、バイラル周回車両のバイラル挙動を可能にするように、PSLにアーキテクトされている。プロトンスイッチがオフになった場合、またはスイッチのバッテリが切れた場合、またはデバイス内の構成要素が故障した場合、そのスイッチを一次アドプターとして周回したすべてのバイラル周回車両が二次プロトンスイッチに自動的に採用される。周回バイラル車両のトラフィックは、即座に新しいアドプターに切り替えられ、サービスは正常に機能し続ける。ネイティブ音声またはビデオ信号の場合、故障した一次プロトンスイッチと二次プロトンスイッチとの間のバイラル周回車両の超高速採用通過中のデータのいかなる損失も、ホストまたはデジタルバッファを終端するエンドユーザで補償される。
各プロトン切り替えノードには、ローカルエンドユーザのトラフィックを採取するためのバイラル周回車両(V−ROVERのみ)200が装備されており、その結果、これらのスイッチを収容する車両にもこの時点でネットワークアクセスが与えられる。ローカルに結合されたバイラル周回車両(V−ROVERのみ)は、USBポートを介してプロトンスイッチのASMのうちの1つに有線配線される。これは、PSL層が順応する唯一の発信元ポートおよび終端ポートである。他のすべてのPSLポートは、純粋に通過ポート、つまり、アクセスネットワーク層[バイラル周回車両(V−ROVER、Nano−ROVER、およびAtto−ROVER)]と原子核切り替え層(コアエネルギー層)との間でトラフィックを通過するポートである。
プロトンスイッチには、ローカルのバイラル周回車両(V−ROVERのみ)デバイスエンドユーザの接続用に、最低8つの外部ポートインターフェースが装備されている。この内部V−ROVERは、40GBpsで稼働し、そのデータをバイラル周回車両から分子ネットワークに転送する。スイッチの他のインターフェースは、4つの30〜3300GHzの信号にわたって16×40GBps〜16×1TBpsで稼働中のRFレベルにある。このスイッチは、基本的に自己完結型であり、切り替えファブリック、TDMA ASM、および64〜4096ビットのQAM変調器を接続する、超高速テラビット/秒のバス間でのデジタル信号の移動を有する。
PSLは、復旧ループバッククロックスキーマを高レベルの標準発振器に使用して、NSLおよびANLシステムに同期される。標準発振器は、世界中のGPSサービスを参照するため、クロックの安定が可能になる。NSLシステムおよび無線リンクを介してPSLレベルに配信されると、この高レベルのクロックの安定性が、クロックおよび同期の安定性を与える。
コアエネルギーバックボーンネットワーク
バイラル分子ネットワークの大容量バックボーンは、テラビット/秒のTDMAのASM、セルに基づく超高速切り替えファブリック、ならびに都市内および都市間の設備に基づくブロードバンド光ファイバSONETからなる原子核切り替え層である。ネットワークのこのセクションは、インターネット、公共の地域電話会社および長距離の共通通信事業者、国際通信事業者、企業ネットワーク、ISP、オーバーザトップ(OTT)、コンテンツプロバイダ(TV、ニュース、映画など)、ならびに政府機関(非軍事)への一次インターフェースである。
Attobahnバックボーンネットワークは、主要なNFL都市(表1.0)を大容量バンド幅の三次レベルで接続し、小さな都市のコアバックボーンネットワークの二次層を統合する原子核スイッチからなる。国際バックボーン層は、下の表2.0に列挙されている主要な国際都市を接続する。
ネットワークは、図45.0に表示される主要ハブ都市間の自己回復リングで設計されている。リングは、光ファイバ設備に障害が発生したときに、原子核スイッチがトラフィックを自動的に再ルーティングすることを可能にする。スイッチは、数マイクロ秒後に設備のデジタル信号の損失を認識し、すぐにサービス復旧処理に入り、故障した設備に送信されていたすべてのトラフィックを他のルートに切り替え、元の宛先に応じて、トラフィックをこれらのルートにわたって配信する。
グローバルコアバックボーンネットワーク
6つの選択された主要な切り替えハブ都市(ニューヨーク、ワシントンDC、アトランタ、マイアミ、サンフランシスコ、およびロサンゼルス)は、北米全域で大容量のデータ輸送を提供し、英国のロンドンおよびフランスのパリ(EMEA地域のハブ−欧州、中東、およびアフリカ)、日本の東京、中国の北京および香港、オーストラリアのメルボルンおよびシドニー、インドのムンバイ、ならびにイスラエルのテルアビブ(ASPAC地域のハブ−アジア太平洋)、ならびにベネズエラのカラカス、ブラジルのリオデジャネロおよびサンパウロ、アルゼンチンのブエノスアイレス(CCSA地域のハブ−カリブ海および中南米)のコアハブへトラフィックを通過させる。図19.0は、グローバルコアバックボーンネットワークを示している。
スイッチのルーティングおよびマッピングシステムは、コスト要因とバンド幅の配信効率に基づいて、国内および国際レベルでネットワークトラフィックを管理するように構成されている。グローバルコアバックボーンネットワークは、図41.0に描写されるように、ネットワークの三次グローバル層に供給される国内レベルの分子ドメインに分割される。
ANLレベルでは、バイラル周回車両は、どのトラフィックがノードを通過しているかを判定し、それを4つの近接するバイラル周回車両(セルフレーム宛先ノードに応じて、V−ROVER、Nano−ROVER)のうちの1つに切り替える。ANLレベルでは、バイラル周回車両間を横断するすべてのトラフィックは、その原子ドメイン内のバイラル周回車両のうちの1つで終端する。統括する原子ドメインのゲートキーパーとして作用するプロトンスイッチ。したがって、いったんトラフィックがANL内を移動すると、そのトラフィックは、そのソースバイラル周回車両から、一次アドプターとして既に採用されている統括プロトンスイッチに向かう途中であるか、または宛先のバイラル周回車両に向かって通過しているかのいずれかである。したがって、原子ドメイン内のすべてのトラフィックは、プロトンスイッチに向かう途中にバイラル周回車両を出て、原子核スイッチに向かって進み、次いで、インターネット、企業ホスト、ネイティブビデオ、もしくはオンネット音声/発呼、映画のダウンロードなどに送信されるか、またはドメイン内のバイラル周回車両のうちの1つで終端するように通過する形態のドメイン向けである。このトラフィック管理は、他の原子ドメインのトラフィックが別のドメインのバンド幅と切り替えリソースを使用していないことを確認し、したがって、ANL内のバンド幅効率を達成する。
プロトンスイッチは、その原子分子ドメイン内のトラフィックを管理し、別の原子分子ドメイン宛てのすべてのトラフィックがローカルに結合されたドメインに進入するのをブロックするという役割を務める。また、プロトンスイッチは、すべてのトラフィックをハブTDMAのASMに切り替える役割を有する。プロトンスイッチは、セルフレームヘッダーを読み取り、セルを原子間分子ドメイントラフィック、都市内もしくは都市間トラフィック、国内もしくは国際トラフィックのためのASMに方向付ける。プロトンスイッチは、トラフィックグループを分離する必要はなく、代わりに、単純に、アウトバウンドトラフィックおよびインバウンドトラフィックで原子ドメイントラフィックを探す。インバウンドトラフィックセルフレームヘッダーは、原子ドメインヘッダーを有していない場合、それが原子ドメインに進入することをブロックし、それをハブASMスイッチに切り替え戻す。バイラル周回車両からのすべてのアウトバウンドトラフィックは、プロトンスイッチによって統括ハブASMスイッチに直接切り替えられる。プロトンスイッチのこの切り替えおよびトラフィック管理設計は、プロトンスイッチが行う切り替え管理の量を最小限に抑え、それによって、切り替えを高速化し、スイッチ間のトラフィック待ち時間を低減する。
ハブTDMAのASMは、すべてのトラフィックをPSLレベルから、概観する分子ドメイン内の他の原子ドメインに方向付ける。さらに、ハブASMは、他のASMの分子ドメイン宛てのトラフィックを切り替えるか、または原子核スイッチにトラフィックを送信する。したがって、ハブASMは、分子ドメイン間のすべての都市内トラフィックを管理する。
国際スイッチは、図18.0に示されるように、国宛ての国内ネットワークから渡されたトラフィックを統括する。これらのスイッチは、国内スイッチが渡すセルにのみに焦点を合わせ、国内トラフィックの配信には関与しない。国際スイッチは、セルフレームヘッダーを審査し、セルの宛先国を判定し、それらを正しい国際ノードおよび関連するSonet設備に切り替える。
図46.0に描写されるグローバルコアネットワークは、グローバルゲートウェイスイッチを接続する自己回復リングで設計されている。第1のリングは、ニューヨークと、ワシントンDCと、ロンドンと、パリとの間に形成されている。第2のリングは、アトランタと、マイアミと、カラカスと、リオデジャネロとの間である。第3のリングは、ロンドンと、パリと、ヨハネスブルグと、ケープタウンとの間である。第4のリングは、ロンドンと、北京と、パリと、香港との間である。第5のリングは、北京と、サンフランシスコと、ロサンゼルスと、シドニーとの間である。これらのリングは、光ファイバSonet設備のうちの1つに障害が発生すると、図48.0に示されるように、そのリング内のゲートウェイスイッチがすぐに障害の周りのトラフィックを再ルーティングする措置に向かうような様式で設計されている。
バイラル分子ネットワークは、図48.0に示されるように、3つのグローバルネットワーク制御センタ(GNCC)によって制御される。GNCCは、国際、原子核、ASM、およびプロトンのすべてのスイッチを監視することによって、エンドツーエンドに基づいてネットワークを管理する。また、GNCCは、バイラル周回車両を監視する。監視処理は、世界中のすべてのネットワークデバイスおよびシステムのシステムステータスを受信することからなる。監視および性能レポートはすべて、リアルタイムで実施される。いつでも、GNCCは、ネットワークスイッチおよびシステムのうちのいずれか1つのステータスを瞬時に判定することができる。
本発明の一実施形態として、図1.0は、アプリケーションからミリメートル波無線周波数伝送層までのバイラル分子ネットワークアーキテクチャ100を示す。アーキテクチャは、エンドユーザのアプリケーション1への3つのインターフェースで設計されている。TCP/IPおよびMACデータリンクプロトコルを使用するレガシーアプリケーション201Aは、次いで、セルフレーミングおよび切り替えシステム201によってバイラル分子ネットワークセルフレーム内にカプセル化される。このアーキテクチャはまた、任意の既知のプロトコルの有無にかかわらず、デジタルストリーミングビット(64Kbps〜10GBps)201Bと呼ばれる第2のタイプのアプリケーションに順応し、それらをセルフレーミングおよび切り替えシステム201によってバイラル分子ネットワークセルフレーム形式に切断する。このタイプのアプリケーションは、デジタルTDMマルチプレクサなどの伝送器もしくは特殊なプロトコルを備えた一部のリモートロボット機械からの高速デジタル信号、または2つの固定されたポイント間の純粋な伝送としてバイラル分子ネットワークを使用するワイドエリアネットワークのための伝送信号であり得る。エンドユーザアプリケーションへの第3のインターフェースは、ネイティブアプリケーションと呼ばれるものであり、それによって、エンドユーザのアプリケーションは、セルフレーミングおよび切り替えシステム201によってバイラル分子ネットワークのセルフレーム形成に直接ソケット付けされるAttobahnアプリケーションプログラム可能インターフェース(AAPI)201Bを使用する。これらの3つのタイプのアプリケーションは、バイラル周回車両(V−ROVER、Nano−ROVER、およびAtto−ROVER)200のポートを通ってのみバイラル分子ネットワークに進入することができる。
1.Attobahnバイラル分子ネットワークは、AAPI201Bを使用して、ネイティブアプリケーション情報をインターフェースする。
2.Attobahnバイラル分子ネットワークは、独自のセルフレーミング形式および切り替え201を使用する。
3.Attobahnバイラル分子ネットワークは、周回時間スロット(OTS)214および超高速アト秒多重化212技法を利用して、RF伝送システム220A、328A、および432A間の伝送用に、セルフレームを超高速集約デジタルストリームに多重化する。
4.Attobahnバイラル分子ネットワークが、顧客のデバイス(タッチポイント220A)とシステムとをインターフェースさせるためのアクセスノードとして、AAPI201B、セルフレーミングおよび切り替え機能201、周回時間スロット(OTS)214、ASM212、ならびにRF伝送システム220A、328A、および432Aを収容するバイラル周回車両200を使用するに対し、インターネットは、顧客データのMACフレーム層のカプセル化に基づくローカルエリアネットワークのスイッチを使用する。
5.Attobahnバイラル分子ネットワークは、セル切り替えを行い、インターネットは、IPルーティングを行う。
6.インターネットが接続ノードデバイスとしてIPルータを使用するのに対し、Attobahnバイラル分子ネットワークは、セルフレーミングおよび切り替えを使用するプロトンスイッチ300、ならびに運用ドメイン内のすべてのバイラル周回車両の原子分子ドメイン採用を使用する。
7.Attobahnバイラル分子ネットワークは、セルフレーミングおよび切り替えの方法論を使用する原子核スイッチ400を使用する。対照的に、インターネットは、コアバックボーンルータを使用する。
本発明の一実施形態として、図3.0は、本発明の一実施形態であり、原子核スイッチ400と呼ばれる、コアバックボーンネットワークの高速で大容量のテラビット/秒のセルフレームシステムを構成する、三次レベルからなるAttobahnネットワーク階層を示す。これらのスイッチは、IWICチップを使用して、切り替えられたセルフレームを各々40ギガビット/秒(GBps)で稼働中の16個のデジタルストリームにわたって周回時間スロット(OTS)内に入れ、640GBpsの集約データレートを提供するアト秒多重化(ASM)回路構成で設計されている。原子核スイッチは、大容量の光ファイバシステムまたはAttobahnバックボーンポイントツーポイントブームボックスジャイロTWAミリメートル波RF伝送リンクを介して、ISP、共通の通信事業者、ケーブル会社、コンテンツプロバイダ、WEBサーバ、クラウドサーバ、企業およびプライベートネットワークインフラストラクチャに接続される。原子核スイッチがこれらの外部プロバイダから受信するトラフィックは、AttobahnブームボックスおよびミニブームボックスジャイロTWAミリメートル波30〜3300GHzのRF信号を介して、プロトンスイッチとの間で送受信される。
図4.0は、本発明の一実施形態であるAttobahnバイラル分子ネットワークの機能能力を示しており、これには、本発明の一実施形態である、V−ROVER200からの10GBps〜80GBpsのエンドユーザアクセス、Nano−ROVER200Aからの10GBps〜40GBpsのエンドユーザアクセス、およびAtto−ROVER200Bからの10GBps〜20GBpsが含まれる。
図5.0は、エンドユーザのアプリケーション100、論理ポート割り当て100C、暗号化201C、および本発明の一実施形態であるセルフレーム切り替え機能に対する、本発明の一実施形態であるAttobahn AAPI201Bインターフェースを示す。AAPIの動作は、Web、セマンティックWeb、IoTのためのさまざまなアプリケーションおよび非標準のプライベートアプリケーションがAttobahnネットワークにインターフェースすることを可能にする一連の独自のサブルーチンおよび定義である。AAPIは、開発者が独自のアプリケーション(APPS)をネットワークインフラストラクチャに結び付けるために使用するライブラリデータセットを有する。
1.ネイティブAttobahnアプリ100A
2.レガシーTCP/IPアプリ201A
ネイティブAttobahnアプリは、APPIを使用して、ネットワークへのアクセスを得るアプリである。これらのアプリは次のとおりであるが、このリストに限定されない。
Windows(登録商標) OS
Mac OS
Linux(登録商標)(さまざま)
Unix(登録商標)(さまざま)
Android(登録商標)
Apple IOS
IBM OS
レガシーアプリケーション201Aは、TCP/IPプロトコルを使用するアプリケーションである。このアプリケーションがAttobahnネットワークとインターフェースする場合、AAPIは関与しない。このプロトコルは、暗号化システムを介してセルフレームスイッチに直接送信される。
論理ポート アプリケーションタイプ
400〜512 レガシーアプリケーション
図7.0は、Attobahn AttoView100Aがマルチメディア、マルチ機能ユーザインターフェースAPP(AttoViewサービスダッシュボードと命名)であることを示しており、これは、本発明の一実施形態である単純なブラウザを超えるものである。AttoViewサービスダッシュボード100Bは、図6.0に例示されるように、OWL/XMLセマンティックWeb機能を利用する。AttoViewは、ネットワークサービスにアクセスするためのエンドユーザの仮想タッチポイントである。Attobahnネットワークサービスは、高速バンド幅サービスから、個人クラウド、個人ソーシャルメディア、個人情報メール、および個人インフォテイメントなどのP2技術(個人およびプライベート)の使用にまで及ぶ。AttoViewはまた、以下に列挙されるすべての無料および有料のサービスへのアクセスを提供する。
インターネットアクセス
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オンネット携帯電話発呼
ライブビデオ/TVの配信
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高解像度グラフィックス
モバイルビデオ会議
ホストツーホスト
プライベート企業のネットワークサービス
個人クラウド
個人ソーシャルメディア
個人情報メール
個人インフォテイメント
広告監視使用率表示
仮想現実表示インターフェースおよびネットワークサービス
インテリジェント輸送ネットワークサービス(ITS)
自律車両ネットワークサービス
場所に基づいたサービス
Attobahnネットワークサービス
Google、Facebook(登録商標)、Amazon、Apple、Twitter(登録商標)、Microsoft
Netflix、Hulu、HBO、およびその他のOTTサービス
CNN、CBS、ABC、その他のTVニュース
金融サービス(銀行および株式市場)
ソーシャルメディアサービス
その他のインターネットサービス
インフォテイメントサービス
情報メール
ビデオゲームネットワーク
仮想現実ネットワークサービス
Windows(登録商標)、IOS、およびAndroid(登録商標)のエンターテイメントアプリ
AttoViewサービスダッシュボードインターフェースエリアIは、本発明の一実施形態であり、以下からなるユーザの習慣的な行動的サービスからなる。
個人情報メール
個人ソーシャルメディア
個人インフォテイメント
個人クラウド
Google
Twitter(登録商標)
事業用電子メール
レガシーメール
TVニュースOTT
金融サービス(銀行および株式市場)
オンライン新聞(Washington Post、Wall Street、Chicago Tribuneなど)
ワープロ、スプレッドシート、プレゼンテーション、データベース、描画アプリ
AttoViewサービスダッシュボードインターフェースエリアIIは、本発明の一実施形態であり、以下からなるユーザのソーシャルメディアサービスからなる。
Facebook(登録商標)
Twitter(登録商標)
LinkedIn
Instagram
Google+
AttoViewサービスダッシュボードインターフェースエリアIIIは、本発明の一実施形態であり、以下からなるユーザのインフォテイメントサービスからなる。
Netflix
Amazon Prime
Apple Musicおよびビデオのダウンロード
Hulu
HBO
Disney
新しい映画の公開(Universal、MGM、Disney、Sony、Times Warner、Disneyなど)
オンラインビデオレンタル
ビデオゲームネットワーク
仮想現実ネットワークサービス
ライブ音楽コンサート
本発明の一実施形態であるAttoViewサービスダッシュボードインターフェースエリアIVは、以下からなるユーザの習慣的な行動的サービスからなる。
Adobe
地図
お天気チャンネル
APPLE APP Store
Play Store
JW Library
レコーダ
Messenger
電話
連絡先
カメラ
Parkmobile
Skype
Uber
Yelp
Earth
Google Sheets
AttoViewサービスダッシュボードの設計は、ユーザのサービスと利便性に重点を置いている。
図9.0に例示される、本発明の一実施形態である、Attobahn AttoView広告レベル監視システム(AAA)280Fは、安全なアプリ、およびブロードバンド閲覧者が、APPIに埋め込まれた広告オーバーレイサービス技術281Fで同時に広告を閲覧することによりデジタルコンテンツの代金を支払う代替方法を可能にする方法を有する。APPIは、論理ポート13 Attobahn広告アプリアドレスEXT=.00D固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.00D上で稼働され、次の論理ポートにあるビデオの上に広告を重畳281Fさせる、広告視認アプルを有する。
1.論理ポート7 4K/5K/8K VIFP/ビデオアドレスEXT=.007
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.007
2..論理ポート10ブロードキャストTVアドレスEXT=.00A
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.00A
3.論理ポート11 3Dビデオ 3DVIFPアドレスEXT=.00B
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.00B
4.論理ポート12 映画配信MVIFPアドレスEXT=.00C
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.00C
図10.0は、本発明の一実施形態であるAttobahnセルフレームアドレススキーマを示す。セルフレームは、70バイトからなり、そのうち、アドレスヘッダーは10バイトであり、ペイロードは60バイトからなる。
1.4つの世界地域(2ビット)102
2.64個の地理的エリアコード(6ビット)103
3.Attobahnデバイス(48ビット)用の281,474,976,700,000個の固有の識別(ID)アドレス104:各地理的エリアコードのV−ROVER、Nano−ROVER、Atto−ROVER、プロトンスイッチ、および原子核スイッチ。これは、各世界地域(グローバルコード)が64×281,474,976,700,000個=18,014,398,510,000,000個のAttobahnセルフレームアドレスを有することを意味する。したがって、世界的には合計72,057,594,040,000,000個(72,000兆個超)のAttobahnセルフレームアドレス。このアドレススキーマは、現在インターネット上および急速に成長しているモノのインターネット(IoT)上にある多数のデバイスおよびアプリケーションに確実に順応するであろう。
4.アドレススキームは、各V−ROVER、Nano−ROVER、およびAtto−ROVERの8つのポート105に3ビットを使用する。
5.アドレススキームは、アプリケーションをセルフレームに接続するAPPIの512個の論理ポート100Cに9ビットを使用する。
6.セルフレームヘッダーは、4ビットのフレーミングシーケンス番号108を使用して、論理ポートとそれらに関連付けられたアプリケーションとの間で送信および肯定応答されたフレームの追跡を続ける。
7.セルフレームヘッダーは、ネットワークに接続されたコンピューティングデバイス間の信頼できる通信のために、肯定応答107および再伝送の処理に4ビットを使用する。
8.セルフレームヘッダーは、セルフレーム内のエラー検出のための4ビットチェックサム106を有する。
コード 地域
00 北米
01 EMEA−欧州、中東、およびアフリカ
10 ASPAC−アジア太平洋
11 CCSA−カリブ海中南米
図11.0に示されるように、本発明の一実施形態であるAttobahnデバイスアドレスは各々、グローバルコード102、エリアコード103、およびデバイスIDアドレス104からなる。
グローバルコード およびエリアコード
00 110010
は以下のバイトに組み合わせられる。
00110010。
これらの8つの数字00110010は、2つのニブルに分けられる。
0011=3、および
0010=2。
したがって、0011 0010=32は、
Attobahnアドレス32F310E2A608FFの最初の2文字またはニブルである。アドレスは、3つのセクションに分けられる。
セクション1:グローバルコードNA=00=4つのグローバルコードに順応する2ビット
セクション2:エリアコード51=110010=64個のエリアコードに順応する6ビット。セクション1と2とが組み合わされて、以下の第1のバイトが生成される。
00110010。
セクション3:AttobahnデバイスID/アドレス=6バイト=48ビット104、これは、281,474,976,700,000個のデバイスID/アドレスに順応する。図10のモデルアドレスの6バイトは以下のとおりである。
11110011 00010000 11100010 10100110 00001000 11111111
これらのバイトがグローバルコードおよびエリアコードのバイトに追加されると、完全なAttobahnアドレスは以下のようになる。
00110010 11110011 00010000 11100010 10100110 00001000 11111111
7バイトを14ニブルに配置する。
オクテット1右から左=256個のアドレス112
オクテット1および2右から左=65,536個のアドレス112
オクテット1、2、および3右から左=16,777,216個もアドレス112
オクテット1、2、3、および4右から左=4,294,967,296個のアドレス112
オクテット1、2、3、4、および5右から左=1,099,511,628個のアドレス112
オクテット1、2、3、4、5、および6右から左=281,474,976,700,000個のアドレス112
オクテット1、2、3、4、5、6、および7右から左=72,057,594,040,000,000個のアドレス112
図12.0は、本発明の一実施形態であり、別々の電話番号、電子メールアドレス、FTPサービス、ソーシャルメディア、クラウドサービスなどのような一連のアプリケーションIDからユーザ識別処理を進める、Attobahnユーザ固有アドレス109およびアプリ拡張子100Cを示す。ユーザおよび人々、ならびにユーザらが通信を望むシステムは、これらの断片化されたサービス/アプリケーションIDをすべて覚えておく必要がある。これは、通信処理に関与するすべての関係者にとって負担である。対照的に、Attobahnは、これらの負担を排除し、ユーザが消費するサービス/アプリケーションではなく、単一のソリューションの通信IDを実際のユーザに提供する。
ユーザ固有のアドレス:32F310E2A608FF
1.論理ポート0の管理者アドレスEXT=.000
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.000
2.論理ポート1 ANMPアドレスEXT=.001
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.001
3.論理ポート2情報メールアドレスEXT=.002
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.002
4.論理ポート3インフォテイメントアドレスEXT=.003
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.003
5.論理ポート4クラウドアドレスEXT=.004
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.004
6.論理ポート5ソーシャルメディアアドレスEXT=.005
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.005
7.論理ポート6 VOFPアドレスEXT=.006
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.006
8.論理ポート7 4K/5K/8K VIFP/ビデオアドレスEXT=.007
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.007
9.論理ポート8 HTTPアドレスEXT=.008
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.008
10.論理ポート9モバイル電話アドレスEXT=.009
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.009
11.論理ポート10ブロードキャストTVアドレスEXT=.00A
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.00A
12.論理ポート11 3Dビデオ 3DVIFPアドレスEXT=.00B
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.00B
13.論理ポート12 映画配信MVIFPアドレスEXT=.00C
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.00C
14.論理ポート13 Attobahn広告アプリアドレスEXT=.00D
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.00D
15.論理ポート14 OWLアドレスEXT=.00E
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.00E
16.論理ポート15 XMLアドレスEXT=.00F
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.00F
17.論理ポート16 RDFアドレスEXT=.010
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.010
18.論理ポート17 ATTOVIEWアドレスEXT=.011
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.011
19.論理ポート18 IoTアドレスEXT=.012
固有のアドレス.EXT=32F310E2A608FF.012
20.論理ポート19〜399 ネイティブアプリケーション
21.論理ポート400〜512 レガシーアプリケーション
図13.0は、本発明の一実施形態であるAttobahnセルフレーム高速パケットプロトコル(ACF2P2)201を示す。
セルフレームデバイスが位置する世界中の地理的地域を識別するために使用されるグローバルコード102。世界を地理的地域と経済的地域とに分割する4つのグローバルコードがある。4つのAttobahn地域は、4つの世界の事業地域を模倣している。
北米(NA)
欧州、中東、およびアフリカ(EMEA)
アジア太平洋(ASPAC)
カリブ海中南米(CCSA)
ACF2P2は、6ビットを使用して、ネットワークの64個のエリアコードと、特定の都市間/都市内およびデータセンタ原子核スイッチ300が全域に配信されている国とを表す。図13.0に示されるように、各グローバルコードは、それらの下に64個のエリアコード103を有し、本発明の一実施形態である560ビットフレームのビット3〜ビット8を包含する。
ACF2P2は、48ビットを使用して、V−ROVER200、Nano−ROVER200、およびAtto−ROVER200などのアクセスネットワークデバイスアドレス104を表す。また、プロトンスイッチは、これらのアドレスを読み取り、分子ドメイン内のアクセスデバイスに接続するための切り替え決定を行う。図13.0に示されるように、各アクセスデバイスアドレスは、本発明の一実施形態である560ビットフレームのビット9〜ビット64を包含する。
本発明の一実施形態である図13.0および図14.0に例示されるように、プロトンスイッチは、エリアコードおよびグローバルコード原子核スイッチと、アクセスデバイス(V−ROVER、Nano−ROVER、およびAtto−ROVER)との間の切り替え要素として作用する。これらのスイッチは、図13.0の48ビットアクセスデバイス104および図14.0の104Aにのみ焦点を合わせており、セルフレーム内のすべてのグローバルコード、エリアコード、アクセスデバイスハードウェア、および論理ポートアドレスを無視する。Attobahnネットワーク切り替えアーキテクチャの中間レベルでのこの切り替えアプローチは、ネットワークにわたる切り替えの責任を階層化し、これは、スイッチおよびアクセスデバイス内の処理時間を低減させる。これにより、インフラストラクチャにわたって効率および切り替え待ち時間が改善される。
図15.0および16.0は、本発明の一実施形態であるセルフレームプロトコルを示す。ネイティブのAttobahnアプリケーションであるアプリ1がネットワークにわたって対応するアプリ2のサービスと通信する必要がある場合、次の処理が起動される。
Attobahnセルフレーム高速パケットプロトコルは、本発明の一実施形態である図15.0および16.0に示されるような接続指向型プロトコルである。セルフレームは、グローバルコード102、エリアコード103、宛先デバイスアドレス104、宛先論理ポート100C、ハードウェアポート番号105、フレームシーケンス番号ビット106、肯定応答ビット107、チェックサムビット108、および480ビットのペイロード201Aを含む、10バイトのオーバーヘッドからなる。
1.物理インターフェース
本発明の一実施形態として、図17Aおよび17Bは、長さ5インチ、幅3インチ、および高さ1/2インチの物理的寸法を有するバイラル周回車両、V−ROVER通信デバイス200を示す。このデバイスは、デバイスの前上にガラス製ディスプレイ画面203を備えた硬質で耐久性のあるプラスチックカバーのチェーシング202を有する。このデバイスには、最小で8つの物理ポート206が装備されており、これらは、USBポートに限定されないローカルエリアネットワーク(LAN)インターフェースから64Kbps〜10GBpsの範囲の高速データストリームを受理することができ、高精細度マルチメディアインターフェース(HDMI(登録商標))ポート;Ethernet(登録商標)ポート、RJ45モジュラコネクタ;IEEE1394インターフェース(FireWire(登録商標)としても知られる);ならびに/または短距離通信ポート、例えば、Attobahnアプリケーションプログラム可能インターフェース(AAPI)からのTCP/IPパケットもしくはデータストリームを搬送するBluetooth(登録商標)、Zigbee(登録商標)、近距離無線通信、または赤外線インターフェース;PCMボイスもしくはボイスオーバーIP(VOIP);またはビデオIPパケットなどであり得る。
本発明の一実施形態である図17Aに示されるように、V−ROVERは、ガラスディスプレイの前面上に、3つのLEDライト/インジケータを装備した3つのベベルインデント穴280を有する。これらのライトは、世帯、事業所、またはそれらの中の車両の受取人/ユーザによって閲覧される広告(ADS)のレベルのインジケータとして使用される。
1.ライト/インジケータAのLEDは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の多くの数の広告にさらされたときに、LEDが点灯する。
2.ライト/インジケータBのLEDは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の中程度の数の広告にさらされたときに、LEDが点灯する。
3.ライト/インジケータCのLEDは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の少ない数の広告にさらされたときに、LEDが点灯する。
1.垂直バー上のライト/インジケータAは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の多くの数の広告にさらされたときに、明るくなる(一方、ライト/インジケータBおよびCは、微弱なままである)。
2.垂直バー上のライト/インジケータBは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の中程度の数の広告にさらされたときに、明るくなる(一方、ライト/インジケータAおよびCは、微弱なままである)。
3.垂直バー上のライト/インジケータCは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の少ない数の広告にさらされたときに、明るくなる(一方、ライト/インジケータAおよびBは、微弱なままである)。
本発明の一実施形態として、図18.0は、V−ROVERデバイスポート206と、WiFiおよびWiGiと、Bluetooth(登録商標)と、その他のより低い周波数のアンテナ208との間の物理的接続性、ならびに高周波数RFアンテナ220と、1)ラップトップ、携帯電話、ルータ、キネティックシステム、ゲーム機、デスクトップPC、LANスイッチ、サーバ、4K/5K/8K超高精細TVに限定されないエンドユーザデバイスおよびシステムなどとの間の物理接続性、および2)プロトンスイッチとの物理的接続性を示す。
本発明の一実施形態として、図19.0は、V−ROVER通信デバイス200の内部動作を示す。エンドユーザのデータ、音声、およびビデオ信号は、デバイスポート206および低周波数アンテナ208(WiFiおよびWiGi、Bluetooth(登録商標)など)に進入し、内部発振器805Bおよび位相ロックループ805Aを備えた高度に安定化されたクロックシステム805Cを使用するセルフレーミングおよび切り替えシステムへのクロックであり、これは、デジタルストリームを受信したモデム220の復調器セクションから得られた復旧されたクロック信号を参照する。エンドユーザ情報は、セルフレーミングシステムにクロックされると、バイラル分子ネットワークのセルフレーミング形式にカプセル化され、ここで、ローカルおよびリモートのAttobahnネットワークデバイスと、宛先ポート48桁の数字(6バイト)スキーマアドレスヘッダーとの間のホストツーホスト通信のフレーム1に位置する発信元アドレス(発信元アドレスのより詳細な情報については図15.0および16.0を参照)が、1桁当たり4バイトのニブルを使用して、セルフレーム10バイトヘッダーに挿入される。エンドユーザ情報のストリームは、10バイトのヘッダーを付随した60バイトのペイロードセルに分けられる。
本発明の一実施形態として、図20.0は、その期間内に10,000ビットを移動する0.25マイクロ秒の周回時間スロット(OTS)214からなるASM212フレーミング形式を例示する。0.25マイクロ秒の10個のOTS214Aフレームは、2.5マイクロ秒の周回周期を有する1つのASMフレームを構成する。ASM回路構成は、毎秒400,000個のASMフレーム212Aを移動させる。OTS10,000ビット/0.25マイクロ秒は、40GBpsをもたらす。このフレーミング形式は、バイラル分子ネットワークにわたって、バイラル周回車両、プロトンスイッチ、および原子核スイッチで開発される。これらのフレームの各々は、プロトンスイッチおよび近接するROVERの両方と通信する時分割多元接続(TDMA)フレームの時間スロットに入れられる。
図21.0は、本発明の一実施形態であるV−ROVER設計回路構成の概略の例示であり、デバイスの内部構成要素の詳細なレイアウトを示す。8つのデータポート206には、10兆分の1の安定性でネットワークセシウムビーム発振器から派生/復旧されたクロック信号に同期する10GBpsの入力クロック速度が装備されている。各ポートインターフェースは、非常に安定したクロック信号805Cを提供して、エンドユーザシステムからデータ信号が出入りする時間を計る。
V−ROVERのポート206は、1〜8つの物理USB;(HDMI(登録商標));Ethernet(登録商標)ポート、RJ45モジュラコネクタ;IEEE1394インターフェース(FireWire(登録商標)としても知られる);ならびに/または短距離通信ポート、例えば、Bluetooth(登録商標)、Zigbee(登録商標)、近距離無線通信、WiFiおよびWiGi、ならびに赤外線インターフェースなどからなる。これらの物理ポートは、エンドユーザ情報を受信する。ラップトップ、デスクトップ、サーバ、メインフレーム、もしくはスーパーコンピュータであり得るコンピュータ;WiFiもしくは直接ケーブル接続を介したタブレット;携帯電話;音声オーディオシステム;ビデオサーバからのビデオの配信および放送;TV放送;放送無線局のステレオ、オーディオアナウンサービデオ、および無線ソーシャルメディアデータ;Attobahnモバイル携帯電話発呼;ニュースTVスタジオ品質のTVシステムのビデオ信号;3DスポーツイベントのTVカメラ信号、4K/5K/8K超高精細TV信号;映画ダウンロード情報信号;リアルタイムTVニュースレポートビデオストリームの分野;放送映画の映画館ネットワークビデオ信号;ローカルエリアネットワークのデジタルストリーム;ゲーム機;仮想現実データ;キネティックシステムデータ;インターネットTCP/IPデータ;非標準データ;住宅および商業建物のセキュリティシステムデータ;リモートロボット製造機械デバイスの信号およびコマンドのリモート制御テレメトリシステムの情報;建物管理およびオペレーティングシステムのデータ;家庭用電子システムおよびデバイスを含むが、これらに限定されないモノのインターネットデータストリーム;家電製品の管理および制御信号;工場フロア機械システムの性能の監視、管理、ならびに制御信号データ;個人用電子デバイスのデータ信号などからの顧客情報。
V−ROVERポートは、入来データ信号とクロック信号との位相差に注意する小さなバッファ240を介して、各データタイプをクロックインする。データ信号がV−ROVERクロック信号と同期すると、セルフレームシステム(CFS)241は、セルフレーム宛先アドレスのコピーのスクリプトをオフにし、それをマイクロアドレス割り当て切り替えテーブル(MAST)システム250に送信する。次いで、MASTは、宛先アドレスデバイスROVERが、発信元アドレスROVERデバイスと同じ分子ドメイン(400 V−ROVER、Nano−ROVER、およびAtto−ROVER)内にあるかどうかを判定する。
本発明の一実施形態であるV−ROVERセルフレーム切り替えファブリックは、2TBpsで稼働中の4つの個別のバス243を使用する。この配置により、各V−ROVERセルスイッチに8GBpsの組み合わせられた切り替えスループットが与えられる。スイッチは、平均280ピコ秒以内に、任意のセルフレームをスイッチのインとアウトに移動させることができる。スイッチは、5ミリ秒未満以内で、データの40GBpsのトランク242のうちのいずれかを空にすることができる。4つの40GBpsトランク242データのデジタルストリームは、本発明の一実施形態である、4×40GHzの非常に安定したセシウムビーム800(図107.0)の参照ソースクロック信号によるセルスイッチのクロックインおよびクロックアウトである。
V−ROVERのASMの4つのトランク信号は、暗号化システム201Cを介してアト秒マルチプレクサ(ASM)244に供給される。ASMは、図19.0に表示されるように、4×40GBpsのデータストリームを周回時間スロット(OTS)フレーム内に入れる。ASMポート245の1つおよび2つの出力デジタルストリームは、TDMA時間スロットに挿入され、次いで、ミリメートル波無線周波数(RF)リンクを横切る伝送のためにQAM変調器246に送信される。ASMは、QAM復調器からTDMAデジタルフレームを受信し、V−ROVERおよびOTSに指定されたTDMA時間スロット信号を逆多重化して、40GBpsのデータストリームに戻す。セルスイッチトランクポート242は、(常にASMポート1および2と、セルスイッチT1およびT2にある)2つのプロトンスイッチ、ならびに(常にASMポート3および4と、セルスイッチT3およびT4にある)2つの近接するROVERからの入来セルフレームを監視する。
V−ROVERのASMの2つのトランクは、リンク暗号化システム201Dで終端する。リンク暗号化システムは、図6.0に示されるように、AAPIの下にあるアプリケーション暗号化システムの下の追加のセキュリティ層である。
本発明の一実施形態である図21.0に示されるようなV−ROVERの直角位相振幅モデム(QAM)246は、4つのセクションの変調器および復調器である。各セクションは、ローカルのセシウムビーム参照発振器回路805ABCによって発生する30GHz〜3300GHzの通信事業者信号を変調する40GBpsのデジタルベースバンド信号を受理する。
V−ROVERのQAM変調器は、64〜4096ビットの直角位相適応変調スキームを使用する。変調器は、ミリメートル波RF伝送リンクの信号対雑音の比(S/N)の状態に応じて、伝送ビットレートを変化させることができる適応スキームを使用する。変調器は、受信S/N比を監視し、このレベルが最も低い所定の閾値を満たすとき、QAM変調器は、ビット変調を最大の4096ビット形式に増加させて、12:1のシンボルレートをもたらす。したがって、バンド幅の1ヘルツごとに、システムは12ビットを伝送することができる。この配置により、V−ROVERが(バンド幅240GHzの通信事業者を使用する場合)12×24GHz=288GBpsの最大デジタルバンド幅容量を有することが可能になる。V−ROVERの240GHzの通信事業者のうちの4つすべてを取得すると、240GHzの通信事業者周波数でのROVERの全容量は、4×288GBps=1.152TBpsである。
30GHzの通信事業者、3GHzのバンド幅:12×3GHz×4つの通信事業者信号=144GBps(ギガビット/秒)
3300GHz、330GHzのバンド幅:12×330GHz×4つの通信事業者信号=15.84TBps(テラビット/秒)
したがって、V−ROVERは、15.84TBpsの最大デジタルバンド幅容量を有する。
V−ROVERのQAM変調器は、受信S/N比を監視し、このレベルが最も高い所定の閾値を満たすとき、QAM変調器は、ビット変調をその最小の64ビット形式に減少させて、6:1のシンボルレートをもたらす。したがって、バンド幅の1ヘルツごとに、システムは6ビットを伝送することができる。この配置により、V−ROVERが(バンド幅240GHzの通信事業者を使用する場合)6×24GHz=1.44GBpsの最大デジタルバンド幅容量を有することが可能になる。V−ROVERの240GHzの通信事業者のうちの4つすべてを取得すると、240GHzの通信事業者周波数でのROVERの全容量は、4×1.44GBps=5.76GBpsである。
30GHzの通信事業者、3GHzのバンド幅:6×3GHz×4つの通信事業者信号=72GBps(ギガビット/秒)
3300GHz、330GHzのバンド幅:6×330GHz×4つの通信事業者信号=7.92TBps(テラビット/秒)
したがって、V−ROVERは、7.92TBpsの最小デジタルバンド幅容量を有する。
本発明の一実施形態であるV−ROVERのQAM変調器のデータ管理スプリッタ(DMS)248回路構成は、変調器リンクの性能を監視し、4つのRFリンクのS/N比の各々を、変調スキームに適用されるシンボルレートと相関させる。変調器は、リンクの劣化とその後のシンボルレートの低減を同時に行い、劣化したリンクに指定されたデータをすぐにスロットルバックし、データトラフィックを性能の良い変調器に迂回させる。
V−ROVERのQAM復調器252は、その変調器の逆に機能する。それは、RF低雑音増幅器(LNA)254からのRFのI−Q信号を受理し、それをIQ回路構成255に供給し、ここで、元の組み合わせられたデジタルが復調後に一緒になる。復調器は、入来するI−Q信号のシンボルレートを追跡し、それ自体を入来レートに自動的に調節し、信号を正しいデジタルレートで調和させて復調する。したがって、RF伝送リンクが劣化し、変調器がシンボルレートを最大の4096ビットレートから64ビットレートに減少させた場合、復調器は、より低いシンボルレートを自動的に追跡し、デジタルビットをより低いレートで復調する。この配置は、リンク性能が増加するまで一時的にデジタルビットレートを下げることによって、エンドツーエンドのデータ接続の品質が維持されることを確実にする。
V−ROVERのミリメートル波(mmW)無線周波数(RF)回路構成247Aは、さまざまな気候条件下で、30GHz〜3300GHzの範囲で動作し、10億〜1兆分の1のビットエラーレート(BER)のブロードバンドデジタルデータを伝達するように設計されている。
V−ROVERのmmW RF伝送器(TX)ステージ247は、30GHz〜3300GHzの周波数範囲を有するローカル発振器周波数(LO)が、3GHz〜330GHzのバンド幅ベースバンドのI−Qモデム信号をRFが30GHZ〜330GHzの通信事業者信号と混合することを可能にする高周波数アップコンバータ混合器251Aからなる。混合器のRFが変調された通信事業者信号は、超高周波数(30〜3300GHz)伝送器増幅器253に供給される。mmW RF TXは、1.5dB〜20dBの電力利得を有する。TX増幅器の出力信号は、矩形のmmW導波管256に供給される。導波管は、本発明の一実施形態であるmmW360度円形アンテナ257に接続されている。
本発明の一実施形態である図21.0は、受信する矩形のmmW導波路256に接続されたmmW360度アンテナ257からなるV−ROVERのmmW受信器(RX)ステージ247Aを示す。入来するmmW RF信号は、360度アンテナで受信され、ここで、受信されたmmWの30GHz〜3300GHzの信号は、矩形の導波管を介して、最大30dBの利得を有する低雑音増幅器(LNA)254に送信される。
図21.0は、復旧されたクロック信号805から参照制御電圧を受信する位相ロックループ(PLL)回路805Aによって制御されるV−ROVERの内部発振器805ABCを示す。復旧されたクロック信号は、LNA出力から受信したmmW RF信号から派生する。受信されたmmW RF信号は、サンプルであり、本発明の一実施形態である図21.0に例示されるような、RFからデジタルへのコンバータ805Eによりデジタルパルスに変換される。
1.RF組み合わせ/アップコンバータ/ダウンコンバータ 1×30〜3300GHz
2.QAMモデム 1×30〜3300GHz信号
3.セルスイッチ 4×2THz信号
4.ASM 4×40GHz信号
5.エンドユーザポート 8×10GHz〜20GHz信号
6.CPUおよびクラウドストレージ 1×2GHz信号
7.WiFiおよびWiGiシステム 1×5GHz信号および1×60GHz信号
V−ROVERには、クラウドストレージサービス、ネットワーク管理データ、ならびにデバイス内のシステム構成、警告メッセージ表示、およびユーザサービス表示などのさまざまな管理機能を管理する、デュアルクアッドコア4GHz、8GB ROM、500GBストレージCPUが装備されている。
1.個人情報メール
2.個人ソーシャルメディア
3.個人インフォテイメント
4.個人クラウド
5.電話サービス
6.新しく公開された映画サービスのダウンロードストレージ/削除管理
7.放送音楽サービス
8.放送TVサービス
9.オンラインのWORD、SPREAD SHEET、DRAW、およびデータベース
10.習慣的なアプリサービス
11.GROUPペイパービューサービス
12.コンサートペイパービュー
12.オンライン仮想現実
13.オンラインビデオゲームサービス
14.Attobahn広告表示サービス管理(バナーおよびビデオのフェードイン/フェードアウト)
15.AttoViewダッシュボード管理
16.パートナーサービス管理
17.ペイパービュー管理
18.ビデオダウンロードストレージ/削除管理
19.一般的なアプリ(Google、Facebook(登録商標)、Twitter(登録商標)、Amazon、What's Upなど)
これらのサービス、クラウドサービスアクセス、およびストレージ管理の各々は、V−ROVERのCPUのクラウドアプリによって制御される。
1.物理インターフェース
本発明の一実施形態として、図22Aおよび22Bは、長さ5インチ、幅3インチ、および高さ1/2インチの物理的寸法を有するバイラル周回車両、Nano−ROVER通信デバイス200を示す。このデバイスは、デバイスの前上にガラスディスプレイ画面203を備えた硬質で耐久性のあるプラスチックカバーのチェーシング202を有する。このデバイスには、最小で4つの物理ポート206が装備されており、これらは、USBポートに限定されないローカルエリアネットワーク(LAN)インターフェースから64Kbps〜10GBpsの範囲の高速データストリームを受理することができ、高精細度マルチメディアインターフェース(HDMI(登録商標))ポート;Ethernet(登録商標)ポート、RJ45モジュラコネクタ;IEEE1394インターフェース(FireWire(登録商標)としても知られる);ならびに/または短距離通信ポート、例えば、アプリケーションプログラム可能インターフェース(AAPI)からのTCP/IPパケットもしくはデータストリームを搬送するBluetooth(登録商標)、Zigbee(登録商標)、近距離無線通信、または赤外線インターフェース;PCMボイスもしくはボイスオーバーIP(VOIP);またはビデオIPパケットなどであり得る。
本発明の一実施形態である図22Aに示されるように、Nano−ROVERは、ガラスディスプレイの前面に、3つのLEDライト/インジケータを装備した3つのベベルインデント穴280を有する。これらのライトは、世帯、事業所、またはそれらの中の車両の受取人/ユーザによって閲覧される広告(ADS)のレベルのインジケータとして使用される。
1.ライト/インジケータAのLEDは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の多くの数の広告にさらされたときに、LEDが点灯する。
2.ライト/インジケータBのLEDは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の中程度の数の広告にさらされたときに、LEDが点灯する。
3.ライト/インジケータCのLEDは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の少ない数の広告にさらされたときに、LEDが点灯する。
1.垂直バー上のライト/インジケータAは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の多くの数の広告にさらされたときに、明るくなる(一方、ライト/インジケータBおよびCは、微弱なままである)。
2.垂直バー上のライト/インジケータBは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の中程度の数の広告にさらされたときに、明るくなる(一方、ライト/インジケータAおよびCは、微弱なままである)。
3.垂直バー上のライト/インジケータCは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の少ない数の広告にさらされたときに、明るくなる(一方、ライト/インジケータAおよびBは、微弱なままである)。
本発明の一実施形態として、図23.0は、Nano−ROVERデバイスポート206と、WiFiおよびWiGiと、Bluetooth(登録商標)と、その他のより低い周波数のアンテナ208との間の物理的接続性、ならびに高周波数RFアンテナ220と、1)ラップトップ、携帯電話、ルータ、キネティックシステム、ゲーム機、デスクトップPC、LANスイッチ、サーバ、4K/5K/8K超高精細TVなどに限定されないエンドユーザデバイスおよびシステムとの間の物理的接続性、2)プロトンスイッチとの間の物理的接続性を示す。
本発明の一実施形態として、図24.0は、Nano−ROVER通信デバイス200の内部動作を示す。エンドユーザのデータ、音声、およびビデオ信号は、デバイスポート206および低周波数アンテナ208(WiFiおよびWiGi、Bluetooth(登録商標)など)に進入し、内部発振器805Bおよび位相ロックループ805Aを備えた高度に安定化されたクロックシステム805Cを使用するセルフレーミングおよび切り替えシステムへのクロックであり、これは、デジタルストリームを受信したモデム220の復調器セクションから得られた復旧されたクロック信号を参照する。エンドユーザ情報は、セルフレーミングシステムにクロックされると、バイラル分子ネットワークのセルフレーミング形式にカプセル化され、ここで、ローカルおよびリモートのAttobahnネットワークデバイスと、宛先ポート48桁の数字(6バイト)スキーマアドレスヘッダーとの間のホストツーホスト通信のフレーム1に位置する発信元アドレス(発信元アドレスのより詳細な情報については図15.0および16.0を参照)が、1桁当たり4バイトのニブルを使用して、セルフレーム10バイトヘッダーに挿入される。エンドユーザ情報のストリームは、10バイトのヘッダーを付随した60バイトのペイロードセルに分けられる。
本発明の一実施形態として、図20.0は、その期間内に10,000ビットを移動する0.25マイクロ秒の周回時間スロット(OTS)214からなる、Nano−ROVERのASM212フレーミング形式を例示する。0.25マイクロ秒の10個のOTS214Aフレームは、2.5マイクロ秒の周回周期を有する1つのASMフレームを構成する。ASM回路構成は、毎秒400,000個のASMフレーム212Aを移動させる。OTS10,000ビット/0.25マイクロ秒は、40GBpsをもたらす。このフレーミング形式は、バイラル分子ネットワークにわたって、バイラル周回車両、プロトンスイッチ、および原子核スイッチで開発される。これらのフレームの各々は、プロトンスイッチおよび近接するROVERの両方と通信する時分割多元接続(TDMA)フレームの時間スロットに入れられる。
図25.0は、本発明の一実施形態であるNano−ROVER設計回路構成の概略の例示であり、デバイスの内部構成要素の詳細なレイアウトを示す。4つのデータポート206には、10兆分の1の安定性でネットワークセシウムビーム発振器から派生/復旧されたクロック信号に同期する10GBpsの入力クロック速度が装備されている。各ポートインターフェースは、非常に安定したクロック信号805Cを提供して、エンドユーザシステムからデータ信号が出入りする時間を計る。
Nano−ROVERのポート206は、1〜2つの物理USB;(HDMI(登録商標));Ethernet(登録商標)ポート、RJ45モジュラコネクタ;IEEE1394インターフェース(FireWire(登録商標)としても知られる);ならびに/または短距離通信ポート、例えば、Bluetooth(登録商標)、Zigbee(登録商標)、近距離無線通信、WiFiおよびWiGi、ならびに赤外線インターフェースなどからなる。これらの物理ポートは、エンドユーザ情報を受信する。
Nano−ROVERポートは、入来データ信号とクロック信号との位相差に注意する小さなバッファ240を介して、各データタイプをクロックインする。データ信号がNano−ROVERクロック信号と同期すると、セルフレームシステム(CFS)241は、セルフレーム宛先アドレスのコピーのスクリプトをオフにし、それをマイクロアドレス割り当て切り替えテーブル(MAST)システム250に送信する。次いで、MASTは、宛先アドレスデバイスROVERが、発信元アドレスROVERデバイスと同じ分子ドメイン(400 V−ROVER、Nano−ROVER、およびAtto−ROVER)内にあるかどうかを判定する。
本発明の一実施形態であるセルフレーム切り替えファブリックは、2TBpsで稼働する2つの個別のバス243を使用する。この配置により、各Atto−ROVERセルスイッチに4GBpsの合計切り替えスループットが与えられる。スイッチは、平均280ピコ秒以内に、任意のセルフレームをスイッチのインとアウトに移動させることができる。スイッチは、5ミリ秒未満以内で、データの40GBpsのトランク242のうちのいずれかを空にすることができる。2つの40GBpsトランク242データのデジタルストリームは、本発明の一実施形態である、2×40GHzの非常に安定したセシウムビーム800(図84.0)の参照ソースクロック信号によるセルスイッチのクロックインおよびクロックアウトである。
2つのトランク信号は、暗号化システム201Cを介してアト秒マルチプレクサ(ASM)244に供給される。ASMは、図20.0に表示されるように、2×40GBpsのデータストリームを周回時間スロット(OTS)フレーム内に入れる。ASMポート245の1つおよび2つの出力デジタルストリームは、TDMA時間スロットに挿入され、次いで、ミリメートル波無線周波数(RF)リンクを横切る伝送のためにQAM変調器246に送信される。ASMは、QAM復調器からTDMAデジタルフレームを受信し、Nano−ROVERおよびOTSに指定されたTDMA時間スロット信号を逆多重化して、40GBpsのデータストリームに戻す。セルスイッチトランクポート242は、(常にASMポート1およびセルスイッチT1にある)プロトンスイッチ、ならびに(常にASMポート2およびセルスイッチT2にある)1つの近接するROVERからの入来セルフレームを監視する。
Nano−ROVERのASMの2つのトランクは、リンク暗号化システム201Dで終端する。リンク暗号化システムは、図6.0に示されるように、AAPIの下にあるアプリケーション暗号化システムの下の追加のセキュリティ層である。
本発明の一実施形態である図25.0に示されるようなNano−ROVERの直角位相振幅モデム(QAM)246は、2つのセクションの変調器および復調器である。各セクションは、ローカルのセシウムビーム参照発振器回路805ABCによって発生する30GHz〜3300GHzの通信事業者信号を変調する40GBpsのデジタルベースバンド信号を受理する。
Nano−ROVERのQAM変調器は、64〜4096ビットの直角位相適応変調スキームを使用する。変調器は、ミリメートル波RF伝送リンクの信号対雑音の比(S/N)の状態に応じて、伝送ビットレートを変化させることができる適応スキームを使用する。変調器は、受信S/N比を監視し、このレベルが最も低い所定の閾値を満たすとき、QAM変調器は、ビット変調を最大の4096ビット形式に増加させて、12:1のシンボルレートをもたらす。したがって、バンド幅の1ヘルツごとに、システムは12ビットを伝送することができる。この配置により、Nano−ROVERが(バンド幅240GHzの通信事業者を使用する場合)12×24GHz=288GBpsの最大デジタルバンド幅容量を有することが可能になる。2つのNano−ROVERの240GHzの通信事業者を取得すると、240GHzの通信事業者周波数でのNano−ROVERの全容量は、2×288GBps=576GBpsである。
30GHzの通信事業者、3GHzのバンド幅:12×3GHz×2つの通信事業者信号=72GBps(ギガビット/秒)
3300GHz、330GHzのバンド幅:12×330GHz×2つの通信事業者信号=7.92TBps(テラビット/秒)
したがって、Nano−ROVERは、7.92TBpsの最大デジタルバンド幅容量を有する。
Nano−ROVERの変調器は、受信S/N比を監視し、このレベルが最も高い所定の閾値を満たすとき、QAM変調器は、ビット変調をその最小の64ビット形式に減少させて、6:1のシンボルレートをもたらす。したがって、バンド幅の1ヘルツごとに、システムは6ビットを伝送することができる。この配置により、Nano−ROVERが(バンド幅240GHzの通信事業者を使用する場合)6×24GHz=1.44GBpsの最大デジタルバンド幅容量を有することが可能になる。2つのNano−ROVERの240GHzの通信事業者を取得すると、240GHzの通信事業者周波数でのROVERの全容量は、2×1.44GBps=2.88GBpsである。
30GHzの通信事業者、3GHzのバンド幅:6×3GHz×2つの通信事業者信号=36GBps(ギガビット/秒)
3300GHz、330GHzのバンド幅:6×330GHz×2つの通信事業者信号=3.96TBps(テラビット/秒)
したがって、Nano−ROVERは、3.96TBpsの最小デジタルバンド幅容量を有する。したがって、ミリメートルおよび30GHz〜3300GHzの超高周波数範囲にわたるNano−ROVERのデジタルバンド幅範囲は、36GBps〜7.92TBpsである。
本発明の一実施形態であるNano−ROVERの変調器のデータ管理スプリッタ(DMS)248回路構成は、変調器リンクの性能を監視し、2つのRFリンクのS/N比の各々を、変調スキームに適用されるシンボルレートと相関させる。変調器は、リンクの劣化とその後のシンボルレートの低減を同時に行い、劣化したリンクに指定されたデータをすぐにスロットルバックし、データトラフィックを性能の良い変調器に迂回させる。
Nano−ROVERのQAM復調器252は、その変調器の逆に機能する。それは、RF低雑音増幅器(LNA)254からのRFのI−Q信号を受理し、それをIQ回路構成255に供給し、ここで、元の組み合わせられたデジタルが復調後に一緒になる。復調器は、入来するI−Q信号のシンボルレートを追跡し、それ自体を入来レートに自動的に調節し、信号を正しいデジタルレートで調和させて復調する。したがって、RF伝送リンクが劣化し、変調器がシンボルレートを最大の4096ビットレートから64ビットレートに減少させた場合、復調器は、より低いシンボルレートを自動的に追跡し、デジタルビットをより低いレートで復調する。この配置は、リンク性能が増加するまで一時的にデジタルビットレートを下げることによって、エンドツーエンドのデータ接続の品質が維持されることを確実にする。
Nano−ROVERのミリメートル波(mmW)無線周波数(RF)回路構成247Aは、さまざまな気候条件下で、30GHz〜3300GHzの範囲で動作し、10億〜1兆分の1のビットエラーレート(BER)のブロードバンドデジタルデータを伝達するように設計されている。
Nano−ROVERのmmW RF伝送器(TX)ステージ247は、30GHz〜3300GHzの周波数範囲を有するローカル発振器周波数(LO)が、3GHz〜330GHzのバンド幅ベースバンドのI−Qモデム信号をRFが30GHZ〜330GHzの通信事業者信号と混合することを可能にする高周波数アップコンバータ混合器251Aからなる。混合器のRFが変調された通信事業者信号は、超高周波数(30〜3300GHz)伝送器増幅器253に供給される。mmW RF TXは、1.5dB〜20dBの電力利得を有する。TX増幅器の出力信号は、矩形のmmW導波管256に供給される。導波管は、本発明の一実施形態であるmmW360度円形アンテナ257に接続されている。
本発明の一実施形態である図25.0は、受信する矩形のmmW導波路256に接続されたmmW360度アンテナ257からなるV−ROVERのmmW受信器(RX)ステージ247Aを示す。入来するmmW RF信号は、360度アンテナで受信され、ここで、受信されたmmWの30GHz〜3300GHzの信号は、矩形の導波管を介して、最大30dBの利得を有する低雑音増幅器(LNA)254に送信される。
図25.0は、復旧されたクロック信号805から参照制御電圧を受信する位相ロックループ(PLL)回路805Aによって制御されるNano−ROVERの内部発振器805ABCを示す。復旧されたクロック信号は、LNA出力から受信したmmW RF信号から派生する。受信されたmmW RF信号は、サンプルであり、本発明の一実施形態である図25.0に例示されるような、RFからデジタルへのコンバータ805Eによりデジタルパルスに変換される。
1.RF組み合わせ/アップコンバータ/ダウンコンバータ 1×30〜3300GHz
2.QAMモデム 1×30〜3300GHz信号
3.セルスイッチ 2×2THz信号
4.ASM 2×40GHz信号
5.エンドユーザポート 8×10GHz〜20GHz信号
6.CPUおよびクラウドストレージ 1×2GHz信号
7.WiFiおよびWiGiシステム 1×5GHz信号および1×60GHz信号
Nano−ROVERには、クラウドストレージサービス、ネットワーク管理データ、ならびにデバイス内のシステム構成、警告メッセージ表示、およびユーザサービス表示などのさまざまな管理機能を管理する、デュアルクアッドコア4GHz、8GB ROM、500GBストレージCPUが装備されている。
1.個人情報メール
2.個人ソーシャルメディア
3.個人インフォテイメント
4.個人クラウド
5.電話サービス
6.新しく公開された映画サービスのダウンロードストレージ/削除管理
7.放送音楽サービス
8.放送TVサービス
9.オンラインのWORD、SPREAD SHEET、DRAW、およびデータベース
10.習慣的なアプリサービス
11.GROUPペイパービューサービス
12.コンサートペイパービュー
12.オンライン仮想現実
13.オンラインビデオゲームサービス
14.Attobahn広告表示サービス管理(バナーおよびビデオのフェードイン/フェードアウト)
15.AttoViewダッシュボード管理
16.パートナーサービス管理
17.ペイパービュー管理
18.ビデオダウンロードストレージ/削除管理
19.一般的なアプリ(Google、Facebook(登録商標)、Twitter(登録商標)、Amazon、What's Upなど)
1.物理インターフェース
本発明の一実施形態として、図26Aおよび26Bは、長さ5インチ、幅3インチ、および高さ1/2インチの物理的寸法を有するバイラル周回車両、Atto−ROVER通信デバイス200を示す。このデバイスは、デバイスの前上にガラスディスプレイ画面203を備えた硬質で耐久性のあるプラスチックカバーのチェーシング202を有する。このデバイスには、最小で4つの物理ポート206が装備されており、これらは、USBポートに限定されないローカルエリアネットワーク(LAN)インターフェースから64Kbps〜10GBpsの範囲の高速データストリームを受理することができ、高精細度マルチメディアインターフェース(HDMI(登録商標))ポート;Ethernet(登録商標)ポート、RJ45モジュラコネクタ;IEEE1394インターフェース(FireWire(登録商標)としても知られる);ならびに/または短距離通信ポート、例えば、アプリケーションプログラム可能インターフェース(AAPI)からのTCP/IPパケットもしくはデータストリームを搬送するBluetooth(登録商標)、Zigbee(登録商標)、近距離無線通信、または赤外線インターフェース;PCMボイスもしくはボイスオーバーIP(VOIP);またはビデオIPパケットなどであり得る。
本発明の一実施形態である図26Aに示されるように、Atto−ROVERは、ガラスディスプレイの前面上に、3つのLEDライト/インジケータを装備した3つのベベルインデント穴280を有する。これらのライトは、世帯、事業所、またはそれらの中の車両の受取人/ユーザによって閲覧される広告(ADS)のレベルのインジケータとして使用される。
1.ライト/インジケータAのLEDは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の多くの数の広告にさらされたときに、LEDが点灯する。
2.ライト/インジケータBのLEDは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の中程度の数の広告にさらされたときに、LEDが点灯する。
3.ライト/インジケータCのLEDは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の少ない数の広告にさらされたときに、LEDが点灯する。
1.垂直バー上のライト/インジケータAは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の多くの数の広告にさらされたときに、明るくなる(一方、ライト/インジケータBおよびCは、微弱なままである)。
2.垂直バー上のライト/インジケータBは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の中程度の数の広告にさらされたときに、明るくなる(一方、ライト/インジケータAおよびCは、微弱なままである)。
3.垂直バー上のライト/インジケータCは、Attobahnブロードバンドネットワークサービスのユーザがひと月当たりに特定の少ない数の広告にさらされたときに、明るくなる(一方、ライト/インジケータAおよびBは、微弱なままである)。
本発明の一実施形態として、図27.0は、Atto−ROVERデバイスポート206と、WiFiおよびWiGiと、Bluetooth(登録商標)と、その他のより低い周波数のアンテナ208との間の物理的接続性、ならびに高周波数RFアンテナ220と、1)ラップトップ、携帯電話、ルータ、キネティックシステム、ゲーム機、デスクトップPC、LANスイッチ、サーバ、4K/5K/8K超高精細TVなどに限定されないエンドユーザデバイスおよびシステムとの間の物理的接続性、2)プロトンスイッチとの間の物理的接続性を示す。
本発明の一実施形態として、図28.0は、Atto−ROVER通信デバイス200の内部動作を示す。エンドユーザのデータ、音声、およびビデオ信号は、デバイスポート206および低周波数アンテナ208(WiFiおよびWiGi、Bluetooth(登録商標)など)に進入し、内部発振器805Bおよび位相ロックループ805Aを備えた高度に安定化されたクロックシステム805Cを使用するセルフレーミングおよび切り替えシステムへのクロックであり、これは、デジタルストリームを受信したモデム220の復調器セクションから得られた復旧されたクロック信号を参照する。エンドユーザ情報は、セルフレーミングシステムにクロックされると、バイラル分子ネットワークのセルフレーミング形式にカプセル化され、ここで、ローカルおよびリモートのAttobahnネットワークデバイスと、宛先ポート48桁の数字(6バイト)スキーマアドレスヘッダーとの間のホストツーホスト通信のフレーム1に位置する発信元アドレス(発信元アドレスのより詳細な情報については図15.0および16.0を参照)が、1桁当たり4バイトのニブルを使用して、セルフレーム10バイトヘッダーに挿入される。エンドユーザ情報のストリームは、10バイトのヘッダーを付随した60バイトのペイロードセルに分けられる。
本発明の一実施形態として、図20.0は、その期間内に10,000ビットを移動する0.25マイクロ秒の周回時間スロット(OTS)214からなる、Atto−ROVERのASM212フレーミング形式を例示する。0.25マイクロ秒の10個のOTS214Aフレームは、2.5マイクロ秒の周回周期を有する1つのASMフレームを構成する。ASM回路構成は、毎秒400,000個のASMフレーム212Aを移動させる。OTS10,000ビット/0.25マイクロ秒は、40GBpsをもたらす。このフレーミング形式は、バイラル分子ネットワークにわたって、バイラル周回車両、プロトンスイッチ、および原子核スイッチで開発される。これらのフレームの各々は、プロトンスイッチおよび近接するROVERの両方と通信する時分割多元接続(TDMA)フレームの時間スロットに入れられる。
図29.0は、本発明の一実施形態であるAtto−ROVER設計回路構成の概略の例示であり、デバイスの内部構成要素の詳細なレイアウトを示す。4つのデータポート206には、10兆分の1の安定性でネットワークセシウムビーム発振器から派生/復旧されたクロック信号に同期する10GBpsの入力クロック速度が装備されている。各ポートインターフェースは、非常に安定したクロック信号805Cを提供して、エンドユーザシステムからデータ信号が出入りする時間を計る。
Atto−ROVERのポート206は、1〜2つの物理USB;(HDMI(登録商標));Ethernet(登録商標)ポート、RJ45モジュラコネクタ;IEEE1394インターフェース(FireWire(登録商標)としても知られる);ならびに/または短距離通信ポート、例えば、Bluetooth(登録商標)、Zigbee(登録商標)、近距離無線通信、WiFiおよびWiGi、ならびに赤外線インターフェースなどからなる。これらの物理ポートは、エンドユーザ情報を受信する。ラップトップ、デスクトップ、サーバ、メインフレーム、もしくはスーパーコンピュータであり得るコンピュータ;WiFiもしくは直接ケーブル接続を介したタブレット;携帯電話;音声オーディオシステム;ビデオサーバからのビデオの配信および放送;TV放送;放送無線局のステレオ、オーディオアナウンサービデオ、および無線ソーシャルメディアデータ;Attobahnモバイル携帯電話発呼;ニュースTVスタジオ品質のTVシステムのビデオ信号;3DスポーツイベントのTVカメラ信号、4K/5K/8K超高精細TV信号;映画ダウンロード情報信号;リアルタイムTVニュースレポートビデオストリームの分野;放送映画の映画館ネットワークビデオ信号;ローカルエリアネットワークのデジタルストリーム;ゲーム機;仮想現実データ;キネティックシステムデータ;インターネットTCP/IPデータ;非標準データ;住宅および商業建物のセキュリティシステムデータ;リモートロボット製造機械デバイスの信号およびコマンドのリモート制御テレメトリシステムの情報;建物管理およびオペレーティングシステムのデータ;家庭用電子システムおよびデバイスを含むが、これらに限定されないモノのインターネットデータストリーム;家電製品の管理および制御信号;工場フロア機械システムの性能の監視、管理、ならびに制御信号データ;個人用電子デバイスのデータ信号などからの顧客情報。
Atto−ROVERポートは、入来データ信号とクロック信号との位相差に注意する小さなバッファ240を介して、各データタイプをクロックインする。データ信号がAtto−ROVERクロック信号と同期すると、セルフレームシステム(CFS)241は、セルフレーム宛先アドレスのコピーのスクリプトをオフにし、それをマイクロアドレス割り当て切り替えテーブル(MAST)システム250に送信する。次いで、MASTは、宛先アドレスデバイスROVERが、発信元アドレスROVERデバイスと同じ分子ドメイン(400 V−ROVER、Nano−ROVER、およびAtto−ROVER)内にあるかどうかを判定する。
本発明の実施形態であるAtto−ROVERセルフレーム切り替えファブリックは、2TBpsで稼働する2つの個別のバス243を使用する。この配置により、各Atto−ROVERセルスイッチに4GBpsの合計切り替えスループットが与えられる。スイッチは、平均280ピコ秒以内に、任意のセルフレームをスイッチのインとアウトに移動させることができる。スイッチは、5ミリ秒未満以内で、データの40GBpsのトランク242のうちのいずれかを空にすることができる。2つの40GBpsトランク242データのデジタルストリームは、本発明の一実施形態である、2×40GHzの非常に安定したセシウムビーム800(図84.0)の参照ソースクロック信号によるセルスイッチのクロックインおよびクロックアウトである。
2つのトランク信号は、暗号化システム201Cを介してアト秒マルチプレクサ(ASM)244に供給される。ASMは、図19.0に表示されるように、2×40GBpsのデータストリームを周回時間スロット(OTS)フレーム内に入れる。ASMポート245の1つおよび2つの出力デジタルストリームは、TDMA時間スロットに挿入され、次いで、ミリメートル波無線周波数(RF)リンクを横切る伝送のためにQAM変調器246に送信される。ASMは、QAM復調器からTDMAデジタルフレームを受信し、Atto−ROVERおよびOTSに指定されたTDMA時間スロット信号を逆多重化して、40GBpsのデータストリームに戻す。セルスイッチトランクポート242は、(常にASMポート1およびセルスイッチT1にある)プロトンスイッチ、ならびに(常にASMポート2およびセルスイッチT2にある)1つの近接するROVERからの入来セルフレームを監視する。
Atto−ROVERのASMの2つのトランクは、リンク暗号化システム201Dで終端する。リンク暗号化システムは、図6.0に示されるように、AAPIの下にあるアプリケーション暗号化システムの下の追加のセキュリティ層である。
本発明の一実施形態である図29.0に示されるようなAtto−ROVERの直角位相振幅モデム(QAM)246は、2つのセクションの変調器および復調器である。各セクションは、ローカルのセシウムビーム参照発振器回路805ABCによって発生する30GHz〜3300GHzの通信事業者信号を変調する40GBpsのデジタルベースバンド信号を受理する。
Atto−ROVERのQAM変調器は、64〜4096ビットの直角位相適応変調スキームを使用する。変調器は、ミリメートル波RF伝送リンクの信号対雑音の比(S/N)の状態に応じて、伝送ビットレートを変化させることができる適応スキームを使用する。変調器は、受信S/N比を監視し、このレベルが最も低い所定の閾値を満たすとき、QAM変調器は、ビット変調を最大の4096ビット形式に増加させて、12:1のシンボルレートをもたらす。したがって、バンド幅の1ヘルツごとに、システムは12ビットを伝送することができる。この配置により、Atto−ROVERが(バンド幅240GHzの通信事業者を使用する場合)12×24GHz=288GBpsの最大デジタルバンド幅容量を有することが可能になる。2つのAtto−ROVERの240GHzの通信事業者を取得すると、240GHzの通信事業者周波数でのAtto−ROVERの全容量は、2×288GBps=576GBpsである。
30GHzの通信事業者、3GHzのバンド幅:12×3GHz×2つの通信事業者信号=72GBps(ギガビット/秒)
3300GHz、330GHzのバンド幅:12×330GHz×2つの通信事業者信号=7.92TBps(テラビット/秒)
したがって、Atto−ROVERは、7.92TBpsの最大デジタルバンド幅容量を有する。
Atto−ROVERの変調器は、受信S/N比を監視し、このレベルが最も高い所定の閾値を満たすとき、QAM変調器は、ビット変調をその最小の64ビット形式に減少させて、6:1のシンボルレートをもたらす。したがって、バンド幅の1ヘルツごとに、システムは6ビットを伝送することができる。この配置により、Atto−ROVERが(バンド幅240GHzの通信事業者を使用する場合)6×24GHz=1.44GBpsの最大デジタルバンド幅容量を有することが可能になる。2つのAtto−ROVERの240GHzの通信事業者を取得すると、240GHzの通信事業者周波数でのROVERの全容量は、2×1.44GBps=2.88GBpsである。
30GHzの通信事業者、3GHzのバンド幅:6×3GHz×2つの通信事業者信号=36GBps(ギガビット/秒)
3300GHz、330GHzのバンド幅:6×330GHz×2つの通信事業者信号=3.96TBps(テラビット/秒)
したがって、Atto−ROVERは、3.96TBpsの最小デジタルバンド幅容量を有する。したがって、ミリメートルおよび30GHz〜3300GHzの超高周波数範囲にわたるAtto−ROVERのデジタルバンド幅範囲は、36GBps〜7.92TBpsである。
本発明の一実施形態であるAtto−ROVERの変調器のデータ管理スプリッタ(DMS)248回路構成は、変調器リンクの性能を監視し、2つのRFリンクのS/N比の各々を、変調スキームに適用されるシンボルレートと相関させる。変調器は、リンクの劣化とその後のシンボルレートの低減を同時に行い、劣化したリンクに指定されたデータをすぐにスロットルバックし、データトラフィックを性能の良い変調器に迂回させる。
Atto−ROVERのQAM復調器252は、その変調器の逆に機能する。それは、RF低雑音増幅器(LNA)254からのRFのI−Q信号を受理し、それをIQ回路構成255に供給し、ここで、元の組み合わせられたデジタルが復調後に一緒になる。復調器は、入来するI−Q信号のシンボルレートを追跡し、それ自体を入来レートに自動的に調節し、信号を正しいデジタルレートで調和させて復調する。したがって、RF伝送リンクが劣化し、変調器がシンボルレートを最大の4096ビットレートから64ビットレートに減少させた場合、復調器は、より低いシンボルレートを自動的に追跡し、デジタルビットをより低いレートで復調する。この配置は、リンク性能が増加するまで一時的にデジタルビットレートを下げることによって、エンドツーエンドのデータ接続の品質が維持されることを確実にする。
Atto−ROVERのミリメートル波(mmW)無線周波数(RF)回路構成247Aは、さまざまな気候条件下で、30GHz〜3300GHzの範囲で動作し、10億〜1兆分の1のビットエラーレート(BER)のブロードバンドデジタルデータを伝達するように設計されている。
Atto−ROVERのmmW RF伝送器(TX)ステージ247は、30GHz〜3300GHzの周波数範囲を有するローカル発振器周波数(LO)が、3GHz〜330GHzのバンド幅ベースバンドのI−Qモデム信号をRFが30GHZ〜330GHzの通信事業者信号と混合することを可能にする高周波数アップコンバータ混合器251Aからなる。混合器のRFが変調された通信事業者信号は、超高周波数(30〜3300GHz)伝送器増幅器253に供給される。mmW RF TXは、1.5dB〜20dBの電力利得を有する。TX増幅器の出力信号は、矩形のmmW導波管256に供給される。導波管は、本発明の一実施形態であるmmW360度円形アンテナ257に接続されている。
本発明の一実施形態である図28.0は、受信する矩形のmmW導波路256に接続されたmmW360度アンテナ257からなるAtto−ROVERのmmW受信器(RX)ステージ247Aを示す。入来するmmW RF信号は、360度アンテナで受信され、ここで、受信されたmmWの30GHz〜3300GHzの信号は、矩形の導波管を介して、最大30dBの利得を有する低雑音増幅器(LNA)254に送信される。
図29.0は、復旧されたクロック信号805から参照制御電圧を受信する位相ロックループ(PLL)回路805Aによって制御されるAtto−ROVERの内部発振器805ABCを示す。復旧されたクロック信号は、LNA出力から受信したmmW RF信号から派生する。受信されたmmW RF信号は、サンプルであり、本発明の一実施形態である図29.0に例示されるような、RFからデジタルへのコンバータ805Eによりデジタルパルスに変換される。
1.RF組み合わせ/アップコンバータ/ダウンコンバータ 1×30〜3300GHz
2.QAMモデム 1×30〜3300GHz信号
3.セルスイッチ 2×2THz信号
4.ASM 2×40GHz信号
5.エンドユーザポート 8×10GHz〜20GHz信号
6.CPUおよびクラウドストレージ 1×2GHz信号
7.WiFiおよびWiGiシステム 1×5GHz信号および1×60GHz信号
本発明の一実施形態である図26Aおよび図29.0に例示されるように、Atto−ROVERには、プロジェクタ回路構成290と、Atto−ROVER画面からの画像を任意の透明な表面に投影して、その画面上に当該画像を表示する高輝度ライトとが装備されている。プロジェクタ回路構成は、Atto−ROVER画面信号から画像を受信し、それをデジタル処理し、次いで、それをライトプロジェクタに供給するように設計されている。
1.明るさ:4〜8ルーメン
2.アスペクト比:4;3
3.ネイティブ解像度:320×240(720p)
4.フォーカス:自動
5.ディスプレイカバーエリア:12〜48インチ
Atto−ROVERには、クラウドストレージサービス、ネットワーク管理データ、ならびにデバイス内のシステム構成、警告メッセージ表示、およびユーザサービス表示などのさまざまな管理機能を管理する、デュアルクアッドコア4GHz、8GB ROM、500GBストレージCPUが装備されている。
1.個人情報メール
2.個人ソーシャルメディア
3.個人インフォテイメント
4.個人クラウド
5.電話サービス
6.新しく公開された映画サービスのダウンロードストレージ/削除管理
7.放送音楽サービス
8.放送TVサービス
9.オンラインのWORD、SPREAD SHEET、DRAW、およびデータベース
10.習慣的なアプリサービス
11.GROUPペイパービューサービス
12.コンサートペイパービュー
12.オンライン仮想現実
13.オンラインビデオゲームサービス
14.Attobahn広告表示サービス管理(バナーおよびビデオのフェードイン/フェードアウト)
15.AttoViewダッシュボード管理
16.パートナーサービス管理
17.ペイパービュー管理
18.ビデオダウンロードストレージ/削除管理
19.一般的なアプリ(Google、Facebook(登録商標)、Twitter(登録商標)、Amazon、What's Upなど)
20.カメラ
21.白い表面(廃棄紙も含む)上へのディスプレイ画面の投影
本発明の一実施形態として、図30.0は、プロトンスイッチ300の空中ドローン300Aの設計のレイアウトを示す。プロトンスイッチは、ジャイロTWAブームボックス300Bと組み合わされ、ドローン内に設置され、かつ高度70,000フィート超および温度華氏−80度〜−40度で動作するように設計されている。プロトンスイッチは、ドローンのソーラー発電セルからの電力を使用し、かつ高速スイッチセルフレームを中継するために、20マイル以上を網羅する30GHz〜3300GHzの範囲のmmW RF信号を、最も近い地上ベースの原子核スイッチ400またはペアの地上ベースのプロトンスイッチ300Bに伝送する。ドローンプロトンスイッチは、その地上ベースの2つのペアのプロトンスイッチと原子核スイッチから4つのRF信号を受信する。RF信号は、16ビットDPSKモデムによって復調され、ASMのOTSに渡され、ここで、セルフレームは、高速セル切り替え回路構成に送信される。切り替えられたセルは、OTSにインターリーブされ、その後、地上ベースのプロトンおよび原子核スイッチに送り返される
図34.0は、本発明の一実施形態であるプロトンスイッチ設計回路構成の概略の例示であり、スイッチの内部構成要素の詳細なレイアウトを示す。16個の高速40GBps〜1TBpsのデータポート306には、10兆分の1の安定性でネットワークセシウムビーム発振器から派生/復旧されたクロック信号に同期する40GBps〜1TBpsの入力クロック速度が装備されている。各ポートインターフェースは、非常に安定したクロック信号805Cを提供して、ネットワークからデータ信号が出入りする時間を計る。
本発明の一実施形態である図35.0に示されるように、ローカルのV−ROVERは、8つの物理ポートからなり、これらは、USB;(HDMI(登録商標));Ethernet(登録商標)ポート、RJ45モジュラコネクタ;IEEE1394インターフェース(FireWire(登録商標)としても知られる);ならびに/または短距離通信ポート、例えば、Bluetooth(登録商標)、Zigbee(登録商標)、近距離無線通信、WiFiおよびWiGi、ならびに赤外線インターフェースなどを有する。これらの物理ポートは、エンドユーザ情報を受信する。ラップトップ、デスクトップ、サーバ、メインフレーム、もしくはスーパーコンピュータであり得るコンピュータ;WiFiもしくは直接ケーブル接続を介したタブレット;携帯電話;音声オーディオシステム;ビデオサーバからのビデオの配信および放送;TV放送;放送無線局のステレオ、オーディオアナウンサービデオ、および無線ソーシャルメディアデータ;Attobahnモバイル携帯電話発呼;ニュースTVスタジオ品質のTVシステムのビデオ信号;3DスポーツイベントのTVカメラ信号、4K/5K/8K超高精細TV信号;映画ダウンロード情報信号;リアルタイムTVニュースレポートビデオストリームの分野;放送映画の映画館ネットワークビデオ信号;ローカルエリアネットワークのデジタルストリーム;ゲーム機;仮想現実データ;キネティックシステムデータ;インターネットTCP/IPデータ;非標準データ;住宅および商業建物のセキュリティシステムデータ;リモートロボット製造機械デバイスの信号およびコマンドのリモート制御テレメトリシステムの情報;建物管理およびオペレーティングシステムのデータ;家庭用電子システムおよびデバイスを含むが、これらに限定されないモノのインターネットデータストリーム;家電製品の管理および制御信号;工場フロア機械システムの性能の監視、管理、ならびに制御信号データ;個人用電子デバイスのデータ信号などからの顧客情報。
本発明の一実施形態である図35.0に示されるように、(プロトンスイッチの)ローカルのV−ROVERポートは、入来データ信号とクロック信号との位相差に注意する小さなバッファ240を介して、各データタイプをクロックインする。データ信号がV−ROVERクロック信号と同期すると、セルフレームシステム(CFS)241は、セルフレーム宛先アドレスのコピーのスクリプトをオフにし、それをマイクロアドレス割り当て切り替えテーブル(MAST)システム250に送信する。次いで、MASTは、宛先アドレスデバイスROVERが、発信元アドレスROVERデバイスと同じ分子ドメイン(400 V−ROVER、Nano−ROVER、およびAtto−ROVER)内にあるかどうかを判定する。
本発明の一実施形態である図34.0に示されるように、プロトンスイッチの16×1TBpsの高速デジタルポート306は、入来データ信号とクロック信号との位相差に注意するバッファ340を介して、ASMからのデータをクロックインする。データ信号がスイッチクロック信号と同期すると、セルフレームシステム(CFS)341は、セルフレームROVER宛先アドレス(48ビット)のコピーのスクリプトをオフにし、それらをマイクロアドレス割り当て切り替えテーブル(MAST)システム350に送信する。次いで、MASTは、ROVER宛先アドレスが、発信元アドレスROVERデバイスと同じ分子ドメイン(400 V−ROVER、Nano−ROVER、およびAtto−ROVER)内にあるかどうかを判定する。
本発明の実施形態であるプロトンスイッチセルフレーム切り替えファブリックは、2TBps/バスで稼働する2つのグループの8つの個別のバス343を使用する。16個のスイッチポートの各々は、1TBpsで動作する。この配置により、プロトンスイッチのセルスイッチに32GBpsの合計切り替えスループットが与えられる。スイッチは、平均時間280ピコ秒以内に、任意の560ビットのセルフレームをスイッチのインとアウトに移動させることができる。スイッチは、5ミリ秒未満以内で、データの40GBpsのROVERデジタルストリームのいずれかを空にすることができる。デジタルストリームは、本発明の一実施形態である、16×2GHzの非常に安定したセシウムビーム800(図84.0)の参照ソースクロック信号によるセルスイッチのクロックインおよびクロックアウトである。
本発明の一実施形態である図36.0に示されるように、プロトンスイッチ300は、時分割多元接続(TDMA)360設計を使用して、それに接続される400×ROVERデバイス伝送通信200を取り扱う。スイッチのTDMAフレームは、すべての400×ROVERの高速40GBpsデジタルストリーム/秒に順応する。TDMAフレーム361は、400個のROVERの各々に2.5ミリ秒の時間スロット362を割り当てて、それらのデータをスイッチのインとアウトに移動させる。各ROVERは、2.5ミリ秒の指定時間内に、40GBpsを伝送する。ROVERのTDMAフレームは、16個のフレームにサブ分割され、各フレームは、25×40GBps=1TBpsである。したがって、各TDMAサブフレームには、62.5ミリ秒(ms)の時間スロットを占める25個のROVERデータ信号がある。図33.0に示されるように、400個のROVERの場合、16個のポートからの1秒間の16個のTDMAフレームの合計バンド幅は、16TBps 306である。
本発明の一実施形態である図34.0に例示されるように、プロトンスイッチの高速16×1TBpsポートのデジタルストリームは、暗号化システム301Dを介してアト秒マルチプレクサ(ASM)344に供給される。ASMのフレームは、図19.0に表示されるように、周回時間スロット(OTS)フレームに編成される。16個のASMデジタルフレームは、TDMA時間スロット内に入れられ、ASMポート345を出て、次いで、ミリメートル波無線周波数(RF)リンクを横切る伝送のためにQAM変調器346に送信される。
プロトンスイッチのASMの16個のトランクは、リンク暗号化システム301Dで終端する。リンク暗号化システムは、図6.0に示されるように、AAPIの下にあるアプリケーション暗号化システムの下の追加のセキュリティ層である。本発明の一実施形態である図34.0に示されるリンク暗号化システムは、ASMから出てくる16個の40GBps〜16TBpsのデータストリームを暗号化する。この処理は、Attobahnデータがミリメートル波スペクトルを横断するときに、サイバー攻撃者がそのデータを見ることができないことを保証する。リンク暗号化システムは、ROVERと、プロトンスイッチと、原子核スイッチとの間でプライベート暗号鍵を使用する。この暗号化システムは、最低でも、AES暗号化レベルを満たすが、暗号化の方法論が、ネットワークのアクセスネットワーク層と、プロトン切り替え層と、原子核切り替え層との間で実装される方法ではそのレベルを超過する。
本発明の一実施形態である図34.0に示されるようなプロトンスイッチの直角位相振幅モデム(QAM)346は、4つのセクションの変調器および復調器である。各セクションは、ローカルのセシウムビーム参照発振器回路805ABCによって発生する30GHz〜3300GHzの通信事業者信号を変調する40GBps〜16TBpsの16個のデジタルベースバンド信号を受理する。
プロトンスイッチのQAM変調器は、64〜4096ビットの直角位相適応変調スキームを使用する。変調器は、ミリメートル波RF伝送リンクの信号対雑音の比(S/N)の状態に応じて、伝送ビットレートを変化させることができる適応スキームを使用する。変調器は、受信S/N比を監視し、このレベルが最も低い所定の閾値を満たすとき、QAM変調器は、ビット変調を最大の4096ビット形式に増加させて、12:1のシンボルレートをもたらす。したがって、バンド幅の1ヘルツごとに、システムは12ビットを伝送することができる。この配置により、プロトンスイッチが(バンド幅240GHzの通信事業者を使用する場合)12×24GHz=288GBpsの最大デジタルバンド幅容量を有することが可能になる。16×240GHzの通信事業者を取得すると、240GHzの通信事業者周波数でのプロトンスイッチの全容量は、16×288GBps=4.608TBpsである。
30GHzの通信事業者、3GHzのバンド幅:12×3GHz×16個の通信事業者信号=576GBps(ギガビット/秒)
3300GHz、330GHzのバンド幅:12×330GHz×16個の通信事業者信号=63.36TBps(テラビット/秒)したがって、プロトンスイッチは、63.36TBpsの最大デジタルバンド幅容量を有する。
プロトンスイッチの変調器は、受信S/N比を監視し、このレベルが最も高い所定の閾値を満たすとき、QAM変調器は、ビット変調をその最小の64ビット形式に減少させて、6:1のシンボルレートをもたらす。したがって、バンド幅の1ヘルツごとに、システムは6ビットを伝送することができる。この配置により、プロトンスイッチが(バンド幅240GHzの通信事業者を使用する場合)6×24GHz=1.44GBpsの最大デジタルバンド幅容量を有することが可能になる。16個の240GHzの通信事業者を取得すると、240GHzの通信事業者周波数でのプロトンスイッチの全容量は、16×1.44GBps=23.04GBpsである。
30GHzの通信事業者、3GHzのバンド幅:6×3GHz×16個の通信事業者信号=288GBps(ギガビット/秒)
3300GHz、330GHzのバンド幅:6×330GHz×16個の通信事業者信号=31.68TBps(テラビット/秒)
本発明の一実施形態であるプロトンスイッチの変調器のデータ管理スプリッタ(DMS)348回路構成は、変調器リンクの性能を監視し、16個のRFリンクのS/N比の各々を、変調スキームに適用されるシンボルレートと相関させる。変調器は、リンクの劣化とその後のシンボルレートの低減を同時に考慮に入れ、劣化したリンクに指定されたデータをすぐにスロットルバックし、データトラフィックを性能の良い変調器に迂回させる。
プロトンスイッチのQAM復調器352は、その変調器の逆に機能する。それは、RF低雑音増幅器(LNA)354からの16個のRF I−Q信号を受理し、それを16個のIQ回路構成355に供給し、ここで、元のデジタルストリームが復調後に組み合わされる。復調器は、入来するI−Q信号のシンボルレートを追跡し、それ自体を入来レートに自動的に調節し、信号を正しいデジタルレートで調和させて復調する。したがって、RF伝送リンクが劣化し、変調器がシンボルレートを最大の4096ビットレートから64ビットレートに減少させた場合、復調器は、より低いシンボルレートを自動的に追跡し、デジタルビットをより低いレートで復調する。この配置は、リンク性能が増加するまで一時的にデジタルビットレートを下げることによって、エンドツーエンドのデータ接続の品質が維持されることを確実にする。
プロトンスイッチのミリメートル波(mmW)無線周波数(RF)回路構成347Aは、さまざまな気候条件下で、30GHz〜3300GHzの範囲で動作し、10億〜1兆分の1のビットエラーレート(BER)のブロードバンドデジタルデータを伝達するように設計されている。
プロトンスイッチのmmW RF伝送器(TX)ステージ347は、30GHz〜3300GHzの周波数範囲を有するローカル発振器周波数(LO)が、3GHz〜330GHzのバンド幅ベースバンドのI−Qモデム信号をRFが30GHZ〜3330GHzの通信事業者信号と混合することを可能にする高周波数アップコンバータ混合器351Aからなる。混合器のRFが変調された通信事業者信号は、超高周波数(30〜3300GHz)伝送器増幅器353に供給される。mmW RF TXは、1.5dB〜20dBの電力利得を有する。TX増幅器の出力信号は、矩形のmmW導波管356に供給される。導波管は、本発明の一実施形態であるmmW360度円形アンテナ357に接続されている。
本発明の一実施形態である図34.0は、受信する矩形のmmW導波路356に接続されたmmW360度アンテナ357からなるプロトンスイッチのmmW受信器(RX)ステージを示す。入来するmmW RF信号は、360度アンテナで受信され、ここで、受信されたmmWの30GHz〜3300GHzの信号は、矩形の導波管を介して、最大30dBの利得を有する低雑音増幅器(LNA)354に送信される。
図34.0は、復旧されたクロック信号805から参照制御電圧を受信する位相ロックループ(PLL)回路805Aによって制御されるプロトンスイッチの内部発振器805ABCを示す。復旧されたクロック信号は、プロトンスイッチに接続された2つの原子核スイッチから到来した2つのLNA出力から受信したmmW RF信号から派生する。これらの2つのLNA出力は、発振器の一次およびバックアップクロック信号として使用される。受信されたmmW RF信号は、サンプルであり、本発明の一実施形態である図34.0に例示されるような、RFからデジタルへのコンバータ805Eによりデジタルパルスに変換される。
1.RF混合器/アップコンバータ/ダウンコンバータ 1×30〜3300GHz
2.QAMモデム 1×30〜3300GHz信号
3.セルスイッチ 2×2THz信号
4.ASM 2×40GHz信号
5.エンドユーザポート 8×10GHz〜20GHz信号
6.CPUおよびクラウドストレージ 1×2GHz信号
7.WiFiおよびWiGiシステム 1×5GHz信号および1×60GHz信号
プロトンスイッチには、クラウドストレージサービス、ネットワーク管理データ、ならびにデバイス内のシステム構成、警告メッセージ表示、およびユーザサービス表示などのさまざまな管理機能を管理する、デュアルクアッドコア4GHz、8GB ROM、500GBストレージCPUが装備されている。
1.個人情報メール
2.個人ソーシャルメディア
3.個人インフォテイメント
4.個人クラウド
5.電話サービス
6.新しく公開された映画サービスのダウンロードストレージ/削除管理
7.放送音楽サービス
8.放送TVサービス
9.オンラインのWORD、SPREAD SHEET、DRAW、およびデータベース
10.習慣的なアプリサービス
11.GROUPペイパービューサービス
12.コンサートペイパービュー
12.オンライン仮想現実
13.オンラインビデオゲームサービス
14.Attobahn広告表示サービス管理(バナーおよびビデオのフェードイン/フェードアウト)
15.AttoViewダッシュボード管理
16.パートナーサービス管理
17.ペイパービュー管理
18.ビデオダウンロードストレージ/削除管理
19.一般的なアプリ(Google、Facebook(登録商標)、Twitter(登録商標)、Amazon、What's Upなど)
20.カメラ
本発明の一実施形態として、図38.0は、原子核スイッチユニット400を表示する。ユニットは、システム構成およびオンサイト管理用のLCDディスプレイ404を有する硬質プラスチック製フロントパネルを備えた側面、底部、および頂部上の金属ケーシング402内に収容されている。ユニットは、長さ24インチ、幅19インチ、高さ8インチである。ユニットは、TDMAのアト秒マルチプレクサ(ASM)424と、光ファイバ端末420と、高速セル切り替えファブリック425と、RF伝送システム408と、クロックおよびシステム制御管理436とを保持するカードケージを有する。ユニットは、ネジフランジを使用してラック/キャビネット/棚に取り付けられるように設計されているか、または任意選択で、ユニットは、スタンドアロン型、壁取り付け型、またはテーブルもしくは棚への静置型であるように設計されている。
図40.0は、本発明の一実施形態であるプロトンスイッチ設計回路構成の概略の例示であり、スイッチの内部構成要素の詳細なレイアウトを示す。96個の高速40GBps〜1TBpsのデータポート406には、10兆分の1の安定性でネットワークセシウムビーム発振器から派生/復旧されたクロック信号805ABCに同期する40GBps〜1TBpsの入力クロック速度が装備されている。各ポートインターフェースは、非常に安定したクロック信号805Cを提供して、ネットワークからデータ信号が出入りする時間を計る。
本発明の一実施形態である図40.0に示されるように、原子核スイッチの96×1TBpsの高速デジタルポート406は、入来データ信号とクロック信号との位相差に注意するバッファ440を介して、ASMからのデータをクロックインする。データ信号がスイッチクロック信号と同期すると、セルフレームシステム(CFS)441は、セルフレームのグローバルコード(2ビット)および都市コードアドレス(6ビット)のコピーのスクリプトをオフにし、それらをマイクロアドレス割り当て切り替えテーブル(MAST)システム450に送信する。MASTは、宛先アドレスがサービス提供する同じグローバル地域(NA、EMEA、ASPAC、およびCCSA)内、または都市コード−国内エリア(V−ROVER、Nano−ROVER、Atto−ROVER、原子核スイッチ接続サーバ、サーバファーム、メインフレームコンピュータ、企業ネットワーク、ISP、共通の通信事業者、ケーブル会社、OTTプロバイダ、コンテンツプロバイダなど)内にあるかどうかを判定する。
本発明の一実施形態である図14.0に描写されるように、グローバルゲートウェイ原子核スイッチ400Gは、セルフレームを、それらの切り替えファブリックを通じて可能な限り高速で移動するように設計されている。超高速切り替えバスおよび92TBpsの合計スループットに加えて、スイッチのMASTは、各セルフレームのグローバルコード2ビット102Aのみを読み取り、その他の558ビットを無視するように設計されている。スイッチは、どのグローバルコードであるかを迅速に判定する。
ビット00 北米
ビット01 EMEA
ビット10 ASPAC
ビット11 CCSA
図14.0および40.0に示されるような国内原子核スイッチ400は、本発明の一実施形態である。これらのスイッチには、各セルフレームのグローバルコードであるフレームの最初の2ビットの読み取りにのみ焦点を合わせたMAST450(図40.0)が装備されている。MASTは、グローバルコードがローカル地域ではないと判定すると、すぐにネットワークの国際的な切り替え層にあるグローバルゲートウェイ原子核スイッチ400G(図14.0)にフレームを送信される。
本発明の一実施形態である原子核スイッチセルフレーム切り替えファブリックは、2TBps/バスで稼働する6つのグループの8つの個別のバス443を使用する。96個のスイッチポートの各々は、1TBpsで動作する。この配置により、原子核スイッチのセルスイッチに96GBpsの合計切り替えスループットが与えられる。スイッチは、平均時間280ピコ秒以内に、任意の560ビットのセルフレームをスイッチのインとアウトに移動させることができる。スイッチは、5ミリ秒未満以内で、データの40GBpsのROVERデジタルストリームのいずれかを空にすることができる。デジタルストリームは、本発明の一実施形態である、48×2GHzの非常に安定したセシウムビーム800(図107.0)の参照ソースクロック信号によるセルスイッチのクロックインおよびクロックアウトである。
本発明の一実施形態である図40.0に示されるように、原子核スイッチ400は、16TBps/フレームで稼働する6つの時分割多元接続TDMAフレーム460にわたって2,400×40GBpsのROVERを取り扱うことができる96TBpsを有する。スイッチのTDMAフレームは、すべての2,400×ROVERの高速40GBpsデジタルストリーム/秒に順応する。TDMAフレーム461は、2,400個のROVERの各々に2.5ミリ秒(ms)の時間スロットを割り当てて、それらのデータをスイッチのインとアウトに移動させる。各ROVERは、その40GBpsを2.5ms/フレーム362の指定時間内に伝送する(図36.0)。原子核スイッチのTDMAフレームは、16個のフレームにサブ分割され、各フレームは、25×40GBps=1TBpsである。したがって、各TDMAサブフレームには、各々が62.5ミリ秒(ms)の時間スロット363を占める25個のROVERデータ信号の16個のサブフレームがある(図36.0)。各原子核のTDMA時間スロットは2.5msであり、ここで、40GBpsのストリームは、原子核スイッチとプロトンスイッチとの間で輸送される。2,400個のROVERの場合、96個のポートからの1秒間の原子核スイッチのTDMAフレームの合計バンド幅は、462TBpsである(図40.0)。
本発明の一実施形態である図40.0に例示されるように、原子核スイッチの高速96×1TBpsポートのデジタルストリームは、暗号化システム401Cを介してアト秒マルチプレクサ(ASM)444に供給される。ASMのフレームは、図19.0に表示されるように、周回時間スロット(OTS)フレームに編成される。96個のASMデジタルフレームは、TDMA時間スロット内に入れられ、ASMポート445を出て、次いで、ミリメートル波無線周波数(RF)リンクを横切る伝送のためにQAM変調器446に送信される。
原子核スイッチのASMの96個のトランクは、リンク暗号化システム401Dで終端する。原子核スイッチ内のリンク暗号化システムは、図6.0に示されるように、AAPIの下にあるアプリケーション暗号化システムの下の追加のセキュリティ層である。本発明の一実施形態である図40.0に示されるリンク暗号化システムは、ASMから出てくる96個の40GBpsのデータストリームを暗号化する。
本発明の一実施形態である図40.0に示されるような原子核スイッチの直角位相振幅モデム(QAM)446は、16個のセクションの変調器および復調器である。各セクションは、ローカルのセシウムビーム参照発振器回路805ABCによって発生する30GHz〜3300GHzの通信事業者信号を変調する40GBps〜96TBpsの16個のデジタルベースバンド信号を受理する。
原子核スイッチのQAM変調器は、64〜4096ビットの直角位相適応変調スキームを使用する。変調器は、ミリメートル波RF伝送リンクの信号対雑音の比(S/N)の状態に応じて、伝送ビットレートを変化させることができる適応スキームを使用する。原子核スイッチの変調器は、受信S/N比を監視し、このレベルが最も低い所定の閾値を満たすとき、QAM変調器は、ビット変調を最大の4096ビット形式に増加させて、12:1のシンボルレートをもたらす。したがって、バンド幅の1ヘルツごとに、システムは12ビットを伝送することができる。この配置により、原子核スイッチが(バンド幅240GHzの通信事業者を使用する場合)12×24GHz=288GBpsの最大デジタルバンド幅容量を有することが可能になる。96×240GHzの通信事業者を取得すると、240GHzの通信事業者周波数での原子核スイッチの全容量は、96×288GBps=27.648TBpsである。
30GHzの通信事業者、3GHzのバンド幅:12×3GHz×96個の通信事業者信号=3.456TBps(テラビット/秒)
3300GHz、330GHzのバンド幅:12×330GHz×96個の通信事業者信号=380.16TBps(テラビット/秒)。したがって、原子核スイッチは、380.16TBpsの最大デジタルバンド幅容量を有する。
原子核スイッチの変調器は、受信S/N比を監視し、このレベルが最も高い所定の閾値を満たすとき、QAM変調器は、ビット変調をその最小の64ビット形式に減少させて、6:1のシンボルレートをもたらす。したがって、バンド幅の1ヘルツごとに、システムは6ビットを伝送することができる。この配置により、原子核スイッチが(バンド幅240GHzの通信事業者を使用する場合)6×24GHz=1.44GBpsの最大デジタルバンド幅容量を有することが可能になる。16個の240GHzの通信事業者を取得すると、240GHzの通信事業者周波数での原子核スイッチの全容量は、96×1.44GBps=138.24GBpsである。
30GHzの通信事業者、3GHzのバンド幅:6×3GHz×96個の通信事業者信号=1.728TBps(ギガビット/秒)
3300GHz、330GHzのバンド幅:6×330GHz×96個の通信事業者信号=190.08TBps(テラビット/秒)
したがって、原子核スイッチは、1.728TBpsの最小デジタルバンド幅容量を有する。したがって、ミリメートルおよび30GHz〜3300GHzの超高周波数範囲にわたる原子核スイッチのデジタルバンド幅範囲は、1.728TBps GBps〜380.16TBpsである。
本発明の一実施形態である原子核スイッチの変調器のデータ管理スプリッタ(DMS)448回路構成は、変調器リンクの性能を監視し、96個のRFリンクのS/N比の各々を、変調スキームに適用されるシンボルレートと相関させる。変調器は、リンクの劣化とその後のシンボルレートの低減を同時に考慮に入れ、劣化したリンクに指定されたデータをすぐにスロットルバックし、データトラフィックを性能の良い変調器に迂回させる。
原子核スイッチのQAM復調器452は、その変調器の逆に機能する。それは、RF低雑音増幅器(LNA)454からの96個のRF I−Q信号を受理し、それを96個のIQ回路構成455に供給し、ここで、元のデジタルストリームが復調後に組み合わされる。復調器は、入来するI−Q信号のシンボルレートを追跡し、それ自体を入来レートに自動的に調節し、信号を正しいデジタルレートで調和させて復調する。したがって、RF伝送リンクが劣化し、変調器がシンボルレートを最大の4096ビットレートから64ビットレートに減少させた場合、復調器は、より低いシンボルレートを自動的に追跡し、デジタルビットをより低いレートで復調する。この配置は、リンク性能が増加するまで一時的にデジタルビットレートを下げることによって、エンドツーエンドのデータ接続の品質が維持されることを確実にする。
本発明の一実施形態である図40.0は、原子核スイッチのミリメートル波(mmW)無線周波数(RF)回路構成447Aを示しており、これは、さまざまな気候条件下で、30GHz〜3300GHzの範囲で動作し、10億〜1兆分の1のビットエラーレート(BER)のブロードバンドデジタルデータを伝達するように設計されている。
本発明の一実施形態である図40.0は、原子核スイッチのmmW RF伝送器(TX)ステージ447を示しており、これは、30GHz〜3300GHzの周波数範囲を有するローカル発振器周波数(LO)が、RFが30GHZ〜3330GHzの通信事業者信号を有する3GHz〜330GHzのバンド幅ベースバンドのI−Qモデム信号と混合することを可能にする高周波数アップコンバータ混合器451Aからなる。混合器のRFが変調された通信事業者信号は、超高周波数(30〜3300GHz)伝送器増幅器453に供給される。mmW RF TXは、1.5dB〜20dBの電力利得を有する。TX増幅器の出力信号は、矩形のmmW導波管456に供給される。導波管は、本発明の一実施形態であるmmW360度円形アンテナ457に接続されている。
本発明の一実施形態である図40.0は、受信する矩形のmmW導波路456に接続されたmmW360度アンテナ457からなる原子核スイッチのmmW受信器(RX)ステージ447Aを示す。入来するmmW RF信号は、360度アンテナで受信され、ここで、受信されたmmWの30GHz〜3300GHzの信号は、矩形の導波管を介して、最大30dBの利得を有する低雑音増幅器(LNA)454に送信される。
図40.0は、復旧されたクロック信号805から参照制御電圧を受信する位相ロックループ(PLL)回路805Aによって制御される原子核スイッチの内部発振器805ABCを示す。復旧されたクロック信号は、原子核スイッチに接続された2つのグローバルゲートウェイおよび国内原子核スイッチから到来した2つのLNA出力から受信したmmW RF信号から派生する。これらの2つのLNA出力は、発振器の一次およびバックアップクロック信号として使用される。受信されたmmW RF信号は、サンプルであり、本発明の一実施形態である図40.0に例示されるような、RFからデジタルへのコンバータ805Eによりデジタルパルスに変換される。
1.RF混合器/アップコンバータ/ダウンコンバータ 1×30〜3300GHz
2.QAMモデム 1×30〜3300GHz信号
3.セルスイッチ 8×2THz信号
4.ASM 40GHz信号
5.CPUおよびクラウドストレージ 1×2GHz信号
原子核スイッチには、クラウドストレージサービス、ネットワーク管理データ、ならびにデバイス内のシステム構成、警告メッセージ表示、およびユーザサービス表示などのさまざまな管理機能を管理する、デュアルクアッドコア4GHz、8GB ROM、500GBストレージCPUが装備されている。
1.個人情報メール
2.個人ソーシャルメディア
3.個人インフォテイメント
4.個人クラウド
5.電話サービス
6.新しく公開された映画サービスのダウンロードストレージ/削除管理
7.放送音楽サービス
8.放送TVサービス
9.オンラインのWORD、SPREAD SHEET、DRAW、およびデータベース
10.習慣的なアプリサービス
11.GROUPペイパービューサービス
12.コンサートペイパービュー
12.オンライン仮想現実
13.オンラインビデオゲームサービス
14.Attobahn広告表示サービス管理(バナーおよびビデオのフェードイン/フェードアウト)
15.AttoViewダッシュボード管理
16.パートナーサービス管理
17.ペイパービュー管理
18.ビデオダウンロードストレージ/削除管理
19.一般的なアプリ(Google、Facebook(登録商標)、Twitter(登録商標)、Amazon、What's Upなど)
20.カメラ
本発明の一実施形態として、図41.0は、Attobahnバイラル分子ネットワークのプロトンスイッチおよびバイラル周回車両アクセスノードの原子分子ドメインの相互接続性と、原子核スイッチ/ASMハブネットワークの接続性を示す。
本発明の実施形態として、図42.0は、バイラル分子ネットワークのアクセスネットワーク層(ANL)250、プロトン切り替え層(PSL)350、および原子核切り替え層(NSL)450の三重レベルの階層を示す。ネットワークは、原子分子ドメインと呼ばれる小さな管理可能なドメイン内のネットワークの最も混雑した部分であるANLを破壊することにより、インフラストラクチャを通じたセルフレームの非常に効率的な切り替えを可能にするために、バイラル周回車両(ROVER)200、プロトンスイッチ300、原子核スイッチ400で構成されるこれらの3つの層にそれぞれアーキテクトされている。プロトンスイッチによって制御されるこれらのドメインは、ネットワーク分子350と呼ばれる。
本発明の一実施形態として、図43.0は、バイラル分子ネットワークのプロトン切り替え層、ならびにローカル原子分子のドメイン内およびドメイン間の管理ならびに都市間トラフィックの管理を切り替えるハブASM切り替えを示す。ネットワーク層により、バイラル周回車両200はプロトンスイッチ300を介して相互にトラフィックを切り替えることができる。バイラル周回車両からプロトンスイッチへのセル切り替えは、プロトンスイッチがセルフレームの宛先アドレスを読み取り、セルアップリンクを原子核切り替え層450に送信するか、またはセルが接続されているローカルのバイラル周回車両に指定されている場合にセルフレームをANL250にダウンし戻して切り替えるかどうかを決定することによって達成される。この図に示されている例では、バイラル周回車両#1とバイラル周回車両#231が関係しているが、バイラル周回車両#1は、セルフレームをハブASM424に送信した、採用されたプロトンスイッチに直接向かい、その後、宛先バイラル周回車両への接続を終端させる近接するプロトンスイッチに向かうことによって、宛先バイラル周回車両ID231に到達するための最短パスを選択する。
本発明の一実施形態として、図44.0は、プロトン切り替え層のためのバイラル分子ネットワークプロトンスイッチ300およびバイラル周回車両(ROVER)200の車両実装例を示す。車両のプロトンスイッチ336およびROVER200は、Attobahn車両輸送ネットワーク(AVTN)の車、トラック、SUV、フリートなどに設置される。これらのスイッチ336は、車両が移動するときに動き、それらが互いに近接するときにさまざまなバイラル周回車両(ROVER)を採用する。プロトンスイッチと、それらの採用されたバイラル周回車両(ROVER)との間のミリメートル波(mmW)RF接続リンク228は、これらの車両が都市を通って移動するにつれて常に変化する。バイラル周回車両およびプロトンスイッチは、最大1兆分の1のBERの高品質データレートを伴って、このモバイル環境で機能するように設計されている。
図45.0は、本発明の一実施形態である、エンドユーザ向けに原子核スイッチを使用して、エンドユーザに全国的な通信を提供することを包含するバイラル分子ネットワークの北米コアバックボーンネットワークを示す。バックボーンスイッチは、大容量バンド幅の三次レベルで主要なNFL都市を接続し、小さな都市のコアの二次層を統合する。国際バックボーン層は、主要な国際都市を接続する。このネットワークは、ニューヨーク、ワシントンD.C.、アトランタ、トロント、モントリオール、およびマイアミからなる主要な東海岸のハブ501;シカゴ、セントルイス、およびテキサスからなる主要な中西部のハブ502;シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス、およびフェニックスからなる主要な西海岸のハブ503に拡張されている。
図46.0は、本発明の重要な実施形態である、ネットワークのコア北バックボーン部分のAttobahnバイラル分子ネットワークの自己回復および災害復旧設計を例示する。ネットワークは、主要ハブ都市間の自己回復リングで設計されている。リングは、光ファイバ設備に障害が発生したときに、原子核スイッチがトラフィックを自動的に再ルーティングすることを可能にする。スイッチは、数マイクロ秒後に設備のデジタル信号の損失を認識し、すぐにサービス復旧処理に入り、故障した設備に送信されていたすべてのトラフィックを他のルートに切り替え、元の宛先に応じて、トラフィックをこれらのルートにわたって配信する。
グローバルトラフィック切り替え管理
図47.0は、本発明の一実施形態である、原子核スイッチ400を利用するグローバル国際ゲートウェイハブ500間のデジタルストリームのバイラル分子ネットワークグローバルトラフィック管理の例示である。スイッチのルーティングおよびマッピングシステムは、コスト要因とバンド幅の配信効率に基づいて、国内および国際レベルでネットワークトラフィックを管理するように構成されている。グローバルコアバックボーンネットワークは、ネットワークの三次グローバル層(図10.0のグローバルコードを参照されたい)に供給される国内レベルの分子ドメイン(図10.0のエリアコードを参照されたい)に分割される。
本発明の一実施形態である図47.0に例示されるように、バイラル周回車両(ROVER)のアクセス切り替え層(ASL)250レベルは、どのトラフィックがそのノードを通過しているかを判定し、それをセルフレームの宛先ノードまたは採用されたプロトンスイッチに応じて、2つの近接するバイラル周回車両200のうちの1つに切り替える。ASLレベルでは、バイラル周回車両間を横断するすべてのトラフィックは、その原子ドメイン内のバイラル周回車両のうちの1つで終端する。統括する原子ドメインのゲートキーパーとして作用するプロトンスイッチ300。したがって、いったんトラフィックがASL内を移動すると、そのトラフィックは、そのソースバイラル周回車両から、一次アドプターとして既に採用されている統括プロトンスイッチに向かう途中であるか、または宛先のバイラル周回車両に向かって通過しているかのいずれかである。したがって、原子ドメイン内のすべてのトラフィックは、プロトンスイッチ300に向かう途中にバイラル周回車両を出て、原子核スイッチ400に向かって進み、次いで、インターネット、企業ホスト、ネイティブビデオ、もしくはオンネット音声/発呼、映画のダウンロードなどに送信されるか、またはドメイン内のバイラル周回車両のうちの1つで終端するように通過する形態のドメイン向けである。このトラフィック管理は、他の原子ドメインのトラフィックが別のドメインのバンド幅と切り替えリソースを使用していないことを確認し、したがって、ASL内のバンド幅効率を達成する。
本発明の一実施形態である図47.0に例示されるように、プロトンスイッチ350は、その原子分子ドメイン内のトラフィックを管理し、別の原子分子ドメイン宛てのすべてのトラフィックがローカルに結合されたドメインに進入するのをブロックするという役割を務める。また、プロトンスイッチは、すべてのトラフィックをハブASMに切り替える役割を有する。プロトンスイッチは、セルフレームヘッダーを読み取り、セルを原子間分子ドメイントラフィック760、都市内もしくは都市間トラフィック、国内もしくは国際トラフィック770のための国内の原子核スイッチ/ASM400に方向付ける。プロトンスイッチは、前述のトラフィックグループを分離する必要はなく、代わりに、単純に、アウトバウンドトラフィックおよびインバウンドトラフィックで原子ドメイントラフィックを探す。
本発明の一実施形態である図47.0に例示されるように、国内のハブASMおよび原子核スイッチ760は、すべてのトラフィックをPSL350レベルから、概観する分子ドメイン内の他の原子ドメイン250に方向付ける。さらに、ハブ国内原子核スイッチ/ASM760は、他の原子核スイッチ/ASMの分子ドメイン宛てのNSL450でトラフィックを切り替えるか、またはトラフィックをISLレベル550で国際原子核スイッチ770に送信する。したがって、ハブの国内ハブ原子核スイッチ/ASMは、分子ドメイン間のすべての都市内トラフィックを管理し、国際的な原子核スイッチはグローバルコード間の国際トラフィックを切り替える。
本発明の実施形態である図48.0は、本発明の重要な部分である、バイラル分子ネットワークの、国際的な接続性をバイラル分子ネットワークの顧客に提供するために主要国の原子核切り替えハブを接続するネットワークのグローバルコアバックボーンの国際部分600の描写である。
本発明の一実施形態である図49.0は、本発明の一実施形態であるバイラル分子ネットワークの、ネットワークのグローバルコアバックボーンの国際部分の自己回復および動的な災害復旧を表示する。図49.0に描写されるグローバルコアネットワークは、グローバルゲートウェイスイッチを接続する自己回復リング750で設計されている。
図50.0は、本発明の一実施形態である、北米、ASPAC(アジア太平洋)、ならびにEMEA(ヨーロッパ、中東、およびアフリカ)のグローバルネットワーク制御センタ700を描写する。バイラル分子ネットワークは、図49.0に示されるように、3つのグローバルネットワーク制御センタ(GNCC)によって制御される。GNCCは、すべての国際および国内原子核スイッチ/ASM、ならびにプロトンスイッチを監視することによって、エンドツーエンドに基づいてネットワークを管理する。また、GNCCは、バイラル周回車両(ROVER)、RFシステム、ゲートウェイルータ、および光ファイバ端末を監視する。
本発明の一実施形態である図51.0に例示されるように、ATTOMOM700は、システム性能の劣化、断続的な停止、停止、および壊滅的な停止の根本原因問題分析機能700Aに基づいて、サービス修復決定を採取し、分析し、かつ行うカスタマイズされた集中型ネットワーク管理システムである。
1.Atto−サービス管理システム(ASMS)701
2.ROVERネットワーク管理システム(RNMS)702
3.プロトンスイッチネットワーク管理システム(PNMS)703
4.原子核スイッチネットワーク管理システム(NNMS)704
5.ミリメートル波RFネットワーク管理システム(RFNMS)705
6.ルータおよび伝送ネットワーク管理システム(RTNMS)706
7.クロックおよび同期管理システム707
8.セキュリティ管理システム(SMS)708
1.システム警告ステータスレポート。
2.ネットワークシステム構成の変更。
3.システムのリアルタイム運用性能レポート。
4.セキュリティアクセス、危険な兆候、拒否、保護措置、および変更。
5.アクセス制御管理レポート。
6.ネットワーク障害復旧措置情報
7.計画的なルーチンメンテナンスおよび緊急メンテナンスのステータスレポート。
8.災害復旧計画および実装された措置のレポート
本発明の一実施形態である図52.0に示されるように、Attobahn Atto−サービス管理システム(ASMS)は、ニューヨーク、ロンドン、およびシドニーの3つのグローバルネットワーク制御センター(GNCC)に位置する。GNCCの技術者は、ASMSを管理して、APPI論理ポートの割り当てをリモートで構成および制御し、各ROVERで必要に応じて、サービスへの有効化と無効化かつサービスからの有効化と無効化を行う。ASMSは、次のアプリケーションおよびサービスの性能を監視する。
A.4K/5K/8Kビデオ
B.放送TVビデオ
C.3Dビデオ
D.新しく公開された映画
−アプリはホスト間の処理時間を要求する
−ビデオのダウンロード時間
−ビデオサービスの中断
−アプリはホスト間の処理時間を要求する
−ダウンロード時間
−サービスの中断
−音声発呼の品質
−BER
図53.0は、本発明の一実施形態であるROVERネットワーク管理システム(RNMS)702を示す。RNMSは、3つのGNCCに位置し、技術者がV−ROVER、Nano−ROVER、およびAtto−ROVERのリアルタイム性能をリモートで構成、制御、および監視するために使用される。
図54.0は、本発明の一実施形態であるプロトンネットワーク管理システム(PNMS)703を示す。PNMSは、3つのGNCCに位置し、技術者がプロトンスイッチのリアルタイム性能をリモートで構成、制御、および監視するために使用される。
図55.0は、本発明の一実施形態である原子核ネットワーク管理システム(NNMS)704を示す。NNMSは、3つのGNCCに位置し、技術者がプロトンスイッチのリアルタイム性能をリモートで構成、制御、および監視するために使用される。
図56.0は、本発明の一実施形態であるミリメートル波RF管理システム(MRMS)705を示す。MRMSは、3つのGNCCに位置し、次の機能で設計されている。
図57.0は、本発明の一実施形態である3つのGNCCに位置する伝送システム管理システム(TSMS)706を示す。TSMSの機能能力は次のとおりである。
図58.0は、本発明の一実施形態である、3つのGNCCに位置するAttobahnクロックおよび同期管理システム(CSMS)707を例示する。CSMSは、次の機能能力で設計されている。
図59.0は、本発明の一実施形態であるAttobahnミリメートル波(mmW)無線周波数(RF)伝送アーキテクチャ1000を示す。Attobahn mmW RFアーキテクチャは、高周波電磁無線信号に基づいており、ミリメートル波バンドの超ハイエンドで動作し、赤外線バンドに入る。周波数バンドは、30〜3300ギガヘルツ(GHz)ほどの範囲1006で、マイクロ波スペクトルの上端から赤外線スペクトルまでである。このバンド200〜3300GHzの上限の割り当ては、一般的に使用されるFCC動作バンド外であり、したがって、バイラル分子ネットワークがテラビットデジタルストリームに広いバンド幅を利用することを可能にする。
1.層I:Attobahnバイラル周回車両(V−ROVER、Nano−ROVER、およびAtto−ROVER)RFシステム1001。
2.層II:プロトンスイッチRFシステム1002。
3.層III:原子核スイッチRFシステム1003。
4.層IV:ブームボックス層1004(ミニブームボックス)および1005(ブームボックス)と呼ばれる超高電力(UHP)ジャイロ進行波管増幅器(TWA)RFシステム。
Attobahn RF伝送システムアーキテクチャ層I〜IIIは、図60.0に例示されるように、層IV、ブームボックス層1005と呼ばれる、超高電力(UHP)ジャイロ進行波管増幅器(TWA)RFシステム上にある。ブームボックス1004および1005層は、他の3つのRF伝送層に共通である。
図61.0は、本発明の一実施形態であるAttobahn mmW高電力グリッドマトリックス(HPGM)1000を例示する。HPGMは、エンドツーエンドのサービスの信頼性を第一の目標としてアーキテクトおよび設計されている。Attobahn mmW HPGMの技術戦略は、これらの繊細なRF信号の電力レベルを高く維持し、mmW伝送に関連付けられた自然の大気減衰現象を緩和することである。この物理的現象を解決するために、HPGMは、ミニブームボックスグリッド1004Aの出力電力が1/4マイルの都市および郊外の街路ブロックを満たし、UHPブームボックスグリッド1005Aの出力電力が都市および郊外エリアの周りの5マイルグリッドを支配するように設計されている。
Attobahnネットワークは、それぞれミニブームボックスおよびブームボックスと呼ばれるジャイロTWA高電力および超高電力mmW増幅器を利用する。これらのジャイロTWAは、シリコンおよびGANタイプの増幅器と比較して、遠距離でのmmW波の伝達を保証するような様式で配信および接続される。
4〜8K TV放送
図63.0は、本発明の一実施形態であるAttobahn mmW TVおよび無線放送伝送ネットワークインフラストラクチャを示す。4〜8K TV放送サービスアプリ110は、Atto−ROVERのAPPI論理ポート10に送信される。4〜8K TVカメラ100TVからの4〜8K TV放送デジタルストリームは、10GBpsでAtto−ROVER200にクロックされる。セルスイッチは、mmW RF伝送器220を介して放送TVを送信する。
図63.0は、本発明の一実施形態であるAttobahn mmW TVおよび映画、ビデオ、ならびに3Dライブスポーツおよびライブコンサート放送伝送ネットワークインフラストラクチャを示す。映画、ビデオ、ならびにライブスポーツおよびライブコンサートの放送サービスアプリ121、122、111、および124は、Atto−ROVERのAPPI論理ポート21、22、11、および24に送信される。4〜8K映画、ビデオ、および3Dライブ4〜8Kビデオ、ならびにその映画およびビデオサーバからの付随するHDオーディオ放送デジタルストリーム、ならびにライブスポーツおよびライブコンサートの供給100MV、100VD、100SP、および100LCはそれぞれ、10GBps/秒でAtto−ROVER200にクロックされる。セルスイッチは、映画およびビデオサーバを送信し、ライブスポーツおよびライブコンサートは、mmW RF伝送器220を介して放送信号を供給する。
図63.0は、本発明の一実施形態であるAttobahn mmW TVおよび無線放送伝送ネットワークインフラストラクチャを示す。HD(44KHz〜96KHz)オーディオ無線放送サービスアプリ120は、Atto−ROVERのAPPI論理ポート20に送信される。無線局のアナウンサー100RDからのHDオーディオ無線放送デジタルストリームは、10GBpsでAtto−ROVER200にクロックされる。セルスイッチは、そのmmW RF伝送器220を介して放送無線信号を送信する。
RFアーキテクチャインフラストラクチャグリッドネットワーク設計を図60.0に示す。本発明の一実施形態である図40.0、34.0、29.0、および25.0に例示されるように、バイラル周回車両(V−ROVER、Nano ROVER、およびAtto ROVER)、プロトンスイッチ、および原子核スイッチのRFセクションはそれぞれ、RF伝送器および受信器に対する複数の40GBps〜1TBpsのデジタルベースバンドにブロードバンド64〜4096ビット直角位相振幅変調(QAM)変調器および復調器を使用する。
本発明の一実施形態である図64.0に例示されるように、V−ROVERには、4K/8K UHDF TV、コンピューティングデバイス、スマートフォン、サーバ、ゲームシステム、仮想現実デバイスなどのような顧客の終端デバイスに接続された8つの10ギガビット/秒(GBps)の物理入力/出力ポートが装備されている。これらの10GBpsポートは、4つの64〜4096ビット直角位相振幅変調(QAM)1001VB変調器/復調器(モデム)に接続された4つの40GBpsの集約デジタルストリーム1001VAを有する高速スイッチに接続される。4つのQAM変調器出力RF信号の各々は、30〜3300GHzの範囲で動作する。
本発明の一実施形態である図65.0に例示されるように、Nano−ROVERには、4K/8K UHDF TV、コンピューティングデバイス、スマートフォン、サーバ、ゲームシステム、仮想現実デバイスなどのような顧客の終端デバイスに接続された4つの10ギガビット/秒(GBps)の物理入力/出力ポートが装備されている。これらの10GBpsポートは、2つの64〜4096ビット直角位相振幅変調(QAM)変調器/復調器(モデム)に接続された2つの40GBpsの集約デジタルストリーム1001NAを有する高速スイッチに接続される。2つのQAM1001NB変調器出力RF信号の各々は、30〜3300GHzの範囲で動作する。
本発明の一実施形態である図66.0に例示されるように、Atto−ROVERには、4K/8K UHDF TV、コンピューティングデバイス、スマートフォン、サーバ、ゲームシステム、仮想現実デバイスなどのような顧客の終端デバイスに接続された2つの10ギガビット/秒(GBps)の物理入力/出力ポートが装備されている。これらの10GBpsポートは、2つの64〜4096ビット直角位相振幅変調(QAM)1001AB変調器/復調器(モデム)に接続された2つの40GBpsの集約デジタルストリーム1001AAを有する高速スイッチに接続される。2つのQAM変調器出力RF信号の各々は、30〜3300GHzの範囲で動作する。
本発明の一実施形態である図67.0に示されるように、AttobahnプロトンスイッチRFシステム1002は、自動調節変調機能を有する16個のモデム1002Aが装備されたミリメートル波通信デバイスであり、それによって、64ビット〜4096ビットのQAMの範囲を使用して、16個のベースバンドの各々を、TDMAのASMマルチプレクサからの1TBpsのデジタルストリームにエンコード(マッピング)する。
本発明の一実施形態である図67.0に示されるように、プロトンスイッチのmmW RF伝送器(TX)のステージは、MMICのmmW増幅器1002Bからなる。増幅器は、30GHz〜3300GHzの周波数範囲を有するローカル発振器周波数(LO)1002Dが、3GHz〜330GHzのバンド幅ベースバンドのI−Qモデム信号をRFが30GHZ〜3330GHzの通信事業者信号と混合することを可能にする高周波数アップコンバータ混合器によって供給される。混合器のRFが変調された通信事業者信号は、超高周波数(30〜3300GHz)伝送器増幅器に供給される。MMICのmmW RF TXは、1.5dB〜20dBの電力利得を有する。TX増幅器の出力信号は、矩形のmmW導波管1002Eに供給される。導波管は、本発明の一実施形態であるmmW360度円形アンテナに接続されている。
本発明の一実施形態である図67.0は、受信する矩形のmmW導波路に接続されたmmW360度アンテナからなるプロトンスイッチのmmW受信器(RX)ステージを示す。360度ホーンアンテナは、V−ROVER、Nano−ROVER、Atto−ROVER200、原子核スイッチ400、およびその他のプロトンスイッチ300から発信されたブームボックスおよびミニボックスボックスから超高電力の再伝送RF信号を受信する。mmW 30GHz〜3300GHzの信号は、矩形の導波管を介して、最大30dBの利得を有する低雑音増幅器(LNA)1002Fに送信される。
本発明の一実施形態である図68.0に示されるように、Attobahn原子核スイッチRFシステム1003は、自動調節変調機能を有する96個のモデム1003Aが装備されたミリメートル波通信デバイスであり、それによって、64ビット〜4096ビットQAMの範囲を使用して、96個のベースバンドの各々を、TDMAのASMマルチプレクサからの1TBpsのデジタルストリームにエンコード(マッピング)する。
本発明の一実施形態である図68.0に示されるように、原子核スイッチのmmW RF伝送器(TX)のステージは、MMICのmmW増幅器からなる。増幅器は、30GHz〜3300GHzの周波数範囲を有するローカル発振器周波数(LO)1003Dが、3GHz〜330GHzのバンド幅ベースバンドのI−Qモデム信号をRFが30GHZ〜3330GHzの通信事業者信号と混合することを可能にする高周波数アップコンバータ混合器によって供給される。混合器のRFが変調された通信事業者信号は、超高周波数(30〜3300GHz)伝送器増幅器に供給される。mmW RF TXは、1.5dB〜20dBの電力利得を有する。TX増幅器の出力信号は、矩形のmmW導波管に供給される。導波管1003Eは、本発明の一実施形態であるmmW360度円形アンテナに接続されている。
本発明の一実施形態である図68.0は、受信する矩形のmmW導波路に接続されたmmW360度アンテナからなる原子核スイッチのmmW受信器(RX)ステージを示す。360度ホーンアンテナは、他のプロトンスイッチおよび他の原子核スイッチから発信されたブームボックスおよびミニボックスボックスから超高電力の再伝送RF信号を受信する。mmW 30GHz〜3300GHzの信号は、矩形の導波管を介して、最大30dBの利得を有する低雑音増幅器(LNA)1003Fに送信される。
Attobahn mmWネットワークインフラストラクチャは、本発明の一実施形態である図69.0に例示されるように、5層のミリメートル波アンテナアーキテクチャからなる。アンテナアーキテクチャは、次の層で設計されている。
1.層Iは、ジャイロTWAブームボックスmmWアンテナ1005Aである。
2.層IIは、ジャイロTWAミニブームボックスmmWアンテナ1004Aである。
3.層IIIのmmWアンテナは、以下からなる。
i.原子核スイッチのmmWアンテナ1003C。
ii.プロトンスイッチのmmW WiFi/WiGiアンテナ1002C。
iii.V−ROVERのmmW WiFi/WiGiアンテナ1001VD。
iv.Nano−ROVERのmmW WiFi/WiGiアンテナ1001ND。
v.Atto−ROVERのmmW WiFi/WiGiアンテナ1001AD。
vi.窓取り付け型mmWアンテナ増幅器中継器1006A。
vii.ドア取り付け型mmWアンテナ増幅器中継器1006B。
viii 壁取り付け型mmWアンテナ増幅器中継器1006D。
4.層IVは、タッチポイントデバイスのmmWアンテナ1007(ラップトップ、タブレット、電話、TV、サーバ、メインフレームコンピュータ、スーパーコンピュータ、ゲーム機、仮想現実システム、キネティクスシステム、IoT、機械自動化システム、自律車両、車、トラック、重機、電気システムなど)。
本発明の一実施形態である図70.0に示されるように、Attobahn mmWアンテナアーキテクチャは、逆積層電力設計を有し、それによって、層が減少するにつれて出力ワット数が増加する。積層アンテナの電力出力範囲は、次のとおりである。
1.層I−500〜10,000ワットの出力電力を用いて30〜3300GHzのRF信号を動作させるUHPジャイロTWAブームボックスアンテナ1005ODおよび1005PP。
2.層II−1.5〜100ワットの出力電力を用いて30〜3300GHzのRF信号を動作させるジャイロTWAミニブームボックスアンテナ1004A
3.層III
−50ミリワット〜3ワットの出力電力を用いて30〜3300GHzのRF信号で動作する原子核スイッチのmmWアンテナ1003C。
−50ミリワット〜3ワットの出力電力を用いて30〜3300GHzのRF信号で動作するプロトンスイッチのmmWアンテナ1002C。
−50ミリワット〜3ワットの出力電力を用いて30〜3300GHzのRF信号で動作するV−ROVERのmmWアンテナ1001VD。
−50ミリワット〜3ワットの出力電力を用いて30〜3300GHzのRF信号で動作するNano−ROVERのmmWアンテナ1001ND。
−50ミリワット〜3.0ワットの出力電力を用いて30〜3300GHzのRF信号で動作するAtto−ROVERのmmWアンテナ1001AD。
−50ミリワット〜3.0ワットの出力電力を用いて30〜3300GHzのRF信号で動作する窓取り付け型mmWアンテナ増幅器中継器1006A。
−50ミリワット〜2.0ワットの出力電力を用いて30〜3300GHzのRF信号で動作するドア取り付け型mmWアンテナ増幅器中継器1006B。
−50ミリワット〜2.0ワットの出力電力を用いて30〜3300GHzのRF信号で動作する壁取り付け型mmWアンテナ増幅器中継器1006C。
4.層IV−25ミリワット〜1.5ワットの出力電力を用いて30〜3300GHzのRFで動作するタッチポイントデバイスのmmWアンテナ1007。(ラップトップ、タブレット、電話、TV、サーバ、メインフレームコンピュータ、スーパーコンピュータ、ゲーム機、仮想現実システム、キネティクスシステム、IoT、機械自動化システム、自律車両、車、トラック、重機、電気システムなど)。
AttobahnジャイロTWAブームボックス1005は、30GHz〜3300GHzのRF範囲でmmW信号の非常に高い増幅のためにジャイロ進行波増幅器チューブ1005Bを使用する超高電力増幅器である。ジャイロTWAブームボックスには次の2つのタイプがある。
1.全方向性UHP mmWブームボックス1005OD
2.ポイントツーポイントUHP mmWブームボックス1005PP
全方向性UHPブームボックス(OD−UHPブームボックス)1005ODは、本発明の一実施形態である図71.0に例示される。ジャイロ進行波増幅器(TWA)1004Bは、連続モードおよび脈動モードで500〜10,000ワットの出力電力を有する。OD−UHPブームボックスをネットワーク内で使用して、ジャイロTWAミニボックス、V−ROVER、Nano−ROVER、Atto−ROVER、プロトンスイッチ、および原子核スイッチからのミリメートル波信号を増幅および再伝送する。
−360度全方向性ホーンアンテナ1005A
−長さ:30インチ。
−幅:16インチ。
−高さ:20インチ。
−重量:50ポンド。
−電源:110/240−VAC−源/100〜150KVの連続および非連続動作。
−冷却システム:連続密閉水冷システム。
−冷却ファン:6インチ×6インチ 110/240VAC。
ポイントツーポイントUHP mmWブームボックス(PP−UHPブームボックス)1005PPは、本発明の一実施形態である図72.0に例示される。ジャイロ進行波増幅器(TWA)1004Bは、連続モードおよび脈動モードで500〜10,000ワットの出力電力を有する。
−20〜60度方向性ホーンアンテナ
−長さ:30インチ。
−幅:16インチ。
−高さ:20インチ。
−重量:50ポンド。
−電源:110/240−VAC−源/100〜150KVの連続および非連続動作。
−冷却システム:連続密閉水冷システム。
−冷却ファン:6インチ×6インチ 110/240VAC。
ジャイロTWAブームボックス1005は、そのRF信号を向けている他のmmWデバイスよりも高い標高に位置する場合、地理的エリア内で最適なRF伝送網羅率を提供する。AttobahnがOD−UHPおよびPP−UHPブームボックスを取り付けるために使用する典型的な設置方法のうちのいくつかを、本発明の一実施形態である図73.0および74.0にそれぞれ示す。
図73.0に示されるOD−UHPブームボックスの取り付け設置は、3つの方法からなるが、取り付け設計は、本発明の一部としてこれら3つの方法だけに限定されない。図73.0に例示される3つの方法は次のとおりである。
1.屋根取り付け型1005G
2.塔取り付け型1005H
3.電柱取り付け型1005I
OD UHPブームボック屋根取り付け型1005Gの設計は、TWA増幅器および他の回路構成を収容するカーボンファイバボックス構造のベースに4つのブロットを設置することにより配置される。50ポンドのカーボンファイバボックスケーシング1005Fは、コンクリート取り付け用の4つの3/4×4インチ長のコンクリートボルト1005GA、木梁取り付け用の木ネジ用3/4×4インチ、および金属梁取り付け用の六角ナット付き3/4×4インチボルトを使用して屋根構造に固設される。取り付け方法、ならびにボルトおよびネジの強度は、屋根構造、およびOD UHPブームボックスがいかに設置されるかに応じて、120マイル/時の風に耐えるように設計されている。
本発明の一実施形態である図73.0に示されるように、OD UHPブームボックスは、標準的な通信塔1005Hに取り付けられる。Attobahnは、これらのボックスをさまざまなタイプの塔1005Hに設置する。Attobahnは、これらの塔で空間を賃借し、特定のケースでは、Attobahnは独自の塔を構築および設置する。塔取り付け型の設計は、TWA増幅器および他の回路構成を収容するカーボンファイバボックス構造のベースに4つのブロットを取り付けることで配置される。50ポンドのカーボンファイバボックスケーシング1005Fは、金属梁取り付け用の六角ナット付きの4つの3/4×4インチ長のボルト1005HAを使用して塔の頂部構造の床材に固設される。取り付け方法、ならびにボルトの強度は、屋根構造、およびOD UHPブームボックスがいかに設置されるかに応じて、120マイル/時の風に耐えるように設計されている。
本発明の一実施形態である図73.0に示されるように、OD UHPブームボックスは、標準的な電柱に取り付けられる。Attobahnは、これらのボックスを、電気電柱から郊外の近接の照明柱の範囲の、さまざまなタイプの柱1005Iに設置する。Attobahnは、これらの電柱で空間を賃借し、特定のケースでは、Attobahnは、OD UHPブームボックスを設置するための独自の柱を構築および設置する。柱取り付け型の設計は、TWA増幅器および他の回路構成を収容するカーボンファイバボックス構造のベースに4つのブロットを取り付けることで配置される。50ポンドのカーボンファイバボックスケーシング1005Fは、金属梁取り付け用の六角ナット付きの4つの3/4×4インチ長のボルト1005IAを使用して柱構造に固設される。取り付け方法、ならびにボルトの強度は、屋根構造、およびOD UHPブームボックスがいかに設置されるかに応じて、120マイル/時の風に耐えるように設計されている。
本発明の一実施形態である図74.0に示されるように、PP−UHPブームボックス1005PPの取り付け設置は、これらのデバイスのうちの2つの間の見通し線を必要とする。採用される選択された取り付け技術は、見通し線が維持されることを保証する必要がある。図74.0には3つの取り付け設計が示されているが、本発明は、これら3つの設計だけに限定されない。図74.0に例示される3つの方法は次のとおりである。
1.屋根取り付け型1005G
2.塔取り付け型1005H
3.電柱取り付け型1005I
PP−UHPブームボックス屋根取り付け型1005Fの設計は、TWA増幅器および他の回路構成を収容するカーボンファイバボックス構造のベースに4つのブロットを取り付けることで配置される。50ポンドのカーボンファイバボックスケーシング1005Fは、コンクリート取り付け用の4つの3/4×4インチ長のコンクリートボルト1005GA、木梁取り付け用の木ネジ用3/4×4インチ、および金属梁取り付け用の六角ナット付き3/4×4インチボルトを使用して屋根構造に固設される。取り付け方法、ならびにボルトおよびネジの強度は、屋根構造、およびPP−UHPブームボックスがいかに設置されるかに応じて、120マイル/時の風に耐えるように設計されている。
本発明の一実施形態である図74.0に示されるように、PP−UHPブームボックスは、標準的な通信塔1005Hに取り付けられる。Attobahnは、これらのボックスをさまざまなタイプの塔に設置する。Attobahnは、これらの塔で空間を賃借し、特定のケースでは、Attobahnは独自の塔を構築および設置する。塔取り付け型の設計は、TWA増幅器および他の回路構成を収容するカーボンファイバボックス構造のベースに4つのブロットを取り付けることで配置される。50ポンドのカーボンファイバボックスケーシング1005Fは、金属梁取り付け用の六角ナット付きの4つの3/4×4インチ長のボルトを使用して塔の頂部構造の床材に固設される。取り付け方法、ならびにボルトの強度は、屋根構造、およびPP−UHPブームボックスがいかに設置されるかに応じて、120マイル/時の風に耐えるように設計されている。
本発明の一実施形態である図74.0に示されるように、PP−UHPブームボックスは、標準的な電柱1005Iに取り付けられる。Attobahnは、これらのボックスを、電気電柱から郊外の近接の照明柱の範囲の、さまざまなタイプの柱に設置する。Attobahnは、これらの電柱で空間を賃借し、特定のケースでは、Attobahnは、PP−UHPブームボックスを設置するための独自の柱を構築および設置する。柱取り付け型の設計は、TWA増幅器および他の回路構成を収容するカーボンファイバボックス構造のベースに4つのブロットを取り付けることで配置される。50ポンドのカーボンファイバボックスケーシング1005Fは、金属梁取り付け用の六角ナット付きの4つの3/4×4インチ長のボルト1005IAを使用して柱構造に固設される。取り付け方法、ならびにボルトの強度は、屋根構造、およびPP−UHPブームボックスがいかに設置されるかに応じて、120マイル/時の風に耐えるように設計されている。
本発明の一実施形態である図75.0に示されるように、AttobahnジャイロTWAブームボックス1004は、30GHz〜3300GHzのRF範囲でmmW信号の非常に高い増幅のために進行波増幅器(TWA)チューブ1004Bを使用する高電力増幅器である。
−360度全方向性ホーンアンテナ
−長さ:16インチ。
−幅:10インチ。
−高さ:12インチ。
−重量:30ポンド。
−電源:110/240−VAC−源/100〜150KVの連続動作。
−冷却システム:連続密閉水冷システム。
−冷却ファン:6インチ×6インチ 110/240VAC。
図76.0に示されるミニブームボックスの取り付け設置は、3つの方法からなるが、取り付け設計は、本発明の一部としてこれら3つの方法だけに限定されない。図75.0に例示される3つの方法は次のとおりである。
1.屋根取り付け型1004G
2.塔取り付け型1004H
3.電柱塔取り付け型1004I
ミニブームボック屋根取り付け型1004Gの設計は、TWA増幅器および他の回路構成を収容するカーボンファイバボックス構造のベースに4つのブロットを設置することにより配置される。30ポンドのカーボンファイバボックスケーシングは、コンクリート取り付け用の4つの3/4×4インチ長のコンクリートボルト1004GA、木梁取り付け用の木ネジ用3/4×4インチ、および金属梁取り付け用の六角ナット付き3/4×4インチボルトを使用して屋根構造に固設される。取り付け方法、ならびにボルトおよびネジの強度は、屋根構造、およびミニブームボックスがいかに設置されるかに応じて、120マイル/時の風に耐えるように設計されている。
本発明の一実施形態である図76.0に示されるように、ミニブームボックスは、標準的な通信塔1004Hに取り付けられる。Attobahnは、これらのボックスをさまざまなタイプの塔に設置する。Attobahnは、これらの塔で空間を賃借し、特定のケースでは、Attobahnは独自の塔を構築および設置する。塔取り付け型の設計は、TWA増幅器および他の回路構成を収容するカーボンファイバボックス構造のベースに4つのブロットを取り付けることで配置される。30ポンドのカーボンファイバボックスケーシングは、金属梁取り付け用の六角ナット付きの4つの3/4×4インチ長のボルト1004HAを使用して塔の頂部構造の床材に固設される。取り付け方法、ならびにボルトの強度は、屋根構造、およびミニブームボックスがいかに設置されるかに応じて、120マイル/時の風に耐えるように設計されている。
本発明の一実施形態である図76.0に示されるように、ミニブームボックスは、標準的な電柱に取り付けられる。Attobahnは、これらのボックスを、電気電柱から郊外の近接の照明柱の範囲の、さまざまなタイプの柱1004Iに設置する。Attobahnは、これらの電柱で空間を賃借し、特定のケースでは、Attobahnは、ミニブームボックスを設置するための独自の柱を構築および設置する。柱取り付け型の設計は、TWA増幅器および他の回路構成を収容するカーボンファイバボックス構造のベースに4つのブロットを取り付けることで配置される。30ポンドのカーボンファイバボックスケーシングは、金属梁取り付け用の六角ナット付きの4つの3/4×4インチ長のボルト1004IAを使用して柱構造に固設される。取り付け方法、ならびにボルトの強度は、屋根構造、およびミニブームボックスがいかに設置されるかに応じて、120マイル/時の風に耐えるように設計されている。
図77.0は、本発明の一実施形態である家屋/建物外部窓取り付け型mmWアンテナ1006Aを例示する。窓取り付け型mmWアンテナ(WMMA)1006Aの目的は、家屋または建物の外部にあるブームボックス、ミニブームボックス、プロトンスイッチ、V−ROVER、Nano−ROVER、およびAtto−ROVERによって伝播されるミリメートル波を捕捉し、これらのmmW信号を再伝送して、家屋/建物の内部に透過させる。図77.0に示されるように、WMMAは、窓1006に取り付けられる。
1.360度アンテナ増幅器中継器(360−WMMA)1006AA。
2.180度アンテナ増幅器中継器(180−WMMA)1006BB。
360度アンテナ増幅器中継器(360−WMMA)1006AAは、全方向性ホーンアンテナである。360−WMMAは、ユーザの窓ガラス1006に取り付けられているドゥーイットユアセルフ(DYI)デバイスである。本発明の一実施形態である図77.0に例示されるように、アンテナは、窓ガラスの外側上と内側上の両方に取り付けられる。図77.0に例示されるように、両方のアンテナ片は、アンテナデバイスの窓側上の薄い自己接着ストリップ1006AAAによって窓ガラスに付着するように作製されている。
1.10dBの利得を備えた統合型mmW RF LNAを有する屋外用360度ホーンアンテナ1006AB。屋外デバイスは、図77.0に示されるように、ユニットに統合されたソーラー発電充電バッテリを有する。屋外デバイスは、360−WMMAの第2のセクションへの誘導連結を有する。
この例示の一実施形態である図78.0に例示されるように、360度WMMA1006AA誘導回路構成の構成は、デバイスの外部セクションの360度ホーンアンテナからなる。外部ホーンアンテナ1006ABは、30GHz〜3300GHzのRFの周波数範囲で動作し、出力電力は50ミリワット〜3.0ワットである。ホーンアンテナは、その低雑音増幅器(LNA)1006ADと統合されている。
本発明の一実施形態である図78.0に例示されるように、360−WMMAデバイスは、LNAで受信したmmW RF信号からの復旧されたクロックを使用する。復旧されたクロック信号は、WiFiを伝送器および受信器システムに供給する位相ロックループ(PLL)ならびにローカル発振器回路構成805Aおよび805Bに渡される。復旧されたクロック信号は、GPSに効果的に位相ロックされた、3つのGNCCに位置するAttobahnセシウムビーム原子クロックを参照する。
本発明の一実施形態である図79.0に例示されるように、360−WMMAシールド線接続窓取り付け型デバイスは、360度アンテナ増幅器中継器(360−WMMA)1006AAである。全方向性ホーンアンテナを有する。屋内および屋外ユニットは、屋外のmmW LNAおよび屋内のRF増幅器と、関連する20〜60度ホーンアンテナとの間でシールド線によって接続されている。360−WMMAシールド線デバイスは、ユーザの窓ガラス1006に取り付けられているドゥーイットユアセルフ(DYI)デバイスである。本発明の一実施形態である図79.0に例示されるように、アンテナは、窓ガラスの外側上と内側上の両方に取り付けられる。図79.0に例示されるように、両方のアンテナ片は、アンテナデバイス片の窓側上の薄い自己接着ストリップによって窓ガラスに付着するように作製されている。
1.10dBの利得を備えた統合型mmW RF LNAを有する屋外用360度ホーンアンテナ。屋外デバイスは、図79.0に示されるように、ユニットに統合されたソーラー発電充電式バッテリを有する。屋外デバイスは、シールド線を介して、360−WMMAの第2のセクションに接続されている。
この例示の一実施形態である図80.0に例示されるように、360度WMMA(360−WMMA)1006AAシールド線構成は、デバイスの外部セクションの360度ホーンアンテナからなる。外部ホーンアンテナ1006ABは、30GHz〜3300GHzのRFの周波数範囲で動作し、出力電力は50ミリワット〜3.0ワットである。ホーンアンテナは、その低雑音増幅器(LNA)1006ADと統合されている。
本発明の一実施形態である図80.0に例示されるように、360−WMMAデバイスは、LNAで受信したmmW RF信号からの復旧されたクロックを使用する。復旧されたクロック信号は、WiFiを伝送器および受信器システムに供給する位相ロックループ(PLL)ならびにローカル発振器回路構成805Aおよび805Bに渡される。復旧されたクロック信号は、GPSに効果的に位相ロックされた、3つのGNCCに位置するAttobahnセシウムビーム原子クロックを参照する。
180度アンテナ増幅器中継器(180−WMMA)1006BBは、全方向性ホーンアンテナである。180−WMMAは、ユーザの窓ガラス1006に取り付けられているドゥーイットユアセルフ(DYI)デバイスである。本発明の一実施形態である図81.0に例示されるように、アンテナは、窓ガラスの外側上と内側上の両方に取り付けられる。図81.0に例示されるように、両方のアンテナ片は、アンテナデバイスの窓側上の薄い自己接着ストリップによって窓ガラスに付着するように作製されている。
1.10dBの利得を備えた統合型mmW RF LNAを有する屋外用180度ホーンアンテナ1006AB。屋外デバイスは、図81.0に示されるように、ユニットに統合されたソーラー発電充電バッテリを有する。屋外デバイスは、360−WMMAの第2のセクションへの誘導連結を有する。
この例示の一実施形態である図82.0に例示されるように、180度WMMA1006BB誘導回路構成の構成は、デバイスの外部セクションの180度ホーンアンテナからなる。外部ホーンアンテナ1006ABは、30GHz〜3300GHzのRFの周波数範囲で動作し、出力電力は50ミリワット〜3.0ワットである。ホーンアンテナは、その低雑音増幅器(LNA)1006ADと統合されている。
本発明の一実施形態である図82.0に例示されるように、180−WMMAデバイスは、LNAで受信したmmW RF信号からの復旧されたクロックを使用する。復旧されたクロック信号は、WiFiを伝送器および受信器システムに供給する位相ロックループ(PLL)ならびにローカル発振器回路構成805Aおよび805Bに渡される。復旧されたクロック信号は、GPに効果的に位相ロックされた、3つのGNCCに位置するAttobahnセシウムビーム原子クロックを参照する。
本発明の一実施形態である図83.0に例示されるように、180−WMMAシールド線接続窓取り付け型デバイスは、180度アンテナ増幅器中継器(360−WMMA)1006BBである。全方向性ホーンアンテナを有する。屋内および屋外ユニットは、屋外のmmW LNAおよび屋内のRF増幅器と、関連する180度ホーンアンテナとの間でシールド線によって接続されている。180−WMMAシールド線デバイスは、ユーザの窓ガラス1006に取り付けられているドゥーイットユアセルフ(DYI)デバイスである。本発明の一実施形態である図83.0に例示されるように、アンテナは、窓ガラスの外側上と内側上の両方に取り付けられる。図83.0に例示されるように、両方のアンテナ片は、アンテナデバイスの窓側上の薄い自己接着ストリップによって窓ガラスに付着するように作製されている。
1.10dBの利得を備えた統合型mmW RF LNAを有する屋外用180度ホーンアンテナ。屋外デバイスは、図83.0に示されるように、ユニットに統合されたソーラー発電充電式バッテリを有する。屋外デバイスは、シールド線を介して、180−WMMAの第2のセクションに接続されている。
この例示の一実施形態である図84.0に例示されるように、180度WMMA1006BBシールド線の構成は、デバイスの外部セクションの180度ホーンアンテナからなる。外部ホーンアンテナ1006ABは、30GHz〜3300GHzのRFの周波数範囲で動作し、出力電力は50ミリワット〜3.0ワットである。ホーンアンテナは、その低雑音増幅器(LNA)1006ADと統合されている。
本発明の一実施形態である図84.0に例示されるように、360−WMMAデバイスは、LNAで受信したmmW RF信号からの復旧されたクロックを使用する。復旧されたクロック信号は、WiFiを伝送器および受信器システムに供給する位相ロックループ(PLL)ならびにローカル発振器回路構成805Aおよび805Bに渡される。復旧されたクロック信号は、GPに効果的に位相ロックされた、3つのGNCCに位置するAttobahnセシウムビーム原子クロックを参照する。
外部1006ABおよび屋内1006ACセクションの誘導360度mmWアンテナ(360−WMMA)設計により、当該セクションを窓ガラスの反対側上で互いに近接して整合させるだけで、設置処理が簡単になる。これは、本発明の一実施形態である図77.0に例示される。システムは、ドゥーイットユアセルフ(DIY)設置処理の簡易さを備えた設計であり、それによって、次のようになる。
外部(屋外)1006ABおよび屋内1006ACセクションの誘導360度mmWアンテナ(360−WMMA)設計により、当該セクションを窓ガラスの反対側上で互いに近接して整合させるだけで、設置処理が簡単になる。これは、本発明の一実施形態である図79.0に例示される。システムは、ドゥーイットユアセルフ(DIY)設置処理の簡易さを備えた設計であり、それによって、次のようになる。
外部(屋外)1006ABおよび屋内1006ACセクションの誘導180度mmWアンテナ(160−WMMA)設計により、当該セクションを窓ガラスの反対側上で互いに近接して整合させるだけで、設置処理が簡単になる。これは、本発明の一実施形態である図81.0に例示される。システムは、ドゥーイットユアセルフ(DIY)設置処理の簡易さを備えた設計であり、それによって、次のようになる。
外部(屋外)1006ABおよび屋内1006ACセクションのシールド線180度mmWアンテナ(180−WMMA)設計により、当該セクションを窓ガラスの反対側上で互いに近接して整合させるだけで、設置処理が簡単になる。これは、本発明の一実施形態である図83.0に例示される。システムは、ドゥーイットユアセルフ(DIY)設置処理の簡易さを備えた設計であり、それによって、次のようになる。
誘導設計
360度mmW RFアンテナ中継器増幅器(360−WMMA)誘導ユニット1006AAは、ネットワークから受信したミリメートル波RF信号が低いか、または壁を貫通することができない家庭および建物のために使用されるように設計されている。ユニットは、その外部(屋外)セクションと屋内セクションとの間で10〜20dBの利得を提供する。
1.ホーンアンテナの角度:外部360度
2.ホーンアンテナの角度:内部20〜60度
3.出力電力:50ミリワット〜3.0ワット
4.ホーンアンテナの長さ:3インチ
5.ホーンアンテナの高さ:3インチ
6.ホーンアンテナの幅:3インチ
7.ホーンアンテナの重量窓向き:3オンス
8.ホーンアンテナの重量内部向き:2オンス
シールド線設計
360度mmW RFアンテナ中継器増幅器(360−WMMA)シールド線ユニット1006BBは、ネットワークから受信したミリメートル波RF信号が低いか、または壁を貫通することができない家庭および建物のために使用されるように設計されている。ユニットは、その外部(屋外)セクションと屋内セクションとの間で10〜20dBの利得を提供する。
1.ホーンアンテナの角度:外部360度
2.ホーンアンテナの角度:内部20〜60度
3.出力電力:50ミリワット〜3.0ワット
4.ホーンアンテナの長さ:3インチ
5.ホーンアンテナの高さ:3インチ
6.ホーンアンテナの幅:3インチ
7.ホーンアンテナの重量窓向き:3オンス
8.ホーンアンテナの重量内部向き:2オンス
誘導設計
360度天井取り付け型mmW RFアンテナ中継器増幅器(360−CMMA)誘導ユニット1006AAは、ネットワークから受信したミリメートル波RF信号が低いか、または壁を貫通することができない家庭および1〜4階建ての建物のために使用されるように設計されている。ユニットは、その窓向きセクションと内部向きセクションとの間で10〜20dBの利得を提供する。
1.ホーンアンテナの角度:360度窓向き
2.ホーンアンテナの角度:20〜60度外部向き
3.出力電力:50ミリワット〜3.0ワット
4.ホーンアンテナの長さ:3インチ
5.ホーンアンテナの高さ:3インチ
6.ホーンアンテナの幅:3インチ
7.ホーンアンテナの重量窓向き:3オンス
8.ホーンアンテナの重量内部向き:2オンス
誘導設計
180度mmW RFアンテナ中継器増幅器(180−WMMA)誘導ユニット1006BBは、ネットワークから受信したミリメートル波RF信号が低いか、または壁を貫通することができない家庭および建物のために使用されるように設計されている。ユニットは、その外部(屋外)セクションと屋内セクションとの間で10〜20dBの利得を提供する。
1.ホーンアンテナの角度:180度
2.出力電力:50ミリワット〜3.0ワット
3.ホーンアンテナの長さ:2インチ
4.ホーンアンテナの高さ:1インチ
5.ホーンアンテナの幅:1インチ
6.ホーンアンテナの重量通路:2オンス
7.ホーンアンテナの重量部屋:2オンス
シールド線設計
180度mmW RFアンテナ中継器増幅器(180−WMMA)シールド線ユニット1006BBは、ネットワークから受信したミリメートル波RF信号が低いか、または壁を貫通することができない家庭および建物のために使用されるように設計されている。ユニットは、その外部(屋外)セクションと屋内セクションとの間で10〜20dBの利得を提供する。
1.ホーンアンテナの角度:180度
2.出力電力:50ミリワット〜3.0ワット
3.ホーンアンテナの長さ:2インチ
4.ホーンアンテナの高さ:1インチ
5.ホーンアンテナの幅:1インチ
6.ホーンアンテナの重量通路:2オンス
7.ホーンアンテナの重量部屋:2オンス
誘導設計
180度天井取り付け型mmW RFアンテナ中継器増幅器(180−CMMA)誘導ユニット1006AAは、ネットワークから受信したミリメートル波RF信号が低いか、または壁を貫通することができない小さなオフィスの1〜4階建ての建物のために使用されるように設計されている。ユニットは、その窓向きセクションと内部向きセクションとの間で10〜20dBの利得を提供する。
1.ホーンアンテナの角度:180度
2.出力電力:50ミリワット〜3.0ワット
3.ホーンアンテナの長さ:2インチ
4.ホーンアンテナの高さ:1インチ
5.ホーンアンテナの幅:1インチ
6.ホーンアンテナの重量窓向き:2オンス
7.ホーンアンテナの重量内部向き:2オンス
本発明の一実施形態である図91.0に例示されるmmWの家屋および建物配信設計。この設計は、次のことを考慮に入れる。
1.受信したmmW RF信号、およびそれらが家屋の全体でどのように配信されるか。
2.V−ROVER、Nano−ROVER、Atto−ROVER、およびプロトンスイッチからの伝送mmW信号、ならびに窓取り付け型360−WMMA1006AAおよび180−WMMA1006BB mmWアンテナ増幅器中継器による集中がどのくらいあるか。
ジャイロTWAブームボックス1005からの入来するmmW RF信号は、窓上の360−WMMA1006AAまたは180−WMMA1006BBアンテナに進入する。信号は、増幅され、ユニットの20〜60度または180度ホーンアンテナセクションを介して家屋内部に再伝送される。信号は、図91.0に例示されるように、開いた通路を通って、窓の近くのエリアおよび周囲のエリアに透過する。
本発明の一実施形態である図91.0に例示されるように、mmW RFドア取り付け型アンテナ中継器増幅器(DMMA)1006Bは、360−WMMA1006ABまたは180−WMMA1006ACからミリメートル波RF信号を受信し、これらの信号を増幅し、サービス提供する部屋の中にそれらの信号を再伝送する。タッチポイントデバイスのV−ROVER、Nano−ROVER、Atto−ROVER200などの任意のAttobahn mmWデバイスは、部屋に進入する増幅されたミリメートル波信号を拾うことができる。
ドア取り付け型アンテナ増幅器中継器の2つの設計は、次のものからなる。
1.20〜60度ドア取り付け型アンテナ増幅器中継器(20〜60−DMMA)。
2.180度ドア取り付け型アンテナ増幅器(180−DMMA)。
本発明の一実施形態である図92.0に例示されるように、20〜60度ドア取り付け型アンテナ増幅器中継器(20〜60−DMMA)1006Bは、出入口の上に取り付けられる。
1.ホーンアンテナの角度:20〜60度
2.出力電力:50ミリワット〜2.0ワット
3.ホーンアンテナの長さ:2インチ
4.ホーンアンテナの高さ:1インチ
5.ホーンアンテナの幅:1インチ
6.ホーンアンテナの重量通路:2オンス
7.ホーンアンテナの重量部屋:2オンス
この例示の一実施形態である図93.0に例示されるように、20〜60度DMMA(20〜60−DMMA)1006Bシールド線回路の構成は、デバイスの通路セクションにある20〜60度ホーンアンテナ1006BAからなる。通路ホーンアンテナ1006BAは、30GHz〜3300GHzのRFの周波数範囲内で動作し、出力電力は50ミリワット〜2.0ワットである。ホーンアンテナは、その低雑音増幅器(LNA)1006BDと統合されている。
本発明の一実施形態である図93.0に例示されるように、20〜60−DMMAデバイスは、LNAで受信したmmW RF信号からの復旧されたクロックを使用する。復旧されたクロック信号は、WiFiを伝送器および受信器システムに供給する位相ロックループ(PLL)ならびにローカル発振器回路構成805Aおよび805Bに渡される。復旧されたクロック信号は、GPSに効果的に位相ロックされた、3つのGNCCに位置するAttobahnセシウムビーム原子クロックを参照する。
20〜60度ドア取り付け型アンテナ増幅器中継器(20〜60−DMMA)1006Bの通路および部屋アンテナセクションにより、当該セクションをドア上部クロストリム1006B1の反対側上に整合させるだけで、設置処理が簡単になる。これは、本発明の一実施形態である図93.0に例示される。システムは、ドゥーイットユアセルフ(DIY)設置処理の簡易さを備えた設計であり、それによって、次のようになる。
2.次いで、図93.0に示されるように、通路と部屋のアンテナ片を向かい合わせにしっかりと出入口のドア上部トリム上に置く。
3.シールド線1006B2の一方の端を、通路の20〜60度ホーンアンテナの側面上の穴に差し込む。シールド線を出入口の下端の下に走らせ、シールド線の他方の端を、出入口の内側の部屋20〜60度ホーンアンテナの側面上で接続する。
4.20〜60−DMMAの通路セクションと部屋セクションとを整合させる。ユーザは、図93.0に示されるように、ドアの両側上で2つのアンテナ片が適切に向かい合っていることを確認する。
本発明の一実施形態である図94.0に例示されるように、180度ドア取り付け型アンテナ増幅器中継器(180−DMMA)1006Cは、出入口の上に取り付けられる。
1.ホーンアンテナの角度:180度
2.出力電力:50ミリワット〜2.0ワット
3.ホーンアンテナの長さ:2インチ
4.ホーンアンテナの高さ:1インチ
5.ホーンアンテナの幅:1インチ
6.ホーンアンテナの重量通路:2オンス
7.ホーンアンテナの重量部屋:2オンス
この例示の一実施形態である図96.0に例示されるように、180度DMMA(180−DMMA)1006Cシールド線回路の構成は、デバイスの通路セクション上の180度ホーンアンテナ1006CAからなる。通路ホーンアンテナ1006CAは、30GHz〜3300GHzのRFの周波数範囲内で動作し、出力電力は50ミリワット〜2.0ワットである。ホーンアンテナは、その低雑音増幅器(LNA)1006CDと統合されている。
本発明の一実施形態である図96.0に例示されるように、180−DMMAデバイスは、LNAで受信したmmW RF信号からの復旧されたクロックを使用する。復旧されたクロック信号は、WiFiを伝送器および受信器システムに供給する位相ロックループ(PLL)ならびにローカル発振器回路構成805Aおよび805Bに渡される。復旧されたクロック信号は、GPSに効果的に位相ロックされた、3つのGNCCに位置するAttobahnセシウムビーム原子クロックを参照する。
180度ドア取り付け型アンテナ増幅器中継器(180−DMMA)1006Cの通路および部屋アンテナセクションにより、当該セクションをドア上部クロストリム1006C1の反対側上に整合させるだけで、設置処理が簡単になる。これは、本発明の一実施形態である図97.0に例示される。システムは、ドゥーイットユアセルフ(DIY)設置処理の簡易さを備えた設計であり、それによって、次のようになる。
180度壁取り付け型アンテナ増幅器中継器(180−WAMA)1006Dは、本発明の一実施形態である図98.0に例示されるように、部屋の外側および内側の壁に取り付けられる。
1.ホーンアンテナの角度外側壁:180度
2.ホーンアンテナの角度壁内側:180度
3.出力電力:50ミリワット〜2.0ワット
4.ホーンアンテナの長さ:2インチ
5.ホーンアンテナの高さ:1インチ
6.ホーンアンテナの幅:1インチ
7.ホーンアンテナの重量通路:2オンス
8.ホーンアンテナの重量部屋:2オンス
この例示の一実施形態である図99.0に例示されるように、180度WAMA(180−WAMA)1006Dシールド線回路の構成は、デバイスの外側の部屋壁セクション上の180度ホーンアンテナ1006DAからなる。外側の部屋壁ホーンアンテナ1006DAは、30GHz〜3300GHzのRFの周波数範囲内で動作し、出力電力は50ミリワット〜2.0ワットである。ホーンアンテナは、その低雑音増幅器(LNA)1006CDと統合されている。
本発明の一実施形態である図99.0に例示されるように、180−WAMAデバイスは、LNAで受信したmmW RF信号からの復旧されたクロックを使用する。復旧されたクロック信号は、WiFiを伝送器および受信器システムに供給する位相ロックループ(PLL)ならびにローカル発振器回路構成805Aおよび805Bに渡される。復旧されたクロック信号は、GPSに効果的に位相ロックされた、3つのGNCCに位置するAttobahnセシウムビーム原子クロックを参照する。
180度壁取り付け型アンテナ増幅器中継器(180−WAMA)1006Dの外側の部屋壁および内側の部屋壁のアンテナセクションにより、当該セクションを壁1006D1の反対側上に整合させるだけで、設置処理が簡単になる。これは、本発明の一実施形態である図100.0に例示される。システムは、ドゥーイットユアセルフ(DIY)設置処理の簡易さを備えた設計であり、それによって、次のようになる。
1.ユーザは、図100.0に示されるように、外側の部屋壁アンテナ1006DAセクションおよび内側の部屋壁アンテナ1006DBセクションの接着テープを露出させる接着ストリップカバーを単にはがすのみである。
2.次いで、図100.0に示されるように、内側と外側の部屋壁のアンテナ片を向かい合わせにしっかりと壁上に置く。
3.2つのアンテナセクションが設置される外側の部屋壁と内側の部屋壁のスポットを整合させて、壁を通る1/4インチの穴を掘削する。
4.シールド線1006D2の一方の端を、外側の部屋壁の180度ホーンアンテナ1006DAの側面上の穴に差し込む。シールド線を壁の穴に通して走らせ、シールド線の他方の端を、内側の部屋壁の180度ホーンアンテナ1006DBの側面に接続する。
5.180−WAMAの外側の部屋壁を整合させる。ユーザは、図99.0に示されるように、壁の両側上で2つのアンテナ片が適切に向かい合っていることを確認する。
Attobahn郊外高層建築用アンテナアーキテクチャの設計は、360度全方向性および見通し線ホーンアンテナを装備した、戦略的に位置決めされた複数のジャイロTWAブームボックスシステムからなる。このアーキテクチャは、本発明の一実施形態である図101.0に例示される。
1.天井取り付け型360度mmW RFアンテナ中継器増幅器。
2.天井取り付け型180度mmW RFアンテナ中継器増幅器。
誘導設計
天井取り付け型360度mmW RFアンテナ中継器増幅器(360−CMMA)誘導ユニット1006CMは、ネットワークから受信したミリメートル波RF信号が壁および二重ペインガラス窓を、建物フロアエリアの内部まで貫通するのに十分強力である建物のために使用されるように設計されている。ユニットは、その窓向きセクションと内部空間向きセクションとの間で10〜20dBの利得を提供する。
1.ホーンアンテナの角度:360度窓向き
2.ホーンアンテナの角度:20〜60度内部向き
3.出力電力:1.0ワット〜1.5ワット
4.ホーンアンテナの長さ:3インチ
5.ホーンアンテナの高さ:3インチ
6.ホーンアンテナの幅:3インチ
7.ホーンアンテナの重量窓向き:3オンス
8.ホーンアンテナの重量内部向き:2オンス
建物の内側では、V−ROVER、Nano−ROVER、およびAtto−ROVERは、高速シリアルケーブル、WiFi、およびWiGiシステムを介して、サーバ、セキュリティシステム、環境システム、タブレット、ラップトップ、PC、スマートフォン、4K/5K/8K TVなどのようなユーザのタッチポイントデバイスに接続される。
この例示の一実施形態である図102.0に例示されるように、360度WMMA1006CM誘導回路構成の構成は、デバイスの窓向きセクション1006CMA上の360度ホーンアンテナからなる。窓向き360度ホーンアンテナ1006CMAは、30GHz〜3300GHzのRFの周波数範囲で動作し、出力電力は1.0〜1.5ワットである。ホーンアンテナは、その低雑音増幅器(LNA)1006CMDと統合されている。
本発明の一実施形態である図102.0に例示されるように、360−CMMAデバイスは、LNAで受信したmmW RF信号からの復旧されたクロックを使用する。復旧されたクロック信号は、WiFiを伝送器および受信器システムに供給する位相ロックループ(PLL)ならびにローカル発振器回路構成805Aおよび805Bに渡される。復旧されたクロック信号は、GPSに効果的に位相ロックされた、3つのGNCCに位置するAttobahnセシウムビーム原子クロックを参照する。
誘導設計
180度mmW RFアンテナ中継器増幅器(180−CMMA)誘導ユニット1006CMは、ネットワークから受信したミリメートル波RF信号が壁および二重ペインガラス窓を、建物フロアエリアの内部まで貫通するのに十分強力である建物のために使用されるように設計されている。ユニットは、その窓向きセクションと内部空間向きセクションとの間で10〜20dBの利得を提供する。
1.ホーンアンテナの角度:180度窓向き
2.ホーンアンテナの角度:180度内部向き
3.出力電力:1.0ワット〜1.5ワット
4.ホーンアンテナの長さ:3インチ
5.ホーンアンテナの高さ:3インチ
6.ホーンアンテナの幅:3インチ
7.ホーンアンテナの重量窓向き:2オンス
8.ホーンアンテナの重量内部向き:2オンス
この例示の一実施形態である図103.0に例示されるように、180度CMMA1006BCM誘導回路構成の構成は、デバイスの窓向きセクション1006BCA上の180度ホーンアンテナからなる。180度ホーンアンテナ1006BCAは、30GHz〜3300GHzのRFの周波数範囲で動作し、出力電力は1.0ミリワット〜1.5ワットである。窓向き180度ホーンアンテナは、その低雑音増幅器(LNA)1006BCDと統合されている。
本発明の一実施形態である図103.0に例示されるように、180−CMMAデバイスは、LNAで受信したmmW RF信号からの復旧されたクロックを使用する。復旧されたクロック信号は、WiFiを伝送器および受信器システムに供給する位相ロックループ(PLL)ならびにローカル発振器回路構成805Aおよび805Bに渡される。復旧されたクロック信号は、GPSに効果的に位相ロックされた、3つのGNCCに位置するAttobahnセシウムビーム原子クロックを参照する。
Attobahnミリメートル波RF信号配信アーキテクチャは、これらの波をオフィス建物空間全体に透過させる設計を含む。図103.0は、次のAttobahnが設計したミリメートル波RFアンテナの利用を例示する。
1.天井取り付け型360度mmW RFアンテナ中継器増幅器(360−CMMA)誘導ユニット1006CM。
2.天井取り付け型180度mmW RFアンテナ増幅器中継器(180−CMMA)誘導ユニット1006BM。
3.20〜60度ドア取り付け型アンテナ増幅器中継器(20〜60−DMMA)1006B。
4.180度ドア取り付け型アンテナ増幅器中継器(180−DMMA)1006B。
ジャイロTWAブームボックス1005からの入来するミリメートル波RF信号は、窓1008のCMMA1006CMアンテナで受信および増幅される。次いで、これらのアンテナは、DMMAアンテナで受信した信号を再伝し、DMMAアンテナは、信号を再びブーストし、それらをオープンオフィス空間(小部屋)の20フィートグリッド内の周囲のタッチポイントデバイスに配信する。本発明の一実施形態である図94.0および図97.0にそれぞれ示されるように、密閉されたオフィス、会議部屋、多機能部屋、クローゼットにサービス提供するために、360−DMMA1006Bおよび180−DMMA1006Cは、これらのオフィスおよび部屋のドアの上に展開される。信号は、そのオフィスまたは部屋の中のV−ROVER、Nano−ROVER、Atto−ROVER、およびプロトンスイッチに配信される。また、これらのオフィスおよび部屋の中で、Attobahnミリメートル波RF回路構成を装備したタッチポイントデバイスは、信号を受信する。
Attobahnミリメートル波RF回路構成を装備したタッチポイントデバイス1007、V−ROVER、Nano−ROVER、Atto−ROVER、およびプロトンスイッチによって伝送されるミリメートル波は、サービス提供グリッド、オフィス、および部屋内の360−DMMA、180−DMMA、および180−WAMAユニットによって捕捉される。これらのユニットは、RF信号を増幅し、それらをCCMA1006CMに向けて再伝送する。
Attobahn mmW RFアンテナ中継器増幅器は、全体的なミリメートル波RFアーキテクチャの重要な部分である。このアーキテクチャは、本発明の一実施形態である。これらのデバイスのネットワークアーキテクチャ内での設計および実装は、これらの信号が家屋または他のタイプの建物を通って進む際の信号対雑音比(S/N)の急速な劣化の緩和に役立つ。
1.窓取り付け型360度アンテナ増幅器中継器(360−WMMA)1006AA。
2.窓取り付け型180度アンテナ増幅器中継器(180−WMMA)1006BB。
3.20〜60度ドア取り付け型アンテナ増幅器中継器(20〜60−DMMA)。
4.180度ドア取り付け型アンテナ増幅器中継器(180−DMMA)1006C。
5.180度壁取り付けアンテナ増幅器中継器(180−WAMA)1006D。
6.天井取り付け型360度mmW RFアンテナ中継器増幅器1006CM。
7.天井取り付け型180度mmW RFアンテナ中継器増幅器1006CM。
本発明の一実施形態である図106.0に例示されるように、Attobahn調整タイミング(ACT)クロックおよび同期アーキテクチャ800は、利用可能な最高の原子クロック発振システムのうちの1つを利用するタイミング標準からなる。このアーキテクチャは、共通のクロックソースに同期する8つのデジタル伝送層を有し、それに伴って、最上位ネットワークシステムからエンドユーザのタッチポイントシステムまでの完全なデジタル信号位相ロックネットワークを可能にする。
1.30GHz〜3300GHzの高いミリメートル波RF範囲で機能するジャイロTWAブームボックスシステム発振回路構成800A。
2.30GHz〜3300GHzの高いミリメートル波RF範囲で機能するジャイロTWAブームボックスシステム発振回路構成800B。
3.光周波数および高速デジタル範囲で動作するSONET光ファイバ端末およびデジタルマルチプレクサ発振回路構成810。
4.原子核スイッチ高速デジタルセル切り替えおよびミリメートル波RFシステム発振回路構成803。
5.プロトンスイッチ高速デジタルセル切り替えおよびミリメートル波RFシステム発振回路構成804。
6.ROVERスイッチ高速デジタルセル切り替えおよびミリメートル波RFシステム発振回路構成805。
7.30GHz〜3300GHzの高いミリメートル波RF範囲で機能するmmW RFアンテナ中継器増幅器発振回路構成807、809。
8.エンドユーザタッチポイントデバイスのデジタル回路構成の同期800H。
1.北米(NA)GNCC。
2.欧州、中東、およびアフリカ(EMEA)GNCC。
3.アジア太平洋(ASPAC)GNCC。
1.ACT出力参照デジタルクロック信号は、3つのGNCCの場所で、セシウムビーム発振器800からクロック配信システム(CDS)802に送信される。
2.CDSは、入力一次および二次ACT参照デジタル信号を一連のドライバにわたって分配して、いくつかの参照クロック信号802ABを生成する。
3.次いで、CDSからのクロック信号802Aは、以下に配信される。
i.SONET光ファイバシステム810。
ii.ジャイロTWAブームボックス806
iii.ジャイロTWAミニボックス808。
iv.原子核スイッチ803。
本発明の一実施形態である図108.0に例示されるように、IWICチップと呼ばれるAttobahnの直観的に賢い集積回路は、カスタム設計の特定用途向け集積回路(ASIC)である。IWICチップは、Attobahnネットワークシステムの主要構成要素である。IWICチップは、V−ROVER、Nano−ROVER、Atto−ROVER、プロトンスイッチ、および原子核スイッチの動作で重要な役割を果たす。
1.セルフレーム切り替えファブリック回路構成901。
2.アト秒多重化回路構成902。
3.ミリメートル波RF増幅器、LNA、およびQAMモデム回路構成903。
4.ローカル発振器およびPLL回路構成904。
5.CPU回路構成905。
1.0物理的サイズ:
i.長さ:3インチ
ii.幅:2インチ
iii.高さ:0.25インチ
2.0 供給電圧:−1.0〜−5VDC
3.0 電流:10マイクロアンペア〜40ミリアンペア
4.0 68個のピン
5.0 動作温度:−55C〜125C
一実施形態では、高速で大容量の専用モバイルネットワークシステムのための30GHz〜3300GHzミリメートル波無線通信デバイスは、10MBps以上のデジタル速度で稼働中のエンドユーザアプリケーションから情報ストリームを受信するための少なくとも1つのUSBポートを有するハウジングと、ハウジングの内側に接続された少なくとも1つの集積回路チップと、無線ローカルエリアネットワークから情報ストリームを受信するためのポートと、少なくとも1つのクロックと、アト秒マルチプレクサTDMAと、ローカル発振器と、少なくとも1つの位相ロックループと、少なくとも1つの周回時間スロットと、64〜4096ビットのQAM変調器を有する少なくとも1つのミリメートル波RFユニットと、を備え、集積回路チップは、少なくとも1つのポートからの情報ストリームを少なくとも1つの固定セルフレームに変換し、少なくとも1つの固定セルフレームは、アト秒マルチプレクサTDMAによって処理され、終端ネットワークへの超高デジタルデータストリームとしての伝達用に少なくとも1つの周回時間スロットに配信され、ミリメートル波無線通信デバイスは、少なくとも1つの他の無線通信デバイスと共に高速で大容量の専用分子ネットワークを作り出す。
Claims (90)
- 高速で大容量の専用のバイラル分子ネットワークを作成するための方法であって、
周回時間スロットデジタル信号を暗号化することと、
前記暗号化された周回時間スロットデジタル信号を時分割多元接続(TDMA)フレーム内に入れて、TDMA信号を作成することと、を含む、方法。 - 無線周波数(RF)信号を形成するように、前記TDMA信号をアップコンバートすることをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記アップコンバートすることが、前記RF信号を形成するように、前記TDMA信号を高速デジタル信号で変調することを含む、請求項2に記載の方法。
- 前記RF信号からミリメートル波RF信号を作成することをさらに含む、請求項2または3に記載の方法。
- 前記ミリメートル波RF信号を前記作成することが、30GHz〜3,300GHzのRF周波数を有する前記ミリメートル波RF信号を作成することを含む、請求項4に記載の方法。
- 前記ミリメートル波RF信号を前記作成することが、前記RF信号をアップコンバートおよび増幅することを含む、請求項4または5に記載の方法。
- 前記ミリメートル波RF信号を前記作成することが、前記ミリメートル波RF信号を伝送することを含む、請求項5または6に記載の方法。
- 前記伝送されたミリメートル波RF信号を受信することをさらに含む、請求項7に記載の方法。
- 前記伝送されたミリメートル波RF信号を前記受信することが、前記伝送されたミリメートル波RF信号をダウンコンバートすることを含む、請求項8に記載の方法。
- 前記伝送されたミリメートル波RF信号を前記ダウンコンバートすることが、前記TDMA信号を前記高速デジタル信号で復調することを含む、請求項9に記載の方法。
- 前記ミリメートル波RF信号を前記伝送することが、ジャイロ進行波増幅器間で前記伝送されたミリメートル波RF信号を送受することを含む、請求項7〜10のいずれか一項に記載の方法。
- 前記伝送されたミリメートル波RF信号を前記送受することが、高出力電力ジャイロ進行波増幅器間で前記伝送されたミリメートル波RF信号を送受することを含む、請求項11に記載の方法。
- 前記伝送されたミリメートル波RF信号を前記送受することが、ジャイロ進行波管増幅器間で前記伝送されたミリメートル波RF信号を送受することを含む、請求項11または12に記載の方法。
- ソフトウェアアプリケーションとのインターフェースのためのアプリケーションプログラミングインターフェース(API)を提供することであって、前記APIが、データの受信を容易にするように構成されている、提供すること、
前記受信されたデータを少なくとも1つの固定セルフレーム内にカプセル化すること、
前記少なくとも1つの固定セルフレームを処理すること、および
アト秒マルチプレクサを介して、少なくとも1つの処理された固定セルフレームを周回時間スロットに伝達すること、のうちの少なくとも1つをさらに含み、
前記周回時間スロットが、前記周回時間スロットデジタル信号を介して、前記固定セルフレームをテラビット/秒の速度で前記バイラル分子ネットワークに伝送するように構成される、先行する請求項のいずれか一項に記載の方法。 - 先行する請求項のいずれか一項に記載の方法を実施するための手段を備える、高速で大容量の専用のバイラル分子ネットワークを作成するためのシステム。
- 高速で大容量の専用バイラル分子ネットワークを作成するように構成された無線通信デバイスであって、前記デバイスが、
前記デバイスに通信可能に連結されたソフトウェアアプリケーションとインターフェースするように構成されているアプリケーションプログラミングインターフェース(API)であって、前記APIが、データの受信を容易にするように構成されている、アプリケーションプログラミングインターフェースと、
前記データを少なくとも1つの固定セルフレーム内にカプセル化するように構成された同期セルフレーミングプロトコルと、
前記固定セルフレームを処理するように構成されたアト秒マルチプレクサと、
アト秒マルチプレクサを介して、前記固定セルフレームを周回時間スロットに伝達するように構成されたデータバスであって、前記周回時間スロットが、周回時間スロットデジタル信号を介して、前記固定セルフレームをテラビット/秒の速度で前記バイラル分子ネットワークに伝送するように構成されている、データバスと、
位相ロックループ回路構成を有するローカル発振器と、
前記周回時間スロットデジタル信号を暗号化するように構成された暗号化回路と、
前記暗号化された周回時間スロットデジタル信号を時分割多元接続(TDMA)フレーム内に入れて、それによって、TDMA信号を作成するように構成された時分割多元接続(TDMA)回路と、
無線周波数(RF)のアップコンバータとダウンコンバータとの間の高速デジタル信号で前記TDMA信号を変調および復調するように構成されたモデムと、
ミリメートル波RF信号を作成するように構成されたRF増幅器と、
ミリメートル波RF信号を受信するように構成されたRF受信器と、
高出力電力ジャイロ進行波増幅器の出力間でミリメートル波RF信号を送受するように構成されたミリメートル波アンテナと、を備える、デバイス。 - 前記ミリメートル波RF信号が、30GHz〜3,300GHzのRF周波数を有する、請求項16に記載のデバイス。
- バイラル分子ネットワーク内で動作させるための方法であって、
データセルフレームを少なくとも1つの通信デバイスから受信器デバイスに接続することと、
前記データセルフレームを記憶し、読み取り、かつインターネットプロトコル(IP)アドレスにマッピングすることと、を含む、方法。 - データポートを前記通信デバイスおよび前記受信器デバイスと通信可能に連結することをさらに含む、請求項18に記載の方法。
- 前記データポートが、光ファイバデータポートである、請求項18または19に記載の方法。
- 前記データセルフレームを前記接続することが、マッピング回路を介して、前記通信デバイスから前記受信器デバイスに前記データセルフレームを接続することを含み、前記データセルフレームを前記記憶し、読み取り、かつマッピングすることが、プロセッサを介して、前記データセルフレームを記憶し、読み取り、かつ前記IPアドレスにマッピングすることを含み、前記マッピング回路、前記プロセッサ、および前記データポートが、共通のデータバスに連結される、請求項18〜20のいずれか一項に記載の方法。
- 30GHz〜3,300GHzの周波数を有するミリメートル波無線周波数(RF)信号を伝送および受信するように前記データポートを構成することをさらに含む、請求項18〜21のいずれか一項に記載の方法。
- 請求項18〜22のいずれか一項に記載の方法を実施するための手段を備える、バイラル分子ネットワーク内で動作させるためのシステム。
- バイラル分子ネットワーク内で動作させるための方法であって、
1.5ワット〜10,000ワットの範囲のミリメートル波RF信号を増幅および出力することと、
30GHz〜3,330GHzの周波数を有するミリメートル波無線周波数(RF)信号を増幅することと、を含む、方法。 - 前記ミリメートル波RF信号を前記増幅および出力することが、高出力電力ジャイロ進行波増幅器を介して遂行される、請求項24に記載の方法。
- 請求項24または25に記載の方法を実施するための手段を備える、バイラル分子ネットワーク内で動作させるためのシステム。
- バイラル分子ネットワーク内で動作するように構成された増幅器であって、前記増幅器が、
1.5ワット〜10,000ワットの範囲のミリメートル波RF信号を増幅および出力するように構成され、かつさらに30GHz〜3,330GHzの周波数を有するミリメートル波無線周波数(RF)信号を増幅するように構成されたジャイロ進行波増幅器、を含む、増幅器。 - 前記ジャイロ進行波増幅器が、高出力電力ジャイロ進行波増幅器を含む、請求項27に記載の増幅器。
- 前記ジャイロ進行波増幅器が、ジャイロ進行波管増幅器を含む、請求項27または28に記載の方法。
- バイラル分子ネットワーク内で動作させるための方法であって、
ミリメートルRF信号アンテナ増幅器中継器を介して、30GHz〜3,300GHzのRF周波数を有するミリメートル波無線周波数(RF)信号を送受することと、
前記ミリメートル波RF信号アンテナ増幅器中継器を構造体に取り付けることと、を含む、方法。 - 前記取り付けることが、前記ミリメートル波RF信号アンテナ増幅器中継器を前記構造体に壁取り付けによって取り付けるか、窓取り付けによって取り付けるか、パネル、カウンタ、表面、および他の構造体に使用されるオンおよびインガラス/プラスチック/木製、もしくは他のタイプの材料に取り付けるか、ドア取り付けによって取り付けるか、天井取り付けによって取り付けるか、またはそれらの組み合わせによって取り付けることを含む、請求項30に記載の方法。
- 請求項30または31に記載の方法を実施するための手段を備える、バイラル分子ネットワーク内で動作させるためのシステム。
- バイラル分子ネットワーク内で動作するミリメートルRF信号アンテナ増幅器中継器であって、
30GHz〜3,300GHzのRF周波数を有するミリメートル波無線周波数(RF)信号を送受するように構成されたミリメートル波アンテナと、
前記アンテナを構造体に取り付けるように構成されたハードウェアと、を備え、前記ハードウェアが、壁取り付け型;パネル、カウンタ、表面、および他の構造体に使用されるオンおよびインガラス/プラスチック/木製、もしくは他のタイプの材料;窓取り付け型;ドア取り付け型;天井取り付型;またはそれらの組み合わせからなる群から選択される、ミリメートルRF信号アンテナ増幅器中継器。 - バイラル分子ネットワーク内で動作させるための原子クロックおよび同期方法であって、
共有の原子発振クロックソースと同期させることと、
同期デジタル信号を発生させることと、を含み、前記デジタル信号が、クロック周波数およびデジタルタイミング信号のうちの少なくとも1つの制御を、
単位相ロック型ネットワークと、
前記バイラル分子ネットワークに接続されたコンピューティングおよび通信デバイスと、
ジャイロ進行波増幅器と、
光ファイバ端末、および各光ファイバ端末に連結されたそれぞれの発振回路と、に拡張するように構成される、方法。 - 前記同期デジタル信号を前記発生させることが、クロック周波数およびデジタルタイミング信号のうちの少なくとも1つの制御を高出力電力ジャイロ進行波増幅器に拡張するように構成される前記同期デジタル信号を発生させることを含む、請求項34に記載の方法。
- 前記同期デジタル信号を前記発生させることが、クロック周波数およびデジタルタイミング信号のうちの少なくとも1つの制御をジャイロ進行波管増幅器に拡張するように構成される前記同期デジタル信号を発生させることを含む、請求項34または35に記載の方法。
- 前記同期デジタル信号を前記発生させることが、クロック周波数およびデジタルタイミング信号のうちの少なくとも1つの制御を、デバイスおよび集積回路チップのうちの少なくとも1つに拡張するように構成される前記同期デジタル信号を発生させることを含む、請求項34〜36のいずれか一項に記載の方法。
- 前記同期デジタル信号を前記発生させることが、クロック周波数およびデジタルタイミング信号のうちの少なくとも1つの制御を、高速で大容量の専用バイラル分子ネットワークを作成するように構成された無線通信デバイスに拡張するように構成される前記同期デジタル信号を発生させることを含み、前記無線通信デバイスが、
前記デバイスに通信可能に連結されたソフトウェアアプリケーションとインターフェースするように構成されているアプリケーションプログラミングインターフェース(API)であって、前記APIが、データの受信を容易にするように構成されている、アプリケーションプログラミングインターフェースと、
前記データを少なくとも1つの固定セルフレーム内にカプセル化するように構成された同期セルフレーミングプロトコルと、
前記固定セルフレームを処理するように構成されたアト秒マルチプレクサと、
アト秒マルチプレクサを介して、前記固定セルフレームを周回時間スロットに伝達するように構成されたデータバスであって、前記周回時間スロットが、周回時間スロットデジタル信号を介して、前記固定セルフレームをテラビット/秒の速度で前記バイラル分子ネットワークに伝送するように構成されている、データバスと、
位相ロックループ回路構成を有するローカル発振器と、
前記周回時間スロットデジタル信号を暗号化するように構成された暗号化回路と、
前記暗号化された周回時間スロットデジタル信号を時分割多元接続(TDMA)フレーム内に入れて、それによって、TDMA信号を作成するように構成されたTDMA回路と、
無線周波数(RF)のアップコンバータとダウンコンバータとの間の高速デジタル信号で前記TDMA信号を変調および復調するように構成されたモデムと、
ミリメートル波RF信号を作成するように構成されたRF増幅器と、
ミリメートル波RF信号を受信するように構成されたRF受信器と、
高出力電力ジャイロ進行波増幅器の出力間でミリメートル波RF信号を送受するように構成されたミリメートル波アンテナと、を備える、請求項37に記載の方法。 - 前記同期デジタル信号を前記発生させることが、クロック周波数およびデジタルタイミング信号のうちの少なくとも1つの制御を、高速で大容量の専用バイラル分子ネットワークを作成するように構成された集積回路チップに拡張するように構成される前記同期デジタル信号を発生させることを含み、前記デバイスが、
前記デバイスに通信可能に連結されたソフトウェアアプリケーションとインターフェースするように構成されているアプリケーションプログラミングインターフェース(API)であって、前記APIが、データの受信を容易にするように構成されている、アプリケーションプログラミングインターフェースと、
前記データを少なくとも1つの固定セルフレーム内にカプセル化するように構成された同期セルフレーミングプロトコルと、
前記固定セルフレームを処理するように構成されたアト秒マルチプレクサと、
アト秒マルチプレクサを介して、前記固定セルフレームを周回時間スロットに伝達するように構成されたデータバスであって、前記周回時間スロットが、周回時間スロットデジタル信号を介して、前記固定セルフレームをテラビット/秒の速度で前記バイラル分子ネットワークに伝送するように構成されている、データバスと、
位相ロックループ回路構成を有するローカル発振器と、
前記周回時間スロットデジタル信号を暗号化するように構成された暗号化回路と、
前記暗号化された周回時間スロットデジタル信号を時分割多元接続(TDMA)フレーム内に入れて、それによって、TDMA信号を作成するように構成されたTDMA回路と、
無線周波数(RF)のアップコンバータとダウンコンバータとの間の高速デジタル信号で前記TDMA信号を変調および復調するように構成されたモデムと、
ミリメートル波RF信号を作成するように構成されたRF増幅器と、
ミリメートル波RF信号を受信するように構成されたRF受信器と、
高出力電力ジャイロ進行波増幅器の出力間でミリメートル波RF信号を送受するように構成されたミリメートル波アンテナと、を備える、請求項37または38に記載の方法。 - 請求項34〜39のいずれか一項に記載の方法を実施するための手段を備える、バイラル分子ネットワーク内で動作させるための原子クロックおよび同期システム。
- バイラル分子ネットワーク内で動作するように構成された原子クロックおよび同期システムであって、前記原子クロックおよび同期システムが、
原子発振器と、
クロック信号配信システムと、
共通の原子発振クロックソースに同期するように構成されたデジタル伝送層と、
同期デジタル信号を発生させるように構成されたプロセッサと、を備え、前記デジタル信号が、クロック周波数およびデジタルタイミング信号のうちの少なくとも1つの制御を、
単位相ロック型ネットワークと、
ジャイロ進行波増幅器と、
光ファイバ端末、および各光ファイバ端末に連結されたそれぞれの発振回路と、に拡張するように構成される、システム。 - 前記ジャイロ進行波増幅器が、高出力電力ジャイロ進行波増幅器を含む、請求項41に記載のシステム。
- 前記ジャイロ進行波増幅器が、ジャイロ進行波管増幅器を含む、請求項41または42に記載のシステム。
- 前記デジタル信号が、クロック周波数およびデジタルタイミング信号のうちの少なくとも1つの制御を、高速で大容量の専用バイラル分子ネットワークを作成するように構成された無線通信デバイスに拡張するように構成され、前記無線通信デバイスが、
前記デバイスに通信可能に連結されたソフトウェアアプリケーションとインターフェースするように構成されているアプリケーションプログラミングインターフェース(API)であって、前記APIが、データの受信を容易にするように構成されている、アプリケーションプログラミングインターフェースと、
前記データを少なくとも1つの固定セルフレーム内にカプセル化するように構成された同期セルフレーミングプロトコルと、
前記固定セルフレームを処理するように構成されたアト秒マルチプレクサと、
アト秒マルチプレクサを介して、前記固定セルフレームを周回時間スロットに伝達するように構成されたデータバスであって、前記周回時間スロットが、周回時間スロットデジタル信号を介して、前記固定セルフレームをテラビット/秒の速度で前記バイラル分子ネットワークに伝送するように構成されている、データバスと、
位相ロックループ回路構成を有するローカル発振器と、
前記周回時間スロットデジタル信号を暗号化するように構成された暗号化回路と、
前記暗号化された周回時間スロットデジタル信号を時分割多元接続(TDMA)フレーム内に入れて、それによって、TDMA信号を作成するように構成されたTDMA回路と、
無線周波数(RF)のアップコンバータとダウンコンバータとの間の高速デジタル信号で前記TDMA信号を変調および復調するように構成されたモデムと、
ミリメートル波RF信号を作成するように構成されたRF増幅器と、
ミリメートル波RF信号を受信するように構成されたRF受信器と、
高出力電力ジャイロ進行波増幅器の出力間でミリメートル波RF信号を送受するように構成されたミリメートル波アンテナと、を備える、請求項41〜43のいずれか一項に記載のシステム。 - 前記デジタル信号が、クロック周波数およびデジタルタイミング信号のうちの少なくとも1つの制御を、高速で大容量の専用バイラル分子ネットワークを作成するように構成された集積回路チップに拡張するように構成され、前記デバイスが、
前記デバイスに通信可能に連結されたソフトウェアアプリケーションとインターフェースするように構成されているアプリケーションプログラミングインターフェース(API)であって、前記APIが、データの受信を容易にするように構成されている、アプリケーションプログラミングインターフェースと、
前記データを少なくとも1つの固定セルフレーム内にカプセル化するように構成された同期セルフレーミングプロトコルと、
前記固定セルフレームを処理するように構成されたアト秒マルチプレクサと、
アト秒マルチプレクサを介して、前記固定セルフレームを周回時間スロットに伝達するように構成されたデータバスであって、前記周回時間スロットが、周回時間スロットデジタル信号を介して、前記固定セルフレームをテラビット/秒の速度で前記バイラル分子ネットワークに伝送するように構成されている、データバスと、
位相ロックループ回路構成を有するローカル発振器と、
前記周回時間スロットデジタル信号を暗号化するように構成された暗号化回路と、
前記暗号化された周回時間スロットデジタル信号を時分割多元接続(TDMA)フレーム内に入れて、それによって、TDMA信号を作成するように構成されたTDMA回路と、
無線周波数(RF)のアップコンバータとダウンコンバータとの間の高速デジタル信号で前記TDMA信号を変調および復調するように構成されたモデムと、
ミリメートル波RF信号を作成するように構成されたRF増幅器と、
ミリメートル波RF信号を受信するように構成されたRF受信器と、
高出力電力ジャイロ進行波増幅器の出力間でミリメートル波RF信号を送受するように構成されたミリメートル波アンテナと、を備える、請求項41〜44のいずれか一項に記載のシステム。 - バイラル分子ネットワーク内で動作するように構成されたネットワーク管理方法であって、30GHz〜3,300GHzの周波数を有するミリメートル波無線周波数(RF)信号で動作する複数のデバイスの動作ステータスを分析することを含む、ネットワーク管理方法。
- 請求項46に記載の方法を実施するための手段を備える、バイラル分子ネットワーク内で動作させるためのネットワーク管理システム。
- バイラル分子ネットワーク内で動作するように構成されたネットワーク管理システムであって、前記ネットワーク管理システムが、30GHz〜3,300GHzの周波数を有するミリメートル波無線周波数(RF)信号で動作する複数のデバイスの動作ステータスを分析するように構成されたプロセッサを備える、ネットワーク管理システム。
- 高速で大容量の専用のバイラル分子ネットワークを作成するための方法であって、
データの受信を容易にするためのアプリケーションプログラミングインターフェース(API)を提供すること、
前記受信されたデータを変調することと、
前記変調されたデータからミリメートル波RF信号を作成することと、
前記ネットワーク内の高電力ジャイロ進行波増幅器で前記ミリメートル波RF信号を送受することと、を含む、方法。 - 前記ミリメートル波RF信号を前記作成することが、30GHz〜3,300GHzのRF周波数を有する前記ミリメートル波RF信号を作成することを含む、請求項49に記載の方法。
- 前記ミリメートル波RF信号を前記作成することが、前記ミリメートル波RF信号を伝送することを含む、請求項49または50に記載の方法。
- 前記伝送されたミリメートル波RF信号を受信することをさらに含む、請求項51に記載の方法。
- 前記受信されたミリメートル波RF信号を復調することをさらに含む、請求項52に記載の方法。
- 前記受信されたデータを少なくとも1つの固定セルフレーム内にカプセル化すること、
前記少なくとも1つの固定セルフレームを処理すること、および
少なくとも1つの処理された固定セルフレームを周回時間スロットに伝達すること、のうちの少なくとも1つをさらに含み、
前記周回時間スロットが、前記周回時間スロットデジタル信号を介して、前記固定セルフレームをテラビット/秒の速度で前記バイラル分子ネットワークに伝送するように構成される、請求項49〜53のいずれか一項に記載の方法。 - 前記少なくとも1つの固定セルフレームを暗号化することをさらに含む、請求項54に記載の方法。
- 前記受信されたデータを暗号化することをさらに含む、請求項54または55に記載の方法。
- 前記受信されたデータを前記暗号化することが、エンドユーザアプリケーションデータを暗号化することを含む、請求項56に記載の方法。
- 前記APIを前記提供することが、ソフトウェアアプリケーションとインターフェースするための前記APIを提供することを含む、請求項49〜57のいずれか一項に記載の方法。
- 請求項49〜58のいずれか一項に記載の方法を実施するための手段を備える、高速で大容量の専用のバイラル分子ネットワークを作成するためのシステム。
- 高速で大容量の専用バイラル分子ネットワークを作成するように構成された無線通信デバイスであって、前記デバイスが、
前記デバイスに通信可能に連結されたソフトウェアアプリケーションとインターフェースするように構成されているアプリケーションプログラミングインターフェース(API)であって、前記APIが、データの受信を容易にするように構成されている、アプリケーションプログラミングインターフェースと、
前記データを少なくとも1つの固定セルフレーム内にカプセル化するように構成されたセルフレーミングプロトコルと、
前記固定セルフレームを処理するように構成されたアト秒マルチプレクサと、
前記固定セルフレームを周回時間スロットに伝達するように構成されたデータバスであって、前記周回時間スロットが、周回時間スロットデジタル信号を介して、前記固定セルフレームをテラビット/秒の速度で前記バイラル分子ネットワークに伝送するように構成されている、データバスと、
位相ロックループ回路構成を有するローカル発振器と、
前記データを変調および復調するモデムと、
ミリメートル波RF信号を作成するように構成されたRF増幅器と、
ミリメートル波RF信号を受信するように構成されたRF受信器と、
前記ネットワーク内の高電力ジャイロ進行波増幅器間でミリメートル波RF信号を送受するように構成されたミリメートル波アンテナと、を備える、無線通信デバイス。 - 前記ミリメートル波RF信号が、30GHz〜3,300GHzのRF周波数を有する、請求項60に記載のデバイス。
- エンドユーザアプリケーションデータ、前記受信されたデータ、および前記セルフレームのうちの少なくとも1つを暗号化するように構成された暗号化システムをさらに備える、請求項60または61に記載のデバイス。
- 高速で大容量の専用バイラル分子ネットワークでのデータ通信を容易にするための方法であって、
前記ネットワーク内の高電力ジャイロ進行波増幅器に第1のミリメートル波RF信号を伝送することと、
前記高電力ジャイロ進行波増幅器から第2のミリメートル波RF信号を受信することと、を含む、方法。 - 前記第1のミリメートル波RF信号を前記伝送することが、30GHz〜3,300GHzのRF周波数を有する前記第1のミリメートル波RF信号を伝送することを含む、請求項63に記載の方法。
- 前記第1のミリメートル波RF信号を前記伝送することが、前記第1のミリメートル波RF信号を変調することを含む、請求項63または64に記載の方法。
- 前記第2のミリメートル波RF信号を前記受信することが、30GHz〜3,300GHzのRF周波数を有する前記第2のミリメートル波RF信号を受信することを含む、請求項63〜65のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第2のミリメートル波RF信号を前記受信することが、前記第2のミリメートル波RF信号を復調することを含む、請求項63〜66のいずれか一項に記載の方法。
- 受信されたデータを少なくとも1つの固定セルフレーム内にカプセル化すること、
前記少なくとも1つの固定セルフレームを処理すること、および
少なくとも1つの処理された固定セルフレームを周回時間スロットに伝達すること、のうちの少なくとも1つをさらに含み、
前記周回時間スロットが、前記周回時間スロットデジタル信号を介して、前記固定セルフレームをテラビット/秒の速度で前記バイラル分子ネットワークに伝送するように構成される、請求項63〜67のいずれか一項に記載の方法。 - 前記少なくとも1つの固定セルフレームを暗号化することをさらに含む、請求項68に記載の方法。
- 前記第1のミリメートル波RF信号を前記伝送することが、前記受信されたデータを変調して、前記第1のミリメートル波RF信号を作成することを含む、請求項68または69に記載の方法。
- 前記第2のミリメートル波RF信号を前記受信することが、前記受信されたデータを復調することを含む、請求項68〜70のいずれか一項に記載の方法。
- 請求項63〜71のいずれか一項に記載の方法を実施するための手段を備える、高速で大容量の専用バイラル分子ネットワーク上でのデータ通信を容易にするためのシステム。
- 高速で大容量の専用バイラル分子ネットワーク上でのデータ通信を容易にするように構成された集積回路チップであって、
データを少なくとも1つの固定セルフレーム内にカプセル化するように構成されたセルフレーミングプロトコルと、
前記固定セルフレームを処理するように構成されたアト秒マルチプレクサと、
前記固定セルフレームを周回時間スロットに伝達するように構成されたデータバスと、
前記データを変調および復調するモデムと、
前記ネットワーク内の高電力ジャイロ進行波増幅器と通信するミリメートル波RF信号を伝送および受信するように構成された無線周波数(RF)アップ/ダウンコンバータ、増幅器、および受信器と、を備え、
前記ミリメートル波RF信号が、30GHz〜3,300GHzのRF周波数を有する、集積回路チップ。 - エンドユーザアプリケーションデータ、前記データ、および前記セルフレームのうちの少なくとも1つを暗号化するように構成された暗号化システムをさらに備える、請求項73に記載の集積回路チップ。
- バイラル分子ネットワーク内で動作させるための方法であって、
高電力ミリメートルRF信号を受信することと、
前記受信された高電力ミリメートルRF信号を増幅することと、を含み、
前記受信することおよび前記増幅することが、ジャイロ進行波増幅器を介して遂行される、方法。 - 前記増幅された高電力ミリメータRF信号を出力することをさらに含む、請求項75に記載の方法。
- 前記増幅された高電力ミリメータRF信号を前記出力することが、ジャイロ進行波増幅器を介して、前記増幅された高電力ミリメータRF信号を出力することを含む、請求項76に記載の方法。
- 前記高電力ミリメータRF信号を前記受信することが、30GHz〜3,300GHzのRF周波数を有する前記高電力ミリメータRF信号を受信することを含む、請求項75〜77のいずれか一項に記載の方法。
- 請求項75〜78のいずれか一項に記載の方法を実施するための手段を備える、バイラル分子ネットワーク内で動作させるためのシステム。
- バイラル分子ネットワーク内で動作するように構成された増幅器であって、前記増幅器が、
30GHz〜3,330GHzのRF周波数を有する高電力ミリメートルRF信号を受信、増幅、および出力するように構成されたジャイロ進行波増幅器を備える、増幅器。 - バイラル分子ネットワーク内での原子クロックおよび同期のための方法であって、
前記ネットワーク内の複数のデバイスの回路構成周波数を同期させることと、
前記デバイスの前記回路構成周波数を制御することと、を含む、方法。 - 請求項81に記載の方法を実施するための手段を備える、バイラル分子ネットワーク内での原子クロックおよび同期のためのシステム。
- バイラル分子ネットワーク内で動作して、前記ネットワーク内のすべてのデバイスおよびシステムのデジタルおよびアナログ回路構成周波数のすべてを同期および制御するように構成された原子クロックおよび同期システム。
- バイラル分子ネットワーク内でミリメートルRF信号アンテナ増幅器中継器を動作させるための方法であって、
前記ミリメートルRF信号アンテナ増幅器中継器を提供することと、
前記ミリメートルRF信号アンテナ増幅器中継器を構造体に取り付けることと、を含む、方法。 - 前記ミリメートルRF信号アンテナ増幅器中継器を前記取り付けることが、前記ミリメートルRF信号アンテナ増幅器中継器を前記構造体に壁取り付けによって取り付けるか、窓取り付けによって取り付けるか、パネル、カウンタ、表面、および他の構造体に使用されるオンおよびインガラス/プラスチック/木製、もしくは他のタイプの材料に取り付けるか、ドア取り付けによって取り付けるか、天井取り付けによって取り付けるか、またはそれらの組み合わせによって取り付けることを含む、請求項84に記載の方法。
- 前記ミリメートルRF信号アンテナ増幅器中継器を前記提供することが、30GHz〜3,300GHzのRF周波数を有するRF信号を受信する前記ミリメートルRF信号アンテナ増幅器中継器を提供することを含む、請求項84または85に記載の方法。
- 請求項84〜86のいずれか一項に記載の方法を実施するための手段を備える、バイラル分子ネットワーク内でミリメートルRF信号アンテナ増幅器中継器を動作させるためのシステム。
- 30GHz〜3,300GHzのRF周波数を有するミリメートル波無線周波数(RF)信号を送受する、バイラル分子ネットワーク内で動作する、壁取り付け型;窓取り付け型;パネル、カウンタ、表面、および他の構造体に使用されるオンおよびインガラス/プラスチック/木製、もしくは他のタイプの材料;ドア取り付け型;ならびに天井取り付け型のミリメートルRF信号アンテナ増幅器中継器。
- 高速で大容量の専用バイラル分子ネットワークを作成するように構成された集積回路チップであって、
前記デバイスに通信可能に連結されたソフトウェアアプリケーションとインターフェースするように構成されているアプリケーションプログラミングインターフェース(API)であって、前記APIが、データの受信を容易にするように構成されている、アプリケーションプログラミングインターフェースと、
前記データを少なくとも1つの固定セルフレーム内にカプセル化するように構成された同期セルフレーミングプロトコルと、
前記固定セルフレームを処理するように構成されたアト秒マルチプレクサと、
アト秒マルチプレクサを介して、前記固定セルフレームを周回時間スロットに伝達するように構成されたデータバスであって、前記周回時間スロットが、周回時間スロットデジタル信号を介して、前記固定セルフレームをテラビット/秒の速度で前記バイラル分子ネットワークに伝送するように構成されている、データバスと、
位相ロックループ回路構成を有するローカル発振器と、
前記周回時間スロットデジタル信号を暗号化するように構成された暗号化回路と、
前記暗号化された周回時間スロットデジタル信号を時分割多元接続(TDMA)フレーム内に入れて、それによって、TDMA信号を作成するように構成されたTDMA回路と、
無線周波数(RF)のアップコンバータとダウンコンバータとの間の高速デジタル信号で前記TDMA信号を変調および復調するように構成されたモデムと、
ミリメートル波RF信号を作成するように構成されたRF増幅器と、
ミリメートル波RF信号を受信するように構成されたRF受信器と、
高出力電力ジャイロ進行波増幅器の出力間でミリメートル波RF信号を送受するように構成されたミリメートル波アンテナと、を備える、集積回路チップ。 - 前記ミリメートル波RF信号が、30GHz〜3,300GHzのRF周波数を有する、請求項89に記載のデバイス。
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