JP6478463B2 - 航空機の通信切り替えシステム - Google Patents

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Description

本開示は、一般に通信に関し、詳細には航空機の通信に関する。さらに詳細には、本開示は、一群の無線を使用する通信を管理するための方法および装置に関する。
航空機の通信システムは、さまざまな形態をとり得る。特に、通信システムは、航空機とその他の主体との間の音声通信を提供するために航空機の乗員によって使用される無線を含む可能性がある。これらの通信システムは、概して、航空機のアビオニクスシステムの一部として組み込まれる。
航空機を製造するとき、異なる顧客は、通信システムに関して異なる要件を有する可能性がある。例えば、多くの場合、異なる顧客は、それらの顧客の航空機の通信システムに国に固有の無線を組み込むことを要する可能性がある。この種の要件は、異なる国の異なる軍の顧客と、異なる国の主体と通信する必要がある民間の顧客とによくある可能性がある。
加えて、通信システムに新しい技術が利用できるようになるとき、顧客は、その顧客のために製造される新しい航空機でそれらの新しい技術を使用することを望む可能性がある。さらに、同じ顧客またはその他の顧客が、新しい通信システムを含むように既存の航空機を改良することを要求する可能性もある。例えば、デジタル式のプログラム可能な無線が利用できるようになるとき、レガシーのアナログ式の無線を置き換えることが、顧客によって要求される可能性がある。
これらの変更を行うために必要とされる費用および労力は、望まれているよりもずっと大きい可能性がある。これらの変更は、新しい通信システムを組み込むようにアビオニクスシステムを再設計することを要することが多い。
さらに、多くの航空機は、それらの航空機が使用される可能性がある国の規制を受ける。アビオニクスシステムの設計に対する変更は、規制の下での再認可または試験をともなうことが多い。結果として、航空機の通信システムに対して変更を行うための費用および労力は、望まれているよりも大きい可能性があり、かつ望まれているよりも時間がかかる可能性がある。したがって、上で検討された課題およびその他の起こり得る課題の少なくとも一部を考慮に入れる方法および装置を備えることが望ましい。
1つの例示的な実施形態においては、装置が、通信インターフェース、アビオニクスインターフェース、および通信マネージャを含む。通信インターフェースは、一群のワイヤレス通信ユニットに接続されるように構成される。アビオニクスインターフェースは、アビオニクスシステムに接続されるように構成される。通信マネージャは、通信インターフェースに接続された一群のワイヤレス通信ユニットを特定し、アビオニクスシステムのユーザインターフェースから通信動作のための入力を受信し、入力から、通信動作のための、一群のワイヤレス通信ユニットの中のいくつかのワイヤレス通信ユニットを特定し、通信動作を実施するようにいくつかのワイヤレス通信ユニットの動作を制御するように構成される。
別の例示的な実施形態においては、通信を管理するための方法が提示される。通信動作のための入力が、アビオニクスインターフェースに接続されたアビオニクスシステムのユーザインターフェースから受信される。入力から、通信動作のために、一群のワイヤレス通信ユニットの中のいくつかのワイヤレス通信ユニットが、特定される。いくつかのワイヤレス通信ユニットの動作が、通信動作を実施するように制御される。
さらに、開示は、以下の項による実施形態を含む。
第1項
一群のワイヤレス通信ユニットに接続されるように構成された通信インターフェースと、
アビオニクスシステムに接続されるように構成されたアビオニクスインターフェースと、
通信インターフェースに接続された一群のワイヤレス通信ユニットを特定し、アビオニクスシステムのユーザインターフェースから通信動作のための入力を受信し、入力から、通信動作のための、一群のワイヤレス通信ユニットの中のいくつかのワイヤレス通信ユニットを特定し、通信動作を実施するようにいくつかのワイヤレス通信ユニットの動作を制御するように構成された通信マネージャとを含む装置。
第2項
通信マネージャが、一群の主体から通信に利用可能ないくつかの主体を特定し、通信に利用可能ないくつかの主体をユーザインターフェースに表示するように構成される第1項の装置。
第3項
通信マネージャが、構成情報の中のルーティング情報を使用して一群のワイヤレス通信ユニットとアビオニクスシステムとの間の通信をルーティングするように構成され、一群のワイヤレス通信ユニットの組み立てに対する変更が、構成情報に対する変更によってサポートされる第1項の装置。
第4項
通信マネージャが、送信先までの経路に関するいくつかの属性を最適化することに基づいて送信先に通信をルーティングするように構成される第1項の装置。
第5項
通信が、音声、映像、およびデータのうちの少なくとも1つから選択される第4項の装置。
第6項
通信マネージャが、音声通信をテキストとして送るように構成される第1項の装置。
第7項
通信マネージャが、通信封止が実施されているときに一群の主体との通信を防止するように構成される第1項の装置。
第8項
通信マネージャが、対象地域内の通信を妨害するように一群のワイヤレス通信ユニットを操作するように構成される第1項の装置。
第9項
通信動作のための入力が、ユーザインターフェースから第1のフォーマットで受信され、通信マネージャが、入力を、一群のワイヤレス通信ユニットのための第2のフォーマットで一群のワイヤレス通信ユニットに送るように構成される第1項の装置。
第10項
通信動作が、通信を送ることおよび通信を受信することのうちの少なくとも1つを含む第1項の装置。
第11項
一群のワイヤレス通信ユニットが、ミル規格(military standard)1553無線、Aeronautical Radio,Incorporated(ARINC)429無線、衛星無線、および光通信ユニットのうちの少なくとも1つから選択される第1項の装置。
第12項
通信を管理するための方法であって、
アビオニクスインターフェースに接続されたアビオニクスシステムのユーザインターフェースから通信動作のための入力を受信することと、
入力から、通信動作のための、一群のワイヤレス通信ユニットの中のいくつかのワイヤレス通信ユニットを特定することと、
通信動作を実施するようにいくつかのワイヤレス通信ユニットの動作を制御することとを含む、方法。
第13項
一群の主体から通信に利用可能ないくつかの主体を特定することと、
通信に利用可能ないくつかの主体をユーザインターフェースに表示することとをさらに含む第12項の方法。
第14項
構成情報の中のルーティング情報を使用して一群のワイヤレス通信ユニットとアビオニクスシステムとの間の通信をルーティングすることをさらに含み、一群のワイヤレス通信ユニットの組み立てに対する変更が、構成情報に対する変更によってサポートされる第12項の方法。
第15項
送信先までの経路に関するいくつかの属性を最適化することに基づいて送信先に通信をルーティングすることをさらに含む第12項の方法。
第16項
音声通信をテキストとして送ることをさらに含む第12項の方法。
第17項
通信封止が実施されているときに一群の主体との通信を防止することをさらに含む第12項の方法。
第18項
対象地域内の通信を妨害するように一群のワイヤレス通信ユニットを操作することをさらに含む第12項の方法。
第19項
通信動作のための入力が、第1のフォーマットで受信され、方法が、
入力を、一群のワイヤレス通信ユニットのための第2のフォーマットで一群のワイヤレス通信ユニットに送ることをさらに含む第12項の方法。
第20項
通信動作が、通信を送ることおよび通信を受信することのうちの少なくとも1つを含む第12項の方法。
特徴および機能は、本開示のさまざまな実施形態において別々に実現される可能性があり、またはさらなる詳細が以下の説明および図面を参照して理解され得るさらにその他の実施形態においては組み合わされる可能性がある。
例示的な実施形態に特有と考えられる新規性のある特徴が、添付の特許請求の範囲に記載されている。しかし、例示的な実施形態、ならびにそれらの例示的な実施形態の好ましい使用形態、さらなる目的、および特徴は、添付の図面と併せて読まれるときに、本開示の例示的な実施形態の以下の詳細な説明を参照することにより最も深く理解されるであろう。
例示的な実施形態による通信環境の図である。 例示的な実施形態によるプラットフォームのブロック図の図である。 例示的な実施形態による通信スイッチのブロック図の図である。 例示的な実施形態による通信マネージャによって実施され得る機能のブロック図の図である。 例示的な実施形態による通信システムの図である。 例示的な実施形態によるグラフィカルユーザインターフェースに表示される画面の図である。 例示的な実施形態による通信を管理するためのプロセスの流れ図の図である。 例示的な実施形態による通信動作のために受信される入力を管理するためのプロセスの流れ図の図である。 例示的な実施形態による通信動作のためにワイヤレス通信ユニットを特定するためのプロセスの流れ図の図である。 例示的な実施形態による通信のためにワイヤレス通信ユニットを特定するためのプロセスの流れ図の図である。 例示的な実施形態による通信に利用可能ないくつかの主体を特定するためのプロセスの流れ図の図である。 例示的な実施形態による通信をルーティングするためのプロセスの流れ図の図である。 例示的な実施形態による通信を受信するためのプロセスの流れ図の図である。 例示的な実施形態による通信を妨害するためのプロセスの流れ図の図である。 例示的な実施形態による通信を防止するためのプロセスの流れ図の図である。 例示的な実施形態による通信を管理するためのメッセージフロー図の図である。 例示的な実施形態によるデータ処理システムのブロック図の図である。
例示的な実施形態は、1つまたは複数の異なる考慮事項を認め、考慮に入れる。例えば、例示的な実施形態は、一部の現在使用されている航空機の通信システムを用いると、通信システムで無線を変更することが、航空機のアビオニクスシステムのアーキテクチャに対する変更を要することを認め、考慮に入れる。
例示的な実施形態は、これらの変更が、新しい無線が実装されるたびに、無線を操作するために使用されるユーザインターフェースを変更することも含むことをやはり認め、考慮に入れる。例えば、例示的な実施形態は、新しい無線が航空機に実装されるときに、航空機の主フライトディスプレイ(primary flight display)に対する変更が行われることを認め、考慮に入れる。
さらに、例示的な実施形態は、航空機のアビオニクスシステムに対する変更が、航空機が認可プロセスを経ることをともなうことが多いことを認め、考慮に入れる。この認可プロセスは、望まれているよりも多くのコストがかかるかまたは長い時間がかかる可能性がある。結果として、航空機は、望まれているよりも長く使用停止になる可能性がある。
例示的な実施形態は、通信システムが、通信システムの構成要素に対する変更を行うときの航空機のアビオニクスシステムに対する変更の必要性を減らすかまたはなくすようにして実装され得ることも認め、考慮に入れる。例えば、装置が、通信システムに実装される可能性がある。装置は、通信インターフェース、アビオニクスインターフェース、および通信マネージャを含む可能性がある。通信インターフェースは、一群のワイヤレス通信ユニットに接続されるように構成される。アビオニクスインターフェースは、アビオニクスシステムに接続されるように構成される。通信マネージャは、第1のインターフェースに接続された一群のワイヤレス通信ユニットを特定し、アビオニクスシステムのユーザインターフェースから通信動作のための入力を受信し、入力から、通信動作のための、一群のワイヤレス通信ユニットの中のいくつかのワイヤレス通信ユニットを特定し、通信動作を実施するようにいくつかのワイヤレス通信ユニットの動作を制御するように構成される。
本明細書において使用されるとき、項目(item)に関連して使用されるときの「いくつかの」および「一群の」は、1つまたは複数の項目を意味する。例えば、いくつかのワイヤレス通信ユニットは、1つまたは複数のワイヤレス通信ユニットである。同様に、一群のワイヤレス通信ユニットは、1つまたは複数のワイヤレス通信ユニットである。
ここで図面を参照し、特に、図1を参照すると、例示的な実施形態による通信環境の図が、示されている。この例示的な例において、通信環境100は、航空機102を含む。航空機102は、その他の主体と通信する可能性がある。この例示的な例において、これらのその他の主体は、例えば、航空機104、地上車両106、航空管制塔108、宇宙船110、および衛星111を含む。
示されたように、通信は、通信リンク112、通信リンク114、通信リンク116、通信リンク118、および通信リンク120を使用して行われ得る。通信リンク112は、航空機102と航空機104との間の通信の交換を提供する。通信リンク114は、航空機102と地上車両106との間の通信の交換を提供する。通信リンク116は、航空機102と航空管制塔108との間の通信の交換を提供する。通信リンク118は、航空機102と宇宙船110との間の通信の交換を提供する。通信リンク120は、航空機102と衛星111との間の通信の交換を提供する。これらの通信は、一方向通信または双方向通信である可能性がある。
航空機102のアビオニクスシステムに対する変更を減らすかまたは避けるようにして航空機102の通信システムに対する変更を可能にする例示的な実施形態が、航空機102に実装され得る。このようにして、時間、支出、および航空機102に対する変更が、削減され得る。
例えば、航空機102の運用者は、その他の国の空港と通信するための国に固有の無線を含むように通信システムを改良したい可能性がある。例示的な実施形態を使用することによって、航空機102への国に固有の無線の追加は、航空機102のアビオニクスシステムを変更せずに行われ得る。結果として、これらの例示的な例において、航空機102の再認可が避けられる可能性がある。
図1の通信環境100の図は、その他の例示的な実施形態が実装され得る手法を限定するように意図されていない。例えば、その他の例示的な例において、例示的な実施形態は、航空機102に加えて、または航空機102の代わりに、その他のプラットフォームの通信システムに実装され得る。例えば、例示的な実施形態は、航空機104、宇宙船110、および通信システムを有するその他の好適な種類のプラットフォームに実装され得る。
ここで図2を参照すると、例示的な実施形態によるプラットフォームのブロック図の図が、示されている。この示された例において、プラットフォーム200は、図1の航空機102を実装するために使用され得るプラットフォームの例である。
示されたように、プラットフォーム200は、アビオニクスシステム202を含む。アビオニクスシステム202は、プラットフォーム200で使用される電子システムである。示されたように、アビオニクスシステム202は、システム203を含む可能性がある。システム203は、例えば、限定することなく、1つまたは複数の通信システム、ナビゲーションシステム、健全性監視システム、およびその他の好適な種類のシステムなどのいくつかの異なる種類のシステムからなる可能性がある。
示されたように、プラットフォーム200は、通信システム204も含む。この例示的な例において、通信システム204は、一群のワイヤレス通信ユニット206を含む。通信システム204は、この例示的な例において、アビオニクスシステム202の一部である可能性があり、またはアビオニクスシステム202の一部ではない可能性がある。
これらの示された例において、一群のワイヤレス通信ユニット206の中のワイヤレス通信ユニットは、さまざまな形態をとる可能性がある。例えば、通信ユニットは、受信機、送信機、トランシーバ、無線、データリンク、遠隔測定デバイス、ミル規格1553無線、Aeronautical Radio,Incorporated(ARINC)429無線、衛星無線、光通信ユニット、およびワイヤレス通信リンクを使用して情報を交換し得るその他の好適な種類のデバイスである可能性がある。加えて、通信システム204は、通信スイッチ208も含む。通信スイッチ208は、ハードウェアデバイスであり、ソフトウェアを含む可能性がある。通信スイッチ208は、アビオニクスシステム202のシステム203のうちの1つまたは複数と一群のワイヤレス通信ユニット206との間のインターフェースを提供するように構成される。特に、システム203は、ナビゲーションシステム212、レーダーシステム214、ユーザインターフェース215、およびその他の好適な種類のシステムのうちの少なくとも1つを含む可能性がある。
本明細書において使用されるとき、項目のリストとともに使用されるときの言い回し「〜のうちの少なくとも1つ」は、列挙された項目のうちの1つまたは複数の異なる組み合わせが使用される可能性があり、かつリスト内の各項目のうちの1つだけが必要とされる可能性があることを意味する。例えば、「項目A、項目B、および項目Cのうちの少なくとも1つ」は、限定することなく、項目A、または項目Aおよび項目Bを含む可能性がある。この例は、項目A、項目B、および項目C、または項目Bおよび項目Cも含む可能性がある。その他の例において、「〜のうちの少なくとも1つ」は、例えば、限定することなく、項目A2つ、項目B1つ、および項目C10個、項目B4つおよび項目C7つ、ならびにその他の好適な組み合わせである可能性がある。
この例示的な例において、ユーザインターフェース215は、ハードウェアシステムであり、ソフトウェアを含む可能性がある。ユーザインターフェース215は、異なる通信動作を実施するために使用され得る。示されたように、ユーザインターフェース215は、ディスプレイシステム216および入力システム217を含む。
ディスプレイシステム216は、ユーザインターフェース215内のハードウェアシステムであり、ソフトウェアを含む可能性がある。ディスプレイシステム216は、一群のディスプレイデバイス218を含む可能性がある。
グラフィカルユーザインターフェース220が、ディスプレイシステム216内の一群のディスプレイデバイス218に表示され得る。これらの例示的な例において、グラフィカルユーザインターフェース220は、通信システム204を操作するために使用される可能性がある。
この例示的な例において、入力システム217は、ユーザインターフェース215内のハードウェアシステムである。特定の実装に応じて、入力システム217は、アビオニクスシステム202の一部である可能性があり、または別個の構成要素である可能性がある。
入力システム217は、通信動作で使用するために構成される。入力システム217は、オペレータからの入力を受信することができる。この例示的な例において、入力システム217は、マイクロホン、スピーカー、キーボード、タッチパッド、タッチスクリーン、マウス、トラックボール、および何らかのその他の好適な入力デバイスのうちの少なくとも1つを含む可能性がある。
通信システム204は、アビオニクスシステム202の一部であると考えられ得るが、アビオニクスシステム202のアーキテクチャまたは設計に対する変更を必要とするようにしてアビオニクスシステム202に組み込まれない。これらの例示的な例において、通信スイッチ208は、通信システム204のその他の部分およびアビオニクスシステム202のシステム203内のその他のシステムを変更する必要性を減らすかまたは避けるようにして一群のワイヤレス通信ユニット206の組み立てを変更する能力を提供する。
これらの例示的な例においては、ワイヤレス通信ユニット222が、一群のワイヤレス通信ユニット206に対して、追加、削除、修正、またはこれらの何らかの組み合わせを行われる可能性がある。例えば、ワイヤレス通信ユニット222が一群のワイヤレス通信ユニット206の一部として含まれるとき、ディスプレイシステム216に表示されるグラフィカルユーザインターフェース220は同じままであることができる。言い換えると、ワイヤレス通信ユニット222を一群のワイヤレス通信ユニット206に追加するとき、グラフィカルユーザインターフェース220に対する変更が避けられ得る。
グラフィカルユーザインターフェース220に対する変更を避けることによって、プラットフォーム200の構成要素の設計の変更、プラットフォーム200に関する再認可手順、およびその他のプロセスが、削減され得る。とりわけ、再認可手順につながる無線およびその他の通信デバイス、通信システム204、ならびにディスプレイシステム216を操作するためのグラフィカルユーザインターフェースに対する変更が、削減される。
例えば、ユーザインターフェース215は、グラフィカルユーザインターフェース220に表示される標準的な1組の画面を有する可能性がある。グラフィカルユーザインターフェースにおけるコントロール(control)、情報、およびその他のグラフィックスの配置は、変わらない。場合によっては、グラフィカルユーザインターフェース220に関する表示される画面内の追加のグラフィックスが、前は実装されていなかった可能性がある無線を特定するために存在する可能性がある。しかし、通信システム204を使用してさまざまな動作を実施するためにユーザがグラフィカルユーザインターフェース220とインタラクションする手法は、変わらない。言い換えると、一群のワイヤレス通信ユニット206に対して変更が行われるとき、情報およびコントロールが表示される手法は、一貫性を保ち続ける。
これらの例示的な例において、一群のワイヤレス通信ユニット206の変更の結果として行われる変更は、通信スイッチ208で行われる。例えば、一群のワイヤレス通信ユニット206に対する変更をサポートするために必要とされるソフトウェア、構成ファイル、およびその他の情報は、通信スイッチ208内に作られる。
次に図3に目を向けると、例示的な実施形態による通信スイッチのブロック図の図が、示されている。この図では、図2の通信スイッチ208の構成要素の例が、示されている。
この特定の例において、通信スイッチ208は、いくつかの異なる構成要素を有する。通信スイッチ208は、通信マネージャ300およびインターフェースシステム302を含む。
この例示的な例において、インターフェースシステム302は、ハードウェアシステムであり、かつ通信インターフェース304、アビオニクスインターフェース306、および補助インターフェース308を含む。通信インターフェース304は、一群のワイヤレス通信ユニット206に接続されるように構成される。通信インターフェース304は、バス、スイッチ、ルータ、およびその他の好適な構成要素のうちの少なくとも1つを含む可能性がある。
アビオニクスインターフェース306は、アビオニクスシステム202に接続されるように構成される。例えば、アビオニクスインターフェース306は、システム203に接続され得る。特に、アビオニクスインターフェース306は、ディスプレイシステム216に接続され得る。アビオニクスインターフェース306は、通信インターフェース304に見られるハードウェア構成要素と同様のハードウェア構成要素を含む可能性がある。
補助インターフェース308は、プラットフォーム200内またはプラットフォーム200の近くに置かれる可能性があるその他のデバイスへの接続を提供するように構成される。例えば、補助インターフェース308は、1つまたは複数のデバイスへの有線通信リンク、ワイヤレス通信リンク、またはそれらの通信リンクの何らかの組み合わせを提供することができる。これらのデバイスは、携帯電話、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、電子フライトバッグ(EFB)、およびその他の好適な種類のデバイスなどのインターネットプロトコルに基づくワイヤレスデバイスである可能性がある。この特定の例において、補助インターフェース308は、ルータを使用して実装される可能性がある。
この示された例において、通信マネージャ300は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせで実装される可能性がある。ソフトウェアが使用されるとき、通信マネージャ300によって実施される動作は、プロセッサユニット上で走るように構成されたプログラムコードで実装される可能性がある。ファームウェアが使用されるとき、通信マネージャ300によって実施される動作は、プロセッサユニット上で走るようにプログラムコードおよびデータで実装され、永続的なメモリに記憶される可能性がある。ハードウェアが使用されるとき、ハードウェアは、通信マネージャ300における動作を実施するように動作する回路を含む可能性がある。
これらの例示的な例において、ハードウェアは、回路システム、集積回路、特定用途向け集積回路(ASIC)、プログラマブルロジックデバイス、またはいくつかの動作を実施するように構成された何らかのその他の好適な種類のハードウェアの形態をとる可能性がある。プログラマブルロジックデバイスを用いると、デバイスは、いくつかの動作を実施するように構成され得る。デバイスは、いくつかの動作を実施するように後で再構成される可能性があり、または恒久的に構成される可能性がある。プログラマブルロジックデバイスの例は、例えば、プログラマブルロジックアレイ、プログラムアレイロジック、フィールドプログラマブルロジックアレイ、フィールドプログラマブルゲートアレイ、およびその他の好適なハードウェアデバイスを含む。加えて、プロセスは、無機構成要素と統合された有機構成要素で実装される可能性があり、かつ/または人間を除く有機構成要素ですべて構成される可能性がある。例えば、プロセスは、有機半導体の回路として実装される可能性がある。
示されたように、通信マネージャ300は、コンピュータシステム309に実装され得る。コンピュータシステム309は、1つまたは複数のコンピュータを含む。2つ以上のコンピュータがコンピュータシステム309内に存在するとき、これらのコンピュータは、ネットワークなどの通信媒体を使用して互いに通信する可能性がある。その他の例においては、媒体は、バスシステムである可能性がある。
示されたように、通信マネージャ300は、一群のワイヤレス通信ユニット206の間で通信をルーティングするように構成される。特に、通信マネージャ300は、通信インターフェース304に接続された一群のワイヤレス通信ユニット206を特定するように構成される。通信マネージャ300は、ユーザインターフェース215から通信動作311のための入力310を受信するようにやはり構成される。例えば、通信マネージャ300は、ユーザインターフェース215のグラフィカルユーザインターフェース220および入力システム217のうちの少なくとも1つから入力310を受信する可能性がある。
これらの例示的な例において、入力310は、さまざまな形態をとる可能性がある。例えば、入力310は、音声、映像、テキスト、画像、コマンド、データ、およびその他の好適な種類の情報のうちの少なくとも1つである可能性がある。例として、音声入力は、別の主体と通信するオペレータの音声の形態である可能性がある。テキスト入力は、オペレータによって入力されたメッセージである可能性がある。コマンドは、グラフィカルユーザインターフェース220のコントロールの選択である可能性がある。
さらに、この例において、入力310を入力するオペレータは、プラットフォーム200上の任意の人である可能性がある。例えば、オペレータは、乗員、乗客、または何らかのその他の好適な人である可能性がある。
これらの例示的な例において、グラフィカルユーザインターフェース220は、共通インターフェースであるように構成される。言い換えると、グラフィカルユーザインターフェース220は、一群のワイヤレス通信ユニット206の中の異なるワイヤレス通信ユニットに対して変わらない。
例えば、通信についての情報312がグラフィカルユーザインターフェース220によって提示される手法は、一群のワイヤレス通信ユニット206の中のどのワイヤレス通信ユニットが使用されるかに関係なく同じである。加えて、これらの例示的な例においては、一群のワイヤレス通信ユニット206の中のワイヤレス通信ユニットに対して変更が行われる場合に、グラフィカルユーザインターフェース220は、情報312が表示される手法を変更しない。換言すると、一群のワイヤレス通信ユニット206内に置かれる可能性がある異なるワイヤレス通信ユニットに関して情報312を表示するために同じ画面が使用され得る。
別の例として、入力310がグラフィカルユーザインターフェース220に入力されるコントロールおよび手法も、異なるワイヤレス通信ユニットが使用されるときに変わらない。言い換えると、どのワイヤレス通信ユニットが使用されるかに関係なく、通信動作を実施するために同じ画面の同じコントロールがオペレータによって使用され得る。
動作の際、一群のワイヤレス通信ユニット206の中のいくつかのワイヤレス通信ユニットが、入力310の通信動作311のために通信マネージャ300によって特定される。これらの例示的な例において、通信マネージャ300は、通信インターフェース304に接続されたワイヤレス通信ユニットの存在を検出するように構成される。ワイヤレス通信ユニットの存在の検出は、バス、ポート、または何らかのその他のコネクタなどのインターフェースに接続され得るデバイスの存在を検出するための任意の現在あるプロトコルを使用して行われる可能性がある。
通信マネージャ300は、通信動作311を実施するように特定されたいくつかの通信ユニットの動作を制御する。この例示的な例の入力310は、一群のワイヤレス通信ユニット206の中のワイヤレス通信ユニットによって使用される特定のプロトコルまたはフォーマットに固有である必要がない。
例えば、入力310は、グラフィカルユーザインターフェース220を使用してオペレータから受信されるとき、第1のフォーマットである可能性がある。通信マネージャ300は、一群のワイヤレス通信ユニット206に入力310を送るための第2のフォーマットを特定する。第2のフォーマットは、入力310を受信するワイヤレス通信ユニットによって使用されるプロトコルである可能性がある。
さらに、入力310が一群のワイヤレス通信ユニット206の中の2つ以上のワイヤレス通信ユニットに送られるべきである場合、それらのワイヤレス通信ユニットのそれぞれのためのフォーマットが、通信マネージャ300によって特定される。そのとき、通信マネージャ300は、入力310のために特定されたワイヤレス通信ユニットによって使用されるフォーマットに第1のフォーマットを変換する。
例えば、入力310は、音声入力およびデータを含む可能性がある。この例示的な例において、音声入力は、例えば、アナログ形式またはデジタル形式などの第1のフォーマットである可能性がある。データは、例えば、テキストなどの第2のフォーマットである可能性がある。そして、音声入力は、第1のワイヤレス通信ユニットを通じて送られる可能性があり、データは、第2のワイヤレス通信ユニットを通じて送られる可能性がある。
通信マネージャ300は、第1のフォーマットの入力310の音声入力を、第1のワイヤレス通信ユニットによって使用される第3のフォーマットに変換するように構成される。通信マネージャ300は、第2のフォーマットの入力310のデータを、第2のワイヤレス通信ユニットによって使用される第4のフォーマットに変換するようにも構成される。もちろん、第3のフォーマットおよび第4のフォーマットは、特定の実装に応じて、同じフォーマットであるか、または異なるフォーマットである可能性がある。言い換えると、使用されるワイヤレス通信ユニットの数および種類に応じて、入力310は、一群のワイヤレス通信ユニット206の中の1つまたは複数のワイヤレス通信ユニットで使用されるべき1つのフォーマット、3つのフォーマット、12個のフォーマット、またはその他の数のフォーマットに変換される可能性がある。
これらの例示的な例において、送信先ワイヤレス通信ユニットのためのフォーマットは、いくつかの異なるやり方で特定され得る。一例においては、構成情報314が使用される可能性がある。特に、構成情報314内の変換情報316が、入力310を受信すべきワイヤレス通信ユニットのためのフォーマットを特定するために使用され得る。構成情報314は、実施されるべき変換も特定する可能性がある。例えば、変換情報316が、入力310を、第1のフォーマットから、入力310を受信するために特定されるワイヤレス通信ユニットによって使用される第2のフォーマットに変換するために使用され得るコンバータ、トランスレータ、または何らかのその他のプロセスを特定する可能性がある。
構成情報314は、いくつかのやり方で記憶され得る。例えば、構成情報314は、構成ファイル、データベース、スプレッドシート、リンクされるリスト、または何らかのその他の好適なデータ構造のうちの少なくとも1つに記憶される可能性がある。
通信マネージャ300は、適切なワイヤレス通信ユニットに入力310を送るようにさらに構成される。この例示的な例においては、ワイヤレス通信ユニットへのルーティングも、構成情報314から特定される可能性がある。特に、構成情報314内のルーティング情報318が、入力310を受信すべき一群のワイヤレス通信ユニット206の中のワイヤレス通信ユニットを特定するために使用される可能性がある。
通信マネージャ300は、一群のワイヤレス通信ユニット206の中のワイヤレス通信ユニットについての情報を使用して、どのワイヤレス通信ユニットがメッセージを送信するために使用され得るかを決定する。利用可能なワイヤレス通信ユニットのこの特定は、それらのメッセージの特徴に基づいてなされ得る。例えば、通信マネージャ300は、映像を送信するための十分な帯域幅を有するワイヤレス通信ユニットのみを選択する可能性がある。
複数の送信の選択肢がある場合、通信マネージャ300は、いくつかの要因に基づいて最良のワイヤレス通信ユニットを選択する可能性がある。例えば、これらの要因は、計算された効果尺度(figure of merit)および1つまたは複数の任務の制約(mission constraint)のうちの少なくとも1つを含む可能性がある。計算された効果尺度は、送信先、適時性、ブロードキャスト、またはポイントツーポイントに関連する可能性がある。任務の制約は、例えば、暗号化の要件、無線封止(radio silence)の要件、および1つまたは複数の中間のホップを使用して所望の送信先への送信を実現するために航空機上にないその他の無線システムを利用する能力、およびその他の好適な制約を含む可能性がある。
ここで図4に目を向けると、例示的な実施形態による通信マネージャによって実施され得る機能のブロック図の図が、示されている。この図には、通信マネージャ300に実装され得るいくつかの異なる機能が、示されている。
示されたように、通信マネージャ300によって実装され得る追加の機能は、可用性マネージャ400、ルートオプティマイザ402、音声・テキストコンバータ404、通信封止エンフォーサ(communications silence enforcer)406、通信ディスラプタ(communications disrupter)408、および補助コミュニケータ(supplemental communicator)410のうちの少なくとも1つを含む。これらの異なる機能は、ハードウェア、ソフトウェア、またはこれらの何らかの組み合わせとして実装される可能性がある。
可用性マネージャ400は、通信が交わされ得る主体を特定するように構成される。例えば、可用性マネージャ400は、一群の主体から通信に利用可能ないくつかの主体を特定し、通信に利用可能ないくつかの主体をグラフィカルユーザインターフェース220に表示するように構成され得る。一群の主体は、主体に割り振られた識別子によって特定され得る。一例として、グラフィカルユーザインターフェース220は、一群の主体の中のそれぞれの異なる種類の主体にするアイコンを有する可能性がある。可用性マネージャ400は、各主体または一群の主体がプラットフォーム200のオペレータとの通信に利用可能かどうかに応じてグラフィカルユーザインターフェース220上のこれらのアイコンの表示を変更する可能性がある。もちろん、通信に利用可能な一群の主体は、特定の実装に応じてその他のやり方で特定される可能性がある。
この例において、可用性マネージャ400は、いくつかの主体を発見するように構成される。この発見は、いくつかの異なるやり方で行われ得る。例えば、いくつかの主体は、オンラインであると特定される任意の主体である可能性がある。
例えば、可用性マネージャ400は、通信に利用可能な主体についての情報がそれらの主体のインターネットプロトコルアドレスを含むとき、通信に利用可能な一群の主体を特定することができる。それらのインターネットプロトコルアドレスは、主体のいずれかが通信に利用可能であるかどうかを判定するために使用され得る。
さらに、一群の主体の特定は、更新される可能性がある。この更新は、通信スイッチ208を使用する前に、通信スイッチ208の動作中に動的に、またはこれらの何らかの組み合わせで行われる可能性がある。
ルートオプティマイザ402は、送信先への通信をルーティングするように構成される。これらの例示的な例において、ルートオプティマイザ402は、接続のトポロジーを含む可能性がある。この例示的な例において、接続のトポロジーは、ネットワークまたはその他の種類の通信システム内の接続のマップである。例えば、ルートオプティマイザ402は、効果尺度計算機を含み得る。この効果尺度計算機は、特定の通信のための最良の経路を特定するために属性のさまざまな値を使用する可能性がある。これらの示された例において、属性は、例えば、限定することなく、メッセージの優先順位、帯域幅、種類、形式、到達範囲、任務の制約、およびその他の好適な種類の属性のうちの少なくとも1つを含む可能性がある。通信の種類は、例えば、映像、データ、音声、または何らかのその他の好適な通信の種類である可能性がある。通信の形式は、例えば、アナログまたはデジタルである可能性がある。通信の到達範囲は、例えば、ブロードキャスト、ポイントツーポイント、選択されたリスト、およびその他の種類の送信である可能性がある。通信に関する任務の制約は、例えば、無線封止、暗号化、および特定の任務に課される可能性があるその他の種類の制約である可能性がある。
これらの例示的な例において、ルートオプティマイザ402によって実施されるルーティングの最適化は、ネットワークのリソースの使用全体を削減するようにして行われ得る。例えば、経路は、リソースの最小限の使用をもたらす送信先までのいくつかのホップを通る可能性がある。その他の例示的な例において、経路は、最も速い通信のルーティングを提供するように選択され得る。
1つの例示的な例において、プラットフォーム200は、回転翼航空機の形態をとる可能性がある。ルートオプティマイザ402は、回転翼航空機において衛星無線により確立された衛星通信リンクがローター変調(rotor modulation)によって影響を受ける可能性があるときを知るように構成される。結果として、送信先への通信は、ローター変調によるその通信との干渉を避けるために望ましい時間に経路に沿って送られる可能性がある。ルートオプティマイザ402は、光通信ユニットを使用していくつかの見通し内通信リンクを確立するように構成される可能性もある。
示されたように、音声・テキストコンバータ404は、音声通信からテキストへの変換、テキスト通信から音声への変換、またはこれらの変換の何らかの組み合わせを行うように構成される。例えば、無線の使用が望まれているほど信頼できないとき、音声通信がテキストに変換される可能性がある。そうではなく、通信は、テキスト形式のメッセージを送るように構成される異なるワイヤレス通信ユニットでテキスト形式で送られる可能性がある。
これらの例示的な例において、通信封止エンフォーサ406は、必要とされるときに通信の送信を制限するように構成される。例えば、任務中の期間の間、無線封止が指定される可能性がある。通信封止エンフォーサ406は、無線封止が必要とされるときに任務の一部に関して音声通信などの通信の送信を防止するように構成される。通信の制限は、プラットフォームが特定の地理的地域内にあるときに、特定の主体に関して、特定の周波数帯域について実施される可能性があり、または指定された期間、任意の種類の通信について実施される可能性がある。
示されたように、通信ディスラプタ408は、対象地域内の通信を妨害するように構成される。この例示的な例において、通信ディスラプタ408は、ネットワーク上のデジタル通信などのデジタル通信を妨害する可能性がある。この妨害は、サービス妨害攻撃またはその他の種類のサイバー攻撃などのさまざまな技術を使用して開始される可能性がある。
この例示的な例において、通信ディスラプタ408は、オペレータによって開始される可能性がある。その他の例示的な例において、通信ディスラプタ408は、自動的に開始される可能性がある。例えば、通信ディスラプタ408の自動的な開始は、ネットワーク上のインターネットプロトコルの接続性に依存する敵の防空システムを検出することに応じて行われる可能性がある。
これらの示された例において、補助コミュニケータ410は、追加デバイスのための接続性を提供するように構成される。これらの例示的な例において、補助コミュニケータ410は、追加デバイスの接続を管理するためのソフトウェアに加えてルータを含む可能性がある。
補助コミュニケータ410に接続されるデバイスは、例えば、航空機の乗員によって使用されるデバイスである可能性がある。その他の例においては、補助コミュニケータ410に接続されるデバイスは、航空機の乗客によって使用される可能性がある。これらのデバイスは、有線接続およびワイヤレス接続のうちの少なくとも1つによって接続される可能性がある。補助コミュニケータ410に接続されるデバイスは、例えば、限定することなく、携帯電話、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、電子フライトバッグ(EFB)、およびその他の好適な種類のデバイスを含む可能性がある。
補助コミュニケータ410は、どのデバイスが互いにアクセスすることができるかを制御する可能性もある。これらの例示的な例において、補助コミュニケータ410は、乗客、乗員、または航空機上のその他の人の間の通信を提供するために使用され得る。通信は、例えば、限定することなく、音声通信、テキストメッセージ、電子メールメッセージ、テレビ会議、およびその他の好適な種類の通信のうちの少なくとも1つである可能性がある。加えて、補助コミュニケータ410は、航空機外の主体に対して音声通信またはその他の種類の通信が行われることを可能にする可能性がある。
図2〜4のプラットフォーム200およびプラットフォーム200内のさまざまな構成要素の図は、例示的な実施形態が実装され得る手法に対する物理的な限定またはアーキテクチャの限定を示唆するように意図されていない。示された構成要素に加えて、または示された構成要素の代わりに、その他の構成要素が使用される可能性がある。一部の構成要素は、不要である可能性がある。また、いくつかの機能的な構成要素を示すためのブロックが、提示されている。これらのブロックのうちの1つまたは複数は、例示的な実施形態で実装されるときに、組み合わされるか、分割されるか、または異なるブロックへと組み合わされ、かつ分割される可能性がある。
例えば、プラットフォーム200は、図1においては航空機102に関して説明されたが、アビオニクスシステム202が存在し得る任意のプラットフォームである可能性がある。例えば、プラットフォーム200は、人工衛星、宇宙船、またはその他の好適な種類のプラットフォームの形態をとる可能性もある。さらに、航空機102は、飛行機の形態をとるものとして示されたが、回転翼航空機などのその他の形態をとる可能性がある。
別の例示的な例として、通信マネージャ300の7つの機能が、図4に示されている。その他の例示的な例において、通信マネージャ300は、それらの機能の一部を含む可能性があり、または示された機能に加えて、または示された機能の代わりにその他の機能を含む可能性がある。
ここで図5に目を向けると、例示的な実施形態による通信システムの図が、示されている。この例示的な例において、通信システム500は、図2の通信システム204の1つの実装の例である。
示されたように、無線502は、図2の一群のワイヤレス通信ユニット206の実装の一例である。無線502は、インターフェースシステム506を通じて通信スイッチ504に接続される。インターフェースシステム506は、ネットワーク508およびバスシステム510を含む。示されたように、ネットワーク508は、スイッチを有するイーサネットネットワークである可能性がある。バスシステム510は、ミル規格1553無線、Aeronautical Radio,Incorporated(ARINC)429無線、または何らかのその他のシステムに準じたバスシステムである可能性がある。
この示された例において、インターフェースシステム506は、航空機のアビオニクスシステム512にも接続される。航空機のディスプレイ514は、図2のユーザインターフェース215のような航空機のユーザインターフェースの構成要素の例である。
この例示的な例において、通信スイッチ504は、いくつかの異なる構成要素を含む。示されたように、通信スイッチ504は、筐体516、バックプレーン518、マルチチャネルマルチプロトコル入力/出力ボード520、暗号化デバイス521、コンピュータ522、ルータ524、および電源528を含む。
筐体516は、通信スイッチ504のさまざまな構成要素を保持するように構成される。筐体516は、熱に対する特性、剛性、およびその他の好適な特性などの所望の特性をもたらす任意の材料で作製され得る。
バックプレーン518は、構成要素の間の電気的な接続性を提供するように構成されたハードウェアデバイスである。この例において、バックプレーン518は、マルチチャネルマルチプロトコル入力/出力ボード520、コンピュータ522、ルータ524、および電源528に電気的な接続性を提供する。
マルチチャネルマルチプロトコル入力/出力ボード520は、無線502と航空機のアビオニクスシステム512とにインターフェースを提供するように構成される。この例において、マルチチャネルマルチプロトコル入力/出力ボード520は、通信インターフェース530およびアビオニクスインターフェース532を有する。通信インターフェース530は、図3の通信インターフェース304の例であり、アビオニクスインターフェース532は、図3のアビオニクスインターフェース306の例である。この例示的な例において、マルチチャネルマルチプロトコル入力/出力ボード520は、異なるプロトコルを使用して入力などの情報を異なるデバイスに送り、かつ異なるデバイスから受信することができる任意の現在利用可能な入力/出力ボードを用いて実装され得る。
さらに、マルチチャネルマルチプロトコル入力/出力ボード520は、暗号化デバイス521のうちの1つに接続され得る。暗号化デバイス521は、高信頼インターネットプロトコルエンクリプタ(HAIPE:high assurance internet protocol encryptor)である可能性がある。高信頼インターネットプロトコルエンクリプタは、1つまたは複数の国家安全保障局のセキュリティ規格に準拠する暗号化ケイパビリティを提供する。言い換えると、高信頼インターネットプロトコルエンクリプタである暗号化デバイス521は、機密扱いの政府の情報を暗号で守る際に使用するために国家安全保障局によって認定されている。結果として、高信頼インターネットプロトコルエンクリプタを備えた通信システムが、軍用の通信のために使用され得る。したがって、暗号化デバイス521のために高信頼インターネットプロトコルエンクリプタを使用することは、無線502上の軍用の通信に所望のレベルのセキュリティを提供する。もちろん、その他の例示的な例においては、特定の実装に応じて、その他の種類の暗号化デバイスが暗号化デバイス521のために使用される可能性がある。
コンピュータ522は、通信スイッチ504のさまざまな機能を実装するために使用され得るハードウェアデバイスの例である。例えば、コンピュータ522は、図3の通信マネージャ300を実装する可能性がある。加えて、コンピュータ522は、図4に示された機能などのその他の機能も実装する可能性がある。
ルータ524は、その他のデバイスのための追加のインターフェースを提供するハードウェアデバイスである。ルータ524は、図3の補助インターフェース308の例である。これらのデバイスは、特定の実装に応じてワイヤレスデバイスまたは有線デバイスである可能性がある。この例において、その他のデバイスは、例えば、限定することなく、携帯電話、タブレットコンピュータ、または何らかのその他の好適なデバイスなどのインターネットプロトコルに基づくワイヤレスデバイスの形態をとる可能性がある。
電源528は、マルチチャネルマルチプロトコル入力/出力ボード520、コンピュータ522、およびルータ524などの通信スイッチ504の構成要素に電力を提供するように構成されるハードウェアデバイスである。電源528は、航空機の電源に接続されるように構成され、所望の電圧および電流で異なる構成要素に電力を供給することができる。
通信システム500および航空機のアビオニクスシステム512の図は、これらの異なる構成要素が実装され得る1つの手法の例として与えられているに過ぎない。その他の実装は、その他の構成を有する可能性があり、かつこの例示的な例において示された構成要素に加えて、またはこの例示的な例において示された構成要素の代わりにその他の構成要素を含む可能性がある。
次に図6を参照すると、例示的な実施形態によるグラフィカルユーザインターフェースに表示される画面の図が、示されている。この示された例において、画面600は、図2および図3のグラフィカルユーザインターフェース220によって表示される可能性がある画面の例である。
この例示的な例において、画面600は、いくつかの異なる構成要素を含む。示されたように、画面600は、送信元602、送信先604、暗号化606、オプション608、および無線の割り振り610を含む。
送信元602は、ワイヤレス通信ユニットを使用して送られる通信の送信元を選択するオペレータからのユーザ入力を受け取るように構成される。これらの例示的な例において、ワイヤレス通信ユニットは、無線の形態をとる。送信元の選択は、ドロップダウンメニュー612を通じて行われる可能性がある。
同様に、送信先604は、通信の送信先を選択するように構成される。この例示的な例において、送信先は、ドロップダウンメニュー614を通じて選択され得る。
暗号化606は、通信が暗号化されるべきであるかどうかを決定するためのユーザ入力をユーザが入力することを可能にする。この例示的な例において、選択は、ドロップダウンメニュー615を使用して行われ得る。
加えて、オプション608は、通信に関するオプションを選択するためのユーザ入力をオペレータが入力することを可能にする。この例において、オプションは、ネットワーク通過(network pass−through)616、無線封止自動モード618、アナログ・デジタルモード620、および無線選択優先順位622である可能性がある。
示されたように、無線の割り振り610は、無線624、接続626、および種類628を特定する。無線624は、通信のために使用され得る無線を特定する。接続626は、無線が通信リンクを確立するために使用される主体を特定する。種類628は、通信のための媒体である。
これらの例示的な例において、行625、行627、および行629は、無線に関するエントリである。無線624で特定される行625、行627、および行629の各無線は、接続626の接続および種類628の種類を有する。
加えて、画面600は、その他のコントロールおよび情報も有する可能性がある。例えば、画面600は、コントロール630を有する可能性がある。コントロール630を選択することは、オペレータが通信を確立し得る連絡先およびグループをオペレータが見るか、選択するか、または見て選択することを可能にする。このコントロールの選択は、別の画面、またはポップアップウィンドウ、またはその他のグラフィカルインターフェースの表示を引き起こす可能性がある。
別の例示的な例として、画面600のコントロール632は、設定コントロールである。このコントロールの選択は、通信システムのためのさまざまな設定に関するユーザ入力を受け取るための別の画面、ポップアップウィンドウ、またはその他のグラフィカルユーザインターフェースを表示する可能性がある。このグラフィカルユーザインターフェースは、設定を選択するためのユーザ入力をやはり受け取る可能性がある。
例示的な例において、画面600は、通信システムに存在し得る無線の種類とは関係なくユーザ入力で受け取られる情報を表示するために使用されるように構成される。この情報は、例えば、図3の情報312である可能性がある。ユーザ入力は、例えば、図3の入力310である可能性がある。
さまざまな例示的な例において、無線が追加されるか、削除されるか、または別の無線と交換される場合、画面600に対する変更は不要である。言い換えると、画面600の設計は、一群の無線の組み立てが変わる場合に変わる必要がない。このグラフィカルユーザインターフェースに対する変更がないことは、その他の種類のワイヤレス通信ユニットがワイヤレス通信ユニットによる無線を置き換えるか、または通信システムに対するその他の変更が行われるときに当てはまる。
この例においては、例えば、送信元602、送信先604、暗号化606、オプション608、無線の割り振り610、コントロール630、およびコントロール632が、どの無線が使用されるかに関係なく画面600に表示される。表示される情報は、特定の状況に基づいて変わる可能性があるが、グラフィカルユーザインターフェースの画面600の設計のルックアンドフィールは、同じままである。
言い換えると、オペレータがグラフィカルユーザインターフェースの画面600とインタラクションする手法を変更するようにオペレータに求める可能性がある画面600に対する変更が、避けられる。したがって、オペレータは、新しいコントロールを覚え、コントロールの位置の変更を見つけることを必要とせずに通信システムの操作を続けることができる。オペレータが通信システムとインタラクションする手法は、この例に関する通信システムの無線の組成に関係なく同じままである。
その代わりに、異なる無線またはその他のワイヤレス通信ユニットを扱うために必要とされる変更は、通信スイッチ208の変更を通じて管理される。これらの変更は、ソフトウェア、構成情報に対する変更、およびその他の好適な変更の形態をとる可能性がある。結果として、例示的な例において、オペレータが指示システムを使用する手法は、影響を受けないままである。
画面600の図は、情報が図2のグラフィカルユーザインターフェース220に表示され得る1つ手法の例として提供されているに過ぎない。画面600の図は、グラフィカルユーザインターフェース220が編成または設計され得る手法を限定するように意図されていない。例えば、その他の種類のコントロールが使用される可能性がある。ドロップダウンリストの代わりに、ポップアップウィンドウが使用される可能性がある。ダイヤル、スライダ、およびその他の好適なコントロールが、この例示的な例において示されたコントロールに加えて、またはこの例示的な例において示されたコントロールの代わりに使用される可能性がある。
ここで図7を参照すると、例示的な実施形態による通信を管理するためのプロセスの流れ図の図が、示されている。図7に示されたプロセスは、図2のプラットフォーム200に実装され得る。特に、プロセスは、図2の通信スイッチ208に実装され得る。
プロセスは、ユーザインターフェースに接続された一群のワイヤレス通信ユニットを特定することによって始まる(動作700)。プロセスは、アビオニクスインターフェースに接続されたアビオニクスシステムのユーザインターフェースから通信動作のための入力を受信する(動作702)。
プロセスは、入力から、通信動作のための、一群のワイヤレス通信ユニットの中のいくつかのワイヤレス通信ユニットを特定する(動作704)。次に、プロセスは、通信動作を実施するようにいくつかのワイヤレス通信ユニットの動作を制御し(動作706)、その後、終了する。
ここで図8に目を向けると、例示的な実施形態による通信動作のために受信される入力を管理するためのプロセスの流れ図の図が、示されている。図8に示されたプロセスは、図3の通信マネージャ300に実装され得る。
プロセスは、通信動作のための第1のフォーマットで入力を受信することから始まる(動作800)。この例示的な例において、第1のフォーマットは、ユーザインターフェースによる使用のために構成されたフォーマットである。例えば、第1のフォーマットは、ユーザインターフェースのグラフィカルユーザインターフェースのコントロールの操作に応答して生成されるコマンドに関するフォーマットを含む可能性がある。例えば、コマンドは、特定の主体との通信を開始することになる可能性がある。
次に、プロセスは、入力を受信するワイヤレス通信ユニットを特定する(動作802)。そして、プロセスは、ワイヤレス通信ユニットのための第2のフォーマットを特定する(動作804)。第2のフォーマットは、コマンドに関する異なるフォーマットである可能性がある。コマンドは、ワイヤレス通信ユニットによって使用される第2のフォーマットにされ得る。別の例として、入力がデジタル形式の音声である場合に、ワイヤレス通信ユニットがアナログ形式の音声を受信するように構成される場合、入力は、アナログ形式の音声に変更される可能性がある。
次に、プロセスは、入力を第2のフォーマットでワイヤレス通信ユニットに送る(動作806)。プロセスは、その後、終了する。
この例示的な例において、複数のワイヤレス通信ユニットが入力を受信すべきである場合、入力は、それぞれのワイヤレス通信ユニットにいくつかの異なるフォーマットで送られる可能性がある。言い換えると、図8に示されたプロセスは、特定の実装に応じて、入力を受信する1つまたは複数のワイヤレス通信ユニットに関して行われる可能性がある。例えば、入力が第1の通信ユニットおよび第2の通信ユニットを通じて送られるコマンドである場合、プロセスは、第1の通信ユニットのための第2のフォーマットを特定し、コマンドを第2のフォーマットで第1のワイヤレス通信ユニットに送る。
これらの例示的な例において、第2のワイヤレス通信ユニットによって使用されるフォーマットは、第1のワイヤレス通信ユニットによって使用されるフォーマットと同じであるか、または第1のワイヤレス通信ユニットによって使用されるフォーマットとは異なる可能性がある。フォーマットが異なる場合、プロセスは、動作804において第2のワイヤレス通信ユニットのためのフォーマットを特定する。そして、入力は、適切なフォーマットで両方の通信ユニットに実質的に同時にまたはそれ以外のやり方で送られる可能性がある。
次に図9に目を向けると、例示的な実施形態による通信動作のためにワイヤレス通信ユニットを特定するためのプロセスの流れ図の図が、示されている。図9に示されたプロセスは、図3の通信マネージャ300に実装され得る。
プロセスは、ユーザインターフェースから第1のフォーマットで入力を受信することから始まる(動作900)。ユーザ入力に対して、ワイヤレス通信ユニットが特定される(動作902)。
ユーザ入力のための第2のフォーマットが、ワイヤレス通信ユニットの特定に基づいて特定される(動作904)。次に、プロセスは、ユーザ入力を第1のフォーマットから第2のフォーマットに変換する(動作906)。ユーザ入力は、例えば、図4の音声・テキストコンバータ404またはその他の好適な種類のコンバータを使用して異なるフォーマットに変換され得る。そして、プロセスは、特定されたワイヤレス通信ユニットにユーザ入力を第2のフォーマットで送り(動作908)、その後、終了する。
次に図10に目を向けると、例示的な実施形態による通信のためにワイヤレス通信ユニットを特定するためのプロセスの流れ図の図が、示されている。この流れ図に示された動作は、図8の動作802を実装するために使用され得る動作の例である。動作802のユーザ入力は、例えば、通信、送信先の選択、オプションの選択、およびその他の種類のユーザ入力である可能性がある。
プロセスは、通信の種類を特定することから始まる(動作1000)。例えば、通信が音声である場合、第1のワイヤレス通信ユニットが選択される可能性がある。通信がテキストである場合は、別のワイヤレス通信ユニットが選択される可能性がある。さらに、通信の送信先を選択するユーザ入力も、通信を送る際に使用するためのワイヤレス通信ユニットを特定するために使用される可能性がある。
次に、プロセスは、通信の送信先を特定する(動作1002)。この例示的な例において、送信先は、人、グループ、場所、またはその他の好適な送信先などの主体である可能性がある。
次に、指示のオプションの特定が、行われる(動作1004)。これらのオプションは、例えば、通信の優先順位、通信がアナログ形式で送られるべきか、またはデジタル形式で送られるべきか、通過ネットワーク(pass through network)、およびその他の好適なオプションである可能性がある。例えば、優先順位は、送信先までの時間、所望の帯域幅、およびその他の好適な要因に基づいて選択され得る。通過ネットワークの選択は、通信の送信が秘密(confidential)レベル、機密(secret)レベル、最高機密(top secret)レベル、または秘密性の何らかのその他のレベルでの情報の送信をサポートする任意の1つのネットワークまたは複数のネットワークを通ることができるかどうかを示し得る。
次いで、プロセスは、異なる特定に基づいてワイヤレス通信ユニットを選択する(動作1006)。プロセスは、その後、終了する。
ここで図11に目を向けると、例示的な実施形態による通信に利用可能ないくつかの主体を特定するためのプロセスの流れ図が、示されている。図11に示されたプロセスは、図3の通信マネージャ300に実装され得る。
プロセスは、通信に利用可能ないくつかの主体を特定することから始まる(動作1100)。このいくつかの主体は、一群の主体の一部である可能性がある。
次に、プロセスは、通信に利用可能ないくつかの主体をユーザインターフェースに表示する(動作1102)。これらの主体は、アイコンまたはその他の好適なグラフィカルなインジケータを使用して表示される可能性がある。
いくつかの主体の中の主体のステータスが変わったかどうかについての判定が、行われる(動作1104)。いくつかの主体の中の主体のステータスが変わった場合、プロセスは、主体のステータスを更新する(動作1106)。この更新は、主体に対応するアイコンまたはその他のグラフィカルなインジケータを変更することによって、またはユーザインターフェースを何らかのその他の好適な手法で変更することによって行われ得る。いくつかの主体の中の主体のステータスが変わっていなかった場合、プロセスは、上述の動作1104に戻る。
ここで図12に目を向けると、例示的な実施形態による通信をルーティングするためのプロセスの流れ図の図が、示されている。図12に示されたプロセスは、図3の通信マネージャ300に実装され得る。
プロセスは、通信の送信先を特定することから始まる(動作1200)。この送信先は、一群のワイヤレス通信ユニットの中の1つまたは複数のワイヤレス通信ユニットである可能性がある。
次に、プロセスは、ルーティング情報を使用して通信のためのあり得る経路を特定する(動作1202)。このルーティング情報は、送信先ワイヤレス通信ユニットに関する構成情報に包含される可能性がある。これらの例示的な例においては、一群のワイヤレス通信ユニットの組み立てに対する変更が行われるとき、構成情報に対する変更も行われる。したがって、ルーティング情報は、送信先通信ユニットが変わるときに変わり得る。
次に、プロセスは、送信先への経路に関するいくつかの属性に基づいて経路を最適化する(動作1204)。これらの例示的な例においては、いくつかの属性の中の属性が、干渉を防止するため、通信を迅速に送るため、通信を送ることによって使用されるネットワークリソースを削減するため、または何らかのその他の好適な理由で選択される可能性がある。そして、プロセスは、通信を送信先にルーティングし(動作1206)、その後、終了する。
ここで図13を参照すると、例示的な実施形態による通信を受信するためのプロセスの流れ図の図が、示されている。図13に示されたプロセスは、図3の通信マネージャ300に実装され得る。
プロセスは、通信をワイヤレス通信ユニットによって第2のフォーマットで受信することから始まる(動作1300)。第2のフォーマットは、図9の動作908においてワイヤレス通信ユニットに入力を送るために使用されるフォーマットと同じフォーマットである可能性がある。
次に、通信が、ユーザインターフェースによって使用される第1のフォーマットに変換される(動作1302)。この第1のフォーマットは、図9の動作900においてユーザインターフェース215でオペレータから受信される入力の第1のフォーマットである可能性がある。
それから、プロセスは、通信を第1のフォーマットでユーザインターフェースに送る(動作1304)。さらに、プロセスは、通信をユーザインターフェースに表示し(動作1306)、その後、終了する。通信をユーザインターフェースに表示するとき、通信は、ユーザインターフェースのオペレータがアクセス可能なテキスト、グラフィックス、音声ファイル、またはその他の種類の通信の形態である可能性がある。
ここで図14を参照すると、例示的な実施形態による通信を妨害するためのプロセスの流れ図の図が、示されている。図14に示されたプロセスは、図3の通信マネージャ300に実装され得る。
プロセスは、対象地域内の通信を特定することから始まる(動作1400)。次に、通信の妨害が開始されたかどうかについての判定が、行われる(動作1402)。例えば、ネットワーク上のデジタル通信などのデジタル通信を妨害するために通信マネージャ300の通信ディスラプタ408にコマンドが送られる可能性がある。これらの例示的な例において、妨害は、オペレータによって自動的に、または何らかのその他の手法で開始される可能性がある。
妨害が開始された場合、通信が妨害され(動作1404)、プロセスは、その後、終了する。この妨害は、サービス妨害攻撃またはその他の種類のサイバー攻撃などのさまざまな技術を使用して行われる可能性がある。妨害が開始されなかった場合、プロセスは、終了する。
ここで図15に目を向けると、例示的な実施形態による通信を防止するためのプロセスの流れ図の図が、示されている。図15に示されたプロセスは、図3の通信マネージャ300に実装され得る。
プロセスは、通信のあり得る制限を特定することから始まる(動作1500)。これらの制限は、特定の周波数帯域、主体、地理的地域、またはその他の理由で実施される制限である可能性がある。それから、制限が実施されているかどうかについての判定が、行われる(動作1502)。この制限は、例えば、一群の主体との通信封止である可能性がある。
制限が実施されている場合、プロセスは、一群の主体との通信を防止し(動作1504)、その後、終了する。これらの例示的な例において、通信は、図4の通信封止エンフォーサ406などのデバイスを使用して防止される可能性がある。制限が実施されていない場合、プロセスは終了する。
異なる示された実施形態の流れ図およびブロック図は、例示的な実施形態の装置および方法のいくつかのあり得る実装のアーキテクチャ、機能、および動作を示す。これに関連して、流れ図またはブロック図の各ブロックは、モジュール、セグメント、機能、および/または動作またはステップの一部を表す可能性がある。例えば、ブロックのうちの1つまたは複数は、プログラムコードとして実装されるか、ハードウェアで実装されるか、またはプログラムコードとハードウェアとの組み合わせで実装される可能性がある。ハードウェアで実装されるとき、ハードウェアは、例えば、流れ図またはブロック図の1つまたは複数の動作を実施するように製造または構成される集積回路の形態をとる可能性がある。プログラムコードとハードウェアとの組み合わせとして実装されるとき、実装は、ファームウェアの形態をとる可能性がある。
例示的な実施形態の一部の代替的な実装において、ブロックに記された1つの機能または複数の機能は、図面に記された順序とは異なる順序で現れる可能性がある。例えば、場合によっては、連続して示された2つのブロックが、実質的に同時に実行される可能性があり、またはブロックが、関与する機能に応じて、逆順に実施されることがある可能性がある。また、流れ図またはブロック図の示されたブロックに加えて、その他のブロックが追加される可能性がある。
次に図16に目を向けると、例示的な実施形態による通信を管理するためのメッセージフロー図の図が、示されている。この例において、メッセージフロー図は、通信を管理するために図2のプラットフォーム200に実装され得るメッセージフローの例である。
示されたように、メッセージフローに関与するさまざまなコンポーネントは、オペレータ1600、ユーザインターフェース1602、インターフェースシステム1604、通信マネージャ1606、およびワイヤレス通信ユニット1608を含む。オペレータ1600は、例えば、乗員、操縦士、乗客、または何らかのその他の人である可能性がある。ユーザインターフェース1602は、図2のユーザインターフェース215の例である。インターフェースシステム1604は、図3のインターフェースシステム302の例である。この例示的な例において、通信マネージャ1606は、図3の通信マネージャ300の例である。示されたように、ワイヤレス通信ユニット1608は、図2の一群のワイヤレス通信ユニット206の中のワイヤレス通信ユニットの例である。
この例において、オペレータ1600は、インターフェースシステム1604を使用して入力を生成する(メッセージM1)。生成される入力は、さまざまな形態をとる可能性がある。例えば、オペレータ1600は、入力システムを使用して、コマンド、データ、およびその他の情報を入力する可能性がある。入力システムは、音声、映像、またはそれらの何らかの組み合わせなどの通信を生成するために使用される可能性もある。
ユーザインターフェース1602は、オペレータ1600から受け取られた入力を第1のフォーマットでインターフェースシステム1604に送る(メッセージM2)。第1のフォーマットで入力を受信することに応答して、インターフェース1604は、入力を第1のフォーマットで通信マネージャ1606に送る(メッセージM3)。この例示的な例においては、入力がワイヤレス通信ユニット1608に直接送られるのではなく、通信マネージャ1606が入力を傍受する。
通信マネージャ1606は、第1のフォーマットの入力を処理する。この例示的な例において、処理は、一群のワイヤレス通信ユニットからワイヤレス通信ユニット1608を入力の送信先として特定することを含む。通信マネージャ1606は、入力を受信すべきワイヤレス通信ユニットの特定に基づいて入力のための第2のフォーマットを特定する。言い換えると、第2のフォーマットは、ワイヤレス通信ユニット1608によって使用されるフォーマットである。そして、通信マネージャ1606は、入力を第1のフォーマットから第2のフォーマットに変換する。通信マネージャ1606は、入力を第2のフォーマットでインターフェースシステム1604に送る(メッセージM4)。
第2のフォーマットで入力を受信することに応答して、インターフェースシステム1604は、入力を第2のフォーマットでワイヤレス通信ユニット1608に中継する(メッセージM5)。
このように、1つまたは複数の例示的な実施形態は、通信動作を実施する機能を、アビオニクスシステムへの無線の現在使用されているハードウェアの組み込みと比較してより高いレベルに抽象化する。結果として、ワイヤレス通信ユニットの改良の費用が、削減され得る。
ここで図17に目を向けると、例示的な実施形態によるデータ処理システムのブロック図の図が、示されている。データ処理システム1700は、図2の通信スイッチ208などのデバイスを実装するために使用され得る。データ処理システム1700は、通信スイッチ208の一部またはすべてを実装するために使用され得る。例えば、データ処理システム1700は、図3の通信スイッチ208の通信マネージャ300を実装するために使用され得る。加えて、データ処理システム1700は、アビオニクスシステム202のシステム203でも使用され得る。この例示的な例において、データ処理システム1700は、プロセッサユニット1704と、メモリ1706と、永続的ストレージ1708と、通信ユニット1710と、入力/出力(I/O)ユニット1712と、ディスプレイ1714との間の通信を提供する通信ファブリック1702を含む。
プロセッサユニット1704は、メモリ1706にロードされ得るソフトウェアのための命令を実行するように働く。プロセッサユニット1704は、特定の実装に応じて、いくつかのプロセッサ、マルチプロセッサコア、または何らかのその他の種類のプロセッサである可能性がある。数は、本明細書において項目に関連して使用されるとき、1つまたは複数の項目を意味する。さらに、プロセッサユニット1704は、主プロセッサが単一のチップ上に副プロセッサとともに存在するいくつかの異種プロセッサシステムを使用して実装される可能性がある。別の例示的な例として、プロセッサユニット1704は、同じ種類の複数のプロセッサを包含する対称型マルチプロセッサシステムである可能性がある。
メモリ1706および永続的ストレージ1708は、ストレージデバイス1716の例である。ストレージデバイスは、例えば、限定することなく、データ、関数形式のプログラムコード、および/またはその他の好適な情報などの情報を一時的および/または恒久的のどちらかで記憶することができる任意のハードウェアである。ストレージデバイス1716は、これらの例においてはコンピュータ可読ストレージデバイスとも呼ばれる可能性がある。これらの例において、メモリ1706は、例えば、ランダムアクセスメモリまたは任意のその他の好適な揮発性または不揮発性ストレージデバイスである可能性がある。永続的ストレージ1708は、特定の実装に応じてさまざまな形態をとる可能性がある。
例えば、永続的ストレージ1708は、1つまたは複数の構成要素またはデバイスを包含する可能性がある。例えば、永続的ストレージ1708は、ハードドライブ、フラッシュメモリ、書き換え可能な光ディスク、書き換え可能な磁気テープ、またはこれらの何らかの組み合わせである可能性がある。永続的ストレージ1708によって使用される媒体は、取り外し可能である可能性もある。例えば、取り外し可能なハードドライブが、永続的ストレージ1708のために使用される可能性がある。
これらの例において、通信ユニット1710は、その他のデータ処理システムまたはデバイスとの通信を提供する。これらの例において、通信ユニット1710は、ネットワークインターフェースカードである。通信ユニット1710は、物理通信リンクとワイヤレス通信リンクとのどちらかまたは両方を使用することによって通信を提供する。
入力/出力ユニット1712は、データ処理システム1700に接続され得るその他のデバイスによるデータの入力および出力を可能にする。例えば、入力/出力ユニット1712は、キーボード、マウス、および/または何らかのその他の好適な入力デバイスを通じたユーザ入力のための接続を提供する可能性がある。さらに、入力/出力ユニット1712は、出力をプリンタに送る可能性がある。ディスプレイ1714は、ユーザに対して情報を表示するメカニズムを提供する。
オペレーティングシステム、アプリケーション、および/またはプログラムに関する命令が、通信ファブリック1702を通じてプロセッサユニット1704と通信するストレージデバイス1716に置かれる可能性がある。これらの例示的な例において、命令は、永続的ストレージ1708上で関数形式をしている。これらの命令は、プロセッサユニット1704による実行のためにメモリ1706にロードされ得る。さまざまな実施形態のプロセスは、メモリ1706などのメモリに置かれる可能性があるコンピュータにより実装される命令を使用してプロセッサユニット1704によって実施され得る。
これらの命令は、プロセッサユニット1704のプロセッサによって読まれ、実行される得るプログラムコード、コンピュータが使用可能なプログラムコード、またはコンピュータ可読プログラムコードと呼ばれる。さまざまな実施形態のプログラムコードは、メモリ1706または永続的ストレージ1708などのさまざまな物理的またはコンピュータ可読ストレージ媒体上に具現化される可能性がある。
プログラムコード1718は、選択的に取り外し可能であるコンピュータ可読媒体1720に関数形式で置かれ、プロセッサユニット1704による実行のためにデータ処理システム1700にロードまたは転送される可能性がある。これらの例において、プログラムコード1718およびコンピュータ可読媒体1720は、コンピュータプログラム製品1722を形成する。一例において、コンピュータ可読媒体1720は、コンピュータ可読ストレージ媒体1724またはコンピュータ可読信号媒体1726である可能性がある。コンピュータ可読ストレージ媒体1724は、例えば、永続的ストレージ1708の一部であるハードドライブなどのストレージデバイスに転送するために、永続的ストレージ1708の一部であるドライブまたはその他のデバイスに挿入されるか、または入れられる光または磁気ディスクを含む可能性がある。コンピュータ可読ストレージ媒体1724は、データ処理システム1700に接続されるハードドライブ、サムドライブ、またはフラッシュメモリなどの永続的ストレージの形態をとる可能性もある。場合によっては、コンピュータ可読ストレージ媒体1724は、データ処理システム1700から取り外しできない可能性がある。これらの例示的な例において、コンピュータ可読ストレージ媒体1724は、非一時的コンピュータ可読ストレージ媒体である。
代替的に、プログラムコード1718は、コンピュータ可読信号媒体1726を使用してデータ処理システム1700に転送される可能性がある。コンピュータ可読信号媒体1726は、例えば、プログラムコード1718を包含する伝播されるデータ信号である可能性がある。例えば、コンピュータ可読信号媒体1726は、電磁的信号、光学的信号、および/または任意のその他の好適な種類の信号である可能性がある。これらの信号は、ワイヤレス通信リンク、光ファイバケーブル、同軸ケーブル、電線、および/または任意のその他の好適な種類の通信リンクなどの通信リンク上で送信される可能性がある。言い換えると、これらの例示的な例において、通信リンクおよび/または接続は、物理的であるか、またはワイヤレスである可能性がある。
一部の例示的な実施形態において、プログラムコード1718は、データ処理システム1700内で使用するためにコンピュータ可読信号媒体1726を通じて別のデバイスまたはデータ処理システムから永続的ストレージ1708にネットワーク上でダウンロードされる可能性がある。例えば、サーバデータ処理システムのコンピュータ可読ストレージ媒体に記憶されたプログラムコードが、ネットワーク上でサーバからデータ処理システム1700にダウンロードされる可能性がある。プログラムコード1718を提供するデータ処理システムは、サーバコンピュータ、クライアントコンピュータ、またはプログラムコード1718を記憶し、送信することができる何らかのその他のデバイスである可能性がある。
データ処理システム1700に関して示されたさまざまな構成要素は、さまざまな実施形態が実装され得る手法に対してアーキテクチャを限定するように意図されていない。さまざまな例示的な実施形態は、データ処理システム1700に関して示された構成要素に加えて、またはデータ処理システム1700に関して示された構成要素の代わりに構成要素を含むデータ処理システムで実装される可能性がある。図17に示されたその他の構成要素は、示された例示的な例から変更され得る。さまざまな実施形態は、プログラムコードを走らせることができる任意のハードウェアデバイスまたはシステムを使用して実装され得る。一例として、データ処理システムは、無機構成要素と統合された有機構成要素を含む可能性があり、および/または人間を除く有機構成要素ですべて構成される可能性がある。例えば、ストレージデバイスは、有機半導体で構成される可能性がある。
別の例として、データ処理システム1700のストレージデバイスは、データを記憶することができる任意のハードウェア装置である。メモリ1706、永続的ストレージ1708、およびコンピュータ可読媒体1720は、有形のストレージデバイスの例である。
別の例においては、バスシステムが、通信ファブリック1702を実装するために使用される可能性があり、システムバスまたは入力/出力バスなどの1つまたは複数のバスで構成される可能性がある。言うまでもなく、バスシステムは、バスシステムに取り付けられた異なる構成要素またはデバイスの間のデータの転送を提供する任意の好適な種類のアーキテクチャを使用して実装され得る。加えて、通信ユニットは、モデムまたはネットワークアダプタなどの、データを送受信するために使用される1つまたは複数のデバイスを含み得る。さらに、メモリは、例えば、通信ファブリック1702内に存在し得るインターフェースおよびメモリコントローラハブに見られるようなメモリ1706またはキャッシュである可能性がある。
このように、1つまたは複数の例示的な実施形態は、通信システムにおいて通信を管理するための方法および装置を提供する。1つまたは複数の例示的な実施形態によって、航空機で使用される無線を変更するために必要とされる費用および労力が、削減される。例示的な実施形態は、無線と、航空機などのプラットフォームのアビオニクスシステムとの間のインターフェースを提供する通信スイッチを使用する。通信スイッチは、一群の無線などの一群のワイヤレス通信ユニットのためのインターフェースを提供するように構成される。
上述のように、一群の無線の組み立てが、航空機に実装される無線を追加するか、無線を削除するか、または無線の種類を変更するように変更される可能性がある。これらの例示的な例において、通信スイッチは、アビオニクスシステムのディスプレイシステムでオペレータに対して表示されるグラフィカルユーザインターフェースに対する変更なしに一群の無線の動作を制御するように構成可能である。例示的な実施形態を使用することによってアビオニクスシステムに対する変更が削減されるか、または避けられるので、航空機を再構成または再認可することに関連する費用が、削減され得る。さらに、以前使用されていた技術よりも、航空機における無線の追加、削除、または更新が要する時間が短くなる。
さまざまな例示的な実施形態の説明は、例示および説明を目的として提示されたが、網羅的であるように、または開示された形態の実施形態に限定されるように意図されていない。多くの修正および変更が、当業者には明らかであろう。さらに、異なる例示的な実施形態は、その他の例示的な実施形態と比べて異なる特徴を提供する可能性がある。選択された1つの実施形態または複数の実施形態は、実施形態の原理、実用的な応用を最もよく説明し、考えられる特定の使用に適するさまざまな修正を施したさまざまな実施形態に関して開示を当業者が理解することを可能にするために選択され、説明されている。
100 通信環境
102 航空機
104 航空機
106 地上車両
108 航空管制塔
110 宇宙船
111 衛星
112 通信リンク
114 通信リンク
116 通信リンク
118 通信リンク
120 通信リンク
500 通信システム
502 無線
504 通信スイッチ
506 インターフェースシステム
508 ネットワーク
510 バスシステム
516 筐体
521 暗号化デバイス
530 通信インターフェース
532 アビオニクスインターフェース
600 画面
612 ドロップダウンメニュー
614 ドロップダウンメニュー
615 ドロップダウンメニュー
625 行
627 行
629 行
630 コントロール
632 コントロール
1702 通信ファブリック

Claims (10)

  1. 一群のワイヤレス通信ユニット(206)に接続されるように構成された通信インターフェース(304、530)と、
    アビオニクスシステム(202、512)に接続されるように構成されたアビオニクスインターフェース(306、532)と、
    前記通信インターフェース(304、530)に接続された前記一群のワイヤレス通信ユニット(206)を特定し、前記アビオニクスシステム(202、512)のグラフィカルユーザインターフェース(215、1602)から通信動作(311)のための入力(310)を受信し、前記入力(310)から、前記通信動作(311)のための、前記一群のワイヤレス通信ユニット(206)の中のいくつかのワイヤレス通信ユニット(206)を特定し、前記通信動作(311)を実施するように前記いくつかのワイヤレス通信ユニット(206)の動作を制御するように構成された通信マネージャ(300、1606)と
    を含む装置であって、
    前記通信マネージャ(300、1606)は、構成情報(314)の中のルーティング情報(318)を使用して前記一群のワイヤレス通信ユニット(206)と前記アビオニクスシステム(202、512)との間の通信をルーティングするように構成され、前記一群のワイヤレス通信ユニット(206)の組み立てに対する変更が、前記構成情報(314)に対する変更によってサポートされ、前記一群のワイヤレス通信ユニット(206)の組み立てに対する前記変更が、前グラフィカルユーザインターフェース(215)を変更しない、装置。
  2. 前記グラフィカルユーザインターフェースは、
    通信動作のための通信の送信元を選択するように構成された送信元フィールドと、
    前記通信動作のための送信先を選択するように構成された送信先フィールドと、
    選択された前記送信元および送信先に基づいて、前記通信動作に利用可能な、複数のワイヤレス通信ユニットの中のワイヤレス通信ユニットを表示するように構成された無線の割り振りフィールドと、
    を含む請求項1に記載の装置。
  3. 少なくとも1つの通信が、音声、映像、およびデータのうちの少なくとも1つから選択される請求項1または2に記載の装置。
  4. 前記通信動作(311)のための前記入力(310)が、前記グラフィカルユーザインターフェース(215、1602)から第1のフォーマットで受信され、前記通信マネージャ(300、1606)が、前記入力(310)を、前記一群のワイヤレス通信ユニット(206)のための第2のフォーマットで前記一群のワイヤレス通信ユニット(206)に送るように構成される請求項1から3のいずれか一項に記載の装置。
  5. 通信を管理するための方法であって、
    アビオニクスインターフェース(306、532)に接続されたアビオニクスシステム(202、512)のグラフィカルユーザインターフェース(215、1602)から通信動作(311)のための入力(310)を受信することと、
    前記入力(310)から、前記通信動作(311)のための、一群のワイヤレス通信ユニット(206)の中のいくつかのワイヤレス通信ユニットを特定することと、
    前記通信動作(311)を実施するように前記いくつかのワイヤレス通信ユニット(206)の動作を制御することと
    を含み、
    前記通信は、構成情報(314)の中のルーティング情報(318)を使用して前記一群のワイヤレス通信ユニット(206)と前記アビオニクスシステム(202、512)との間でルーティングされ、前記一群のワイヤレス通信ユニット(206)の組み立てに対する変更が、前記構成情報(314)に対する変更によってサポートされ、前記一群のワイヤレス通信ユニット(206)の組み立てに対する前記変更が、前グラフィカルユーザインターフェース(215)を変更しない、方法。
  6. 前記グラフィカルユーザインターフェースは、
    通信動作のための通信の送信元を選択するように構成された送信元フィールドと、
    前記通信動作のための送信先を選択するように構成された送信先フィールドと、
    選択された前記送信元および送信先に基づいて、前記通信動作に利用可能な、複数のワイヤレス通信ユニットの中のワイヤレス通信ユニットを表示するように構成された無線の割り振りフィールドと、
    を含む請求項5に記載の方法。
  7. 送信先までの経路に関するいくつかの属性を最適化することに基づいて送信先に通信をルーティングすることをさらに含む請求項5または6に記載の方法。
  8. 通信封止が実施されているときに一群の主体との通信を防止することをさらに含む請求項5から7のいずれか一項に記載の方法。
  9. 対象地域内の通信を妨害するように前記一群のワイヤレス通信ユニット(206)を操作することをさらに含む請求項5から8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記通信動作(311)のための前記入力(310)が、第1のフォーマットで受信され、前記方法が、
    前記入力(310)を、前記一群のワイヤレス通信ユニット(206)のための第2のフォーマットで前記一群のワイヤレス通信ユニット(206)に送ることをさらに含む請求項5から9のいずれか一項に記載の方法。
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