JP7129792B2 - 帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダー - Google Patents

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Description

本開示は、仮想トランスポンダーに関する。具体的には、本開示は帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーに関する。
現在、ビークル(例:衛星)の典型的なトランスポンダーは、ペイロードの入出力の切替えを行う能力を有する。ペイロードのこの切替えは全て、リソース割り当てプライバシーのない単一の衛星コントローラによってコマンド送信され制御される。例えば、デジタルトランスポンダーにおいては、特定の帯域幅とアンテナ特性を有するチャネルのユーザ要求が行われると、チャネルが構成され、使用され、その後停止される。
このため、ペイロードへのリソース割り当てにおいてプライバシーが保てる改善されたトランスポンダーの設計が必要である。
本開示は、帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための方法、システム、及び装置に関する。一または複数の実施形態では、帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための方法は、ホステッド(hosted)ペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)によって、暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信することを含む。本方法は更に、ホストSOCによって、暗号化されたホストコマンドと、暗号化されたホステッドコマンドとをビークルへ送信することであって、ビークルにおいて暗号化されたホストコマンドが第1の通信保全(COMSEC)多様性(variety)を用いて暗号化され、暗号化されたホステッドコマンドが第2のCOMSEC多様性を用いて暗号化される、送信することを含む。また、本方法は、暗号化されていないホストコマンドを生成するために、ビークルの第1の通信保全モジュールによって第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号することも含む。加えて、本方法は、暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、ビークルの第2の通信保全モジュールによって第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号することを含む。更に、本方法は、暗号化されていないホストコマンド及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドに従って、ビークルのペイロードを再構成することを含む。また、本方法は、ビークルのペイロードアンテナによって、ホスト受信アンテナ及び/又はホステッド受信アンテナへペイロードデータを送信することを含む。更に、本方法は、暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1の通信保全モジュールによって第1のCOMSEC多様性を用いることによって、ペイロードからの暗号化されていないホストテレメトリを暗号化することを含む。加えて、本方法は、暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、第2の通信保全モジュールによって第2のCOMSEC多様性を用いることによって、ペイロードからの暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化することを含む。また、本方法は、ビークルのホストテレメトリ送信器によって、暗号化されたホストテレメトリをホストSOCへ送信することを含む。更に、本方法は、ペイロードアンテナによって、暗号化されたホステッドテレメトリをホステッド受信アンテナへ送信することを含む。更に、本方法は、ホステッド受信アンテナによって、暗号化されたホステッドテレメトリをHOCへ送信することを含む。
一または複数の実施形態では、暗号化されていないホストコマンド及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドに従ってペイロードを再構成することは、トランスポンダーの電力、トランスポンダーのスペクトル監視、トランスポンダーの接続性、トランスポンダーの利得設定、トランスポンダーのリミッタ設定、トランスポンダーの自動レベル制御設定、トランスポンダーの位相設定、内部利得発生、少なくとも1つのビームの帯域幅、少なくとも1つのビームの少なくとも1つの周波数帯、トランスポンダーのビームフォーミング設定、少なくとも1つのビームの実効輻射電力(EIRP)、トランスポンダーのチャネル、及び/又はビームステアリングを調節することを含む。
少なくとも1つの実施形態では、暗号化されていないホストコマンド及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドに従ってペイロードを再構成することは、少なくとも1つのアンテナ、少なくとも1つのアナログデジタル変換器、少なくとも1つのデジタルアナログ変換器、少なくとも1つのビームフォーマー、少なくとも1つのデジタルチャネライザ、少なくとも1つの復調器、少なくとも1つの変調器、少なくとも1つのデジタルスイッチマトリックス、少なくとも1つのデジタル結合器、及び/又は少なくとも1つのアナログスイッチマトリックスを再構成することを含む。
一または複数の実施形態では、ビークルは飛行ビークルである。少なくとも1つの実施形態では、飛行ビークルは衛星、飛行機、無人航空機(UAV)、又は宇宙往還機である。
少なくとも1つの実施形態では、本方法は更に、暗号化されたホストコマンドを作成するために、ホストSOCによって、第1のCOMSEC多様性を用いることによって暗号化されていないホストコマンドを暗号化することを含む。加えて、本方法は、暗号化されたホステッドコマンドを作成するために、HOCによって、第2のCOMSEC多様性を用いることによって暗号化されていないホステッドコマンドを暗号化することを含む。
少なくとも1つの実施形態では、本方法は更に、ビークルのホストコマンド受信器によって暗号化されたホストコマンドを受信することを含む。また、本方法は、ビークルのホステッドコマンド受信器によって暗号化されたホステッドコマンドを受信することも含む。加えて、本方法は、ホストコマンド受信器によって、暗号化されたホストコマンドを第1の通信保全モジュールへ送信することを含む。更に、本方法は、ホステッドコマンド受信器によって、暗号化されたホステッドコマンドを第2の通信保全モジュールへ送信することを含む。
一または複数の実施形態では、本方法は更に、第1の通信保全モジュールによって、暗号化されていないホストコマンドをペイロードへ送信することを含む。また、本方法は、第2の通信保全モジュールによって、暗号化されていないホステッドコマンドをペイロードへ送信することも含む。
一または複数の実施形態では、本方法は更に、ペイロードによって、暗号化されていないホストテレメトリを第1の通信保全モジュールへ送信することを含む。また、本方法は、ペイロードによって、暗号化されていないホステッドテレメトリを第2の通信保全モジュールへ送信することも含む。
一または複数の実施形態では、本方法は更に、第1の通信保全モジュールによって、暗号化されたホストテレメトリをホストテレメトリ送信器へ送信することを含む。加えて、本方法は、第2の通信保全モジュールによって、暗号化されたホステッドテレメトリをペイロードへ送信することを含む。
少なくとも1つの実施形態では、本方法は更に、暗号化されていないホストテレメトリを生成するために、ホストSOCによって、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストテレメトリを復号することを含む。また、本方法は、暗号化されていないホステッドテレメトリを生成するために、HOCによって、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドテレメトリを復号することも含む。
少なくとも1つの実施形態では、帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのためのシステムは、暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信するホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)を備える。本システムは更に、暗号化されたホストコマンドと、暗号化されたホステッドコマンドとをビークルへ送信するホストSOCを備え、暗号化されたホストコマンドは、第1の通信保全(COMSEC)多様性を用いて暗号化され、暗号化されたホステッドコマンドは、第2のCOMSEC多様性を用いて暗号化される。また、本システムは、暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する、ビークルの第1の通信保全モジュールを備える。加えて、本システムは、暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する、ビークルの第2の通信保全モジュールを備える。更に、本システムは、暗号化されていないホストコマンド及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドに従って再構成されたビークルのペイロードを備える。また、本システムは、ホスト受信アンテナ及び/又はホステッド受信アンテナへペイロードデータを送信するビークルのペイロードアンテナも備える。更に、本システムは、暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、ペイロードからの復号されたホストテレメトリを暗号化する、第1の通信保全モジュールを備える。加えて、本システムは、暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いることによって、ペイロードからの復号されたホステッドテレメトリを暗号化する、第2の通信保全モジュールを備える。また、本システムは、暗号化されたホストテレメトリをホストSOCへ送信する、ビークルのホストテレメトリ送信器を備える。更に、本システムは、暗号化されたホステッドテレメトリをホステッド受信アンテナへ送信するペイロードアンテナを備える。更に、本システムは、暗号化されたホステッドテレメトリをHOCへ送信するホステッド受信アンテナを備える。
特徴、機能、及び利点は、本開示の種々の実施形態において単独で達成することができるか、又は更に他の実施形態において組み合わせることができる。
本開示のこれらの及び他の特徴、態様、及び利点は、下記の記載、特許請求の範囲、及び下記の添付図面によってより深く理解されるであろう。
本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、仮想トランスポンダーのための開示のシステムの簡略化したアーキテクチャを示す図であり、図2A~9Hは、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための例示のシステム及び方法を示す図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホステッド受信アンテナへ送信される、ホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムを示す図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムを示す図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホステッド受信アンテナへ送信される、ホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホステッド受信アンテナへ送信される、ホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホステッド受信アンテナへ送信される、ホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホステッド受信アンテナへ送信される、ホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホストユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムを示す図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホストユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホストユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホストユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホストユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナ及びホステッド受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムを示す図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムを示す図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナ及びホステッド受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナ及びホステッド受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナ及びホステッド受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナ及びホステッド受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナ及びホステッド受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示す図であり、テレメトリは単一の通信保全(COMSEC)多様性を用いて暗号化される。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示す図であり、テレメトリは単一の通信保全(COMSEC)多様性を用いて暗号化される。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナ及びホステッド受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図であり、テレメトリは単一のCOMSEC多様性を用いて暗号化される。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナ及びホステッド受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図であり、テレメトリは単一のCOMSEC多様性を用いて暗号化される。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナ及びホステッド受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図であり、テレメトリは単一のCOMSEC多様性を用いて暗号化される。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナ及びホステッド受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図であり、テレメトリは単一のCOMSEC多様性を用いて暗号化される。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図であり、テレメトリは単一のCOMSEC多様性を用いて暗号化される。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図であり、テレメトリは単一のCOMSEC多様性を用いて暗号化される。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図であり、テレメトリは単一のCOMSEC多様性を用いて暗号化される。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図であり、テレメトリは単一のCOMSEC多様性を用いて暗号化される。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ビークルの仮想トランスポンダーのための開示のシステムを示す図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、開示の仮想トランスポンダーを用いたときの、複数のビームの内の例示の帯域幅のアロケーションを示す図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、開示の仮想トランスポンダーを用いたときの、複数のビームの内のフレキシブルな帯域幅のアロケーションの切替アーキテクチャを示す図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、図12のデジタルチャネライザの詳細を示す図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、開示の仮想トランスポンダーによって用いられうるビークルの例示の構成要素を示す図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ビークルの仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ビークルの仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホステッドユーザの帯域内テレメトリの例示のスクリプトを示す図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホストユーザの帯域内テレメトリの例示のスクリプトを示す図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリの例示のスクリプトを示す図である。 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリの2つの例示のスクリプトを示す図である。
本書に開示の方法及び装置は、帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための作動システムを提供する。本開示のシステムにより、ビークルのオペレータがビークルのリソースをプライベートに共有することが可能になる。この開示では、一または複数の帯域内周波数帯は、ペイロードデータを送信するのに用いられるのと同じ一または複数の周波数帯である一または複数の周波数帯を指し、一または複数の帯域外周波数帯は、ペイロードデータを送信するのに用いられるのとは異なる一または複数の周波数帯である一または複数の周波数帯を指すことに留意すべきである。
前述したように、現在、ビークル(例:衛星)の典型的なトランスポンダーは、ペイロードの入出力の切替えを行う能力を有する。ペイロードのこの切替えは全て、リソース割り当てプライバシーを有さない単一の衛星コントローラによってコマンド送信され制御される。例えば、デジタルトランスポンダーにおいては、特定の帯域幅とアンテナ特性を有するチャネルのユーザ要求が行われると、チャネルが構成され、使用され、その後停止される。
開示のシステムにより、ビークルのユーザに、リソースを非公開で、動的にオンデマンドで割り当てる能力を提供する、非公開のビークルリソース割り当て及び制御が可能になる。具体的には、開示のシステムは、独立したコマンド及び制御を有する複数のトランスポンダーに分割されたトランスポンダーである、仮想トランスポンダーを採用する。一または複数の実施形態では、例示の仮想トランスポンダーは、デジタルチャネライザ、デジタルスイッチマトリックス、及びデジタルトランスポンダーを独立したコマンド及び制御を有する複数のトランスポンダーに分割するように構成されたデジタル結合器を有するデジタルトランスポンダーを含む。仮想トランスポンダーのコマンド及び制御は、オンデマンドで帯域幅におけるデジタルスイッチマトリックスの動的割り当て及び非公開化を提供する地上のソフトウェアを介して実現される。
非公開のビークルリソース割り当て及び制御のための開示のシステムは、仮想トランスポンダーの特定の開示の実施形態(例:図12~14参照)以外の仮想トランスポンダーに対し、様々な異なる種類のトランスポンダーを採用することが可能であることに留意すべきである。例えば、さまざまな異なる種類のトランスポンダーは、非限定的に、さまざまな異なる種類のデジタルトランスポンダー、さまざまな異なる種類のアナログトランスポンダー(例:従来のリピータータイプのトランスポンダー)、及びさまざまな異なる種類のアナログ/デジタルトランスポンダーの組み合わせを含む仮想トランスポンダーにおいて採用することが可能である。
以下の説明において、より綿密なシステムの説明を提供するために多数の詳細が記載されている。しかしながら、開示のシステムがこれらの具体的な詳細なしに実施可能であることが当業者に明らかとなるであろう。他の場合には、システムを不必要にわかりにくくしないように、既知の特徴は詳細には説明されていない。
本開示の実施形態は、機能及び/または論理的構成要素、並びに様々な処理ステップを単位として、本書に記載され得る。こうした構成要素が、特定の機能を実施するように構成された任意の数のハードウェア、ソフトウェア、及び/またはファームウェア構成要素によって実現され得ることは、理解されるべきである。例えば、本開示の実施形態は、一または複数のプロセッサ、マイクロプロセッサ、又は他の制御デバイスの制御下で様々な機能を実施しうる、さまざまな集積回路の構成要素(例:メモリエレメント、デジタル信号処理エレメント、論理エレメント、ルックアップテーブル等)を採用しうる。加えて、本開示の実施形態が、他の構成要素と協働して実施され得ること、及び本書に記載のシステムが単に本開示の例示的な一実施形態に過ぎないことは、当業者に理解されるであろう。
簡略化のため、衛星通信システムに関する従来の技法及び構成要素、並びにシステム(及びシステムの個別の動作構成要素)の他の機能的態様は、本書では詳細には記載されない場合がある。更に、本書に含まれる様々な図面に示される接続線は、さまざまなエレメント間の例示の機能的関係及び/又は物理的結合を表すように意図される。本開示の実施形態において、多くの代替又は追加の機能的関係又は物理的接続が呈示されうることに留意すべきである。
図1は、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、仮想トランスポンダーの開示のシステムの簡略化したアーキテクチャを示す図100である。この図では、複数の可能なホステッドペイロードの構成の簡略図が示される。具体的には、この図は、宇宙セグメント110と地上セグメント120とを示している。宇宙セグメント110はビークルを表す。非限定的に飛行ビークルを含む様々な異なる種類のビークルを、ビークルに採用することが可能である。非限定的に衛星、航空機、無人航空機(UAV)、及び宇宙往還機を含む様々な異なる種類の飛行ビークルを、ビークルに採用することが可能である。
ビークルに採用されている衛星の場合、衛星は通常、コンピュータによって制御されたシステムを含むことに留意すべきである。衛星は一般に、バス130とペイロード140とを含む。バス130は、衛星を制御する(構成要素を含む)システムを含みうる。これらのシステムは、タスク、例えば電力生成及び制御、温度制御、テレメトリ、高度制御、軌道制御、及び他の適切な動作を実施する。
衛星のペイロード140は、衛星のユーザに機能を提供する。ペイロード140には、アンテナ、トランスポンダー、及び他の好適なデバイスが含まれうる。例えば、通信に関しては、衛星のペイロード140を使用して、インターネットアクセス、電話通信、ラジオ、テレビ、及び他の種類の通信を提供することができる。
衛星のペイロード140は、異なるエンティティによって使用されうる。例えば、ペイロード140は、衛星の所有者(すなわちホストユーザ)、一または複数の顧客(すなわち一または複数のホステッドユーザ)、又はこれらの幾つかの組み合わせによって使用されうる。
例えば、衛星の所有者は、異なる顧客にペイロード140の異なる部分をリースすることができる。一例として、衛星のペイロード140によって生成された一群のアンテナビームをある顧客にリースすることができ、その一方で第2の顧客に第2の群のアンテナビームをリースすることができる。別の実施例では、衛星の所有者が衛星のペイロード140によって生成された一群のアンテナビームを用いることができ、第2の群のアンテナビームを顧客にリースすることができる。更に別の実施例では、衛星のペイロード140によって生成されたアンテナビームの一部又は全部を、ある顧客と第2の顧客とで共有することができる。別の実施例では、衛星のペイロード140によって生成されたアンテナビームの一部又は全部を、衛星の所有者と顧客とで共有することができる。衛星が異なるユーザによって共有されるときは、ユーザは、衛星に対して共有の通信リンク(例:インターフェースA)を有することができる、あるいは各ユーザは、衛星に対して別々の通信リンク(例:インターフェースA及びD)を有することができる。
複数の顧客へ衛星をリースすることで、衛星の所有者が獲得できる収入を上げることができる。更に、顧客は、顧客が衛星を購入し運用する、衛星を建造し運用する、又は衛星全体をリースするための費用を下回る費用で、衛星の全リソースのサブセットを使用することができる。
図1を再び参照すると、地上セグメント120は、ホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)(例:衛星の所有者と関係している地上局)150と、一または複数のホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)(例:所有者から衛星のペイロードの少なくとも一部をリースしている一または複数の顧客と関係している一または複数の地上局)160とを含む。
図1に、幾つかの異なる可能な通信リンク(すなわちインターフェースA~E)を示す。開示のシステムが、図示したこれらの通信リンクの幾つか又は全てを採用しうることに留意すべきである。複数のリンクを含みうるインターフェースAは、衛星にコマンド送信するホストSOC150からの帯域外コマンド及びテレメトリリンクである。複数のリンクを含みうるインターフェースBは、バス130とペイロード140との間の通信リンクである。インターフェースBを使用して、例えば電力等の基本的なアイテムを制御することができる。インターフェースBを介してバス130からペイロード140へ伝えられうる情報には、非限定的に、時間、天体歴、及びペイロードコマンドが含まれうる。インターフェースBを介してペイロード140からバス130へ伝えられうる情報には、非限定的に、ペイロードテレメトリが含まれうる。
複数のリンクを含みうるインターフェースCは、バス及び/又はペイロードのための帯域内コマンド及びテレメトリリンクである。複数のリンクを含みうるインターフェースDは、衛星へコマンド送信する一または複数のHOC160からのコマンド及びテレメトリリンクである。ホストSOC150とHOC160との間の、複数のリンクを含みうるインターフェースEにより、HOCからのペイロード140のリソース共有の要求が可能になる。
図2A~9Hは、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための例示のシステム及び方法を示す図である。
図2Aは、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホステッド受信アンテナ290へ送信される、ホステッドユーザ(すなわちHOC)260の帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムを示す図200である。この図には、ビークル210、ホストSOC250、及びHOC260が示されている。HOC260は、衛星の所有者(すなわちホストSOC)250からビークル210のペイロード205の少なくとも一部(例:一または複数の仮想トランスポンダー)をリースしている。ある実施形態では、HOC260は、衛星の所有者(すなわちホストSOC)250からビークル210のペイロード205全部をリースしうることに留意すべきである。ある実施形態では、HOC260は、ビークル210のペイロード205(例:可動アンテナ)を所有し、暗号化されたホステッドコマンドをビークル210へ送信するようにホストSOC250と契約しうることに留意すべきである。
動作中、HOC260は、暗号化されたホステッドコマンド(すなわち、暗号化されたHoP CMD)を作成するために、第2の通信保全(COMSEC)多様性を用いることによって、暗号化されていないホステッドコマンド(すなわち、暗号化されていないHoP CMD)を暗号化する。ホステッドコマンドは、HOC260がホストSOC250からリースしているペイロード205の一部(すなわち、一または複数の仮想トランスポンダー)を構成するのに使用されるコマンドである。ホストSOC250は、暗号化されたホストコマンド(すなわち、暗号化されたホストCMD)を作成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホストコマンド(すなわち、暗号化されていないホストCMD)を暗号化する。ホストコマンドは、ホストSOC250がそれ自体のために用いるペイロード205の一部(例えば、一又は複数のトランスポンダー)を構成するのに使用されるコマンドである。
図2Aにおいては、それ自体の地上アンテナがそれ自体の業務ビルのすぐ隣に位置するホストSOC250を示したが、他の実施形態では、ホストSOC250は、それ自体の地上アンテナがそれ自体の業務ビルからかなり離れたところに位置していてよい(例えば、地上アンテナは業務ビルとは別の国に位置していてよい)ことに留意すべきである。
また、第1のCOMSEC多様性は、少なくとも1つの暗号化キー及び/又は少なくとも1つのアルゴリズム(例:タイプ1暗号化アルゴリズム又はタイプ2暗号化アルゴリズム)を含みうることに留意すべきである。更に、第2のCOMSEC多様性は、少なくとも1つの暗号化キー及び/又は少なくとも1つのアルゴリズム(例:タイプ1暗号化アルゴリズム又はタイプ2暗号化アルゴリズム)を含みうることに留意すべきである。
HOC260は次に、暗号化されたホステッドコマンドをホストSOC250へ送信する215。ホストSOC250が暗号化されたホステッドコマンドを受信した後に、ホストSOC250はビークル210へ暗号化されたホストコマンドを送信し220、暗号化されたホステッドコマンドを送信する225。ホストSOC250は、一または複数の帯域外周波数帯(すなわち、ペイロードデータを送信するのに用いられる一または複数の周波数帯とは違う一または複数の周波数帯)を用いて、暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホストテッドコマンドを送信する220、225。ビークル210のホストコマンド受信器235は、暗号化されたホストコマンドを受信する。加えて、ビークル210のホステッドコマンド受信器245は、暗号化されたホステッドコマンドを受信する。
他の実施形態では、帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムは、図2Aに示すよりも多い又は少ない受信器235、245を採用しうることに留意すべきである。
ホストコマンド受信器235は次に、暗号化されたホストコマンドを第1の通信保全モジュール262へ送信する252。第1の通信保全モジュール262は、暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性(すなわちCOMSEC多様性1)を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する。
第1の通信保全モジュール262は、一または複数のモジュールを備えうることに留意すべきである。加えて、第1の通信保全モジュール262は、一または複数のプロセッサを備えうる。
ホステッドコマンド受信器245は次に、暗号化されたホステッドコマンドを第2の通信保全モジュール265へ送信する255。第2の通信保全モジュール265は、暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性(すなわち、COMSEC多様性2)を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する。
第2の通信保全モジュール265は、一または複数のモジュールを備えうることに留意すべきである。加えて、第2の通信保全モジュール265は、一または複数のプロセッサを備えうる。
第1の通信保全モジュール262は次に、暗号化されていないホストコマンドをペイロード(すなわち、共有のホスト/ホステッドペイロード)205へ送信する270。第2の通信保全モジュール265は、暗号化されていないホステッドコマンドをペイロード(すなわち、共有のホスト/ホステッドペイロード)205へ送信する275。ペイロード205は、暗号化されていないホストコマンド及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドに従って再構成される。ペイロードアンテナ280は次に、ペイロードデータを(例えば一または複数のアンテナビーム281で)地上のホスト受信アンテナ285及び/又はホステッド受信アンテナ290へ送信する。ある実施形態では、ホステッド受信アンテナ290は、図2Aに示すように、空上の、海上の、又は地上のアンテナであってよいことに留意すべきである。
また、図2Aにおいて、図示したアンテナビーム281は、複数の円形スポットビームを含むが、他の実施形態では、アンテナビーム281は、図2Aに示すよりも多くの又は少ない数のビームを含んでいてよく(例えばアンテナビーム281は、単一のビームのみを含みうる)、アンテナビーム281は、図2Aに示す円形スポットビームとは異なる形状のビームを含みうる(例えば、アンテナビーム281は、楕円形のビーム及び/又は様々な異なる形状の成形ビームを含みうる)ことにも留意すべきである。
一または複数の実施形態では、ペイロードアンテナ280は、非限定的にパラボラリフレクタ及び/又は成形リフレクタを含む一または複数のリフレクタディッシュを含みうる。ある実施形態では、ペイロードアンテナ280は、一または複数のマルチフィード(multifeed)アンテナアレイを含みうることに留意すべきである。
ペイロード205は、暗号化されていないホストテレメトリ(すなわち、ホストSOC250によって用いられるペイロード205の一部に関するテレメトリデータである、暗号化されていないホストTLM)を第1の通信保全モジュール262へ送信する291。第1の通信保全モジュール262は次に、暗号化されたホストテレメトリ(すなわち、暗号化されたホストTLM)を生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されていないホストテレメトリを暗号化する。
ペイロード205は、暗号化されていないホステッドテレメトリ(すなわち、HOC260によってリースされているペイロード205の一部に関するテレメトリデータである、暗号化されていないHoP TLM)を第2の通信保全モジュール265へ送信する292。第2の通信保全モジュール265は次に、暗号化されたホステッドテレメトリ(すなわち、暗号化されたHoP TLM)を生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化する。
第1の通信保全モジュール262は次に、暗号化されたホストテレメトリをホストテレメトリ送信器294へ送信する293。ホストテレメトリ送信器294は次に、暗号化されたホストテレメトリをホストSOC250へ送信する295。ホストSOC250は次に、暗号化されていないホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストテレメトリを復号する。
第2の通信保全モジュール265は次に、暗号化されたホステッドテレメトリをペイロード205へ送信する296。ペイロードアンテナ280は次に、暗号化されたホステッドテレメトリをホステッド受信アンテナ290へ送信する297。ペイロードアンテナ280は、一または複数の帯域内周波数帯(すなわち、ペイロードデータを送信するのに用いられる少なくとも1つの周波数帯と同じ少なくとも1つの周波数帯)を用いて、暗号化されたホステッドテレメトリを送信する297。ホステッド受信アンテナ290は次に、暗号化されたホステッドテレメトリをHOC260へ送信する298。HOC260は次に、暗号化されていないホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドテレメトリを復号する。
図2Bは、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナ2085に送信される、ホステッドユーザ(すなわちHOC)2060の帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムを示す図2000である。この図には、ビークル2010、ホストSOC2050、及びHOC2060が示されている。HOC2060は、衛星(すなわちホストSOC)2050の所有者からビークル2010のペイロード2005の少なくとも一部(例:一または複数の仮想トランスポンダー)をリースしている。ある実施形態では、HOC2060は、衛星(すなわちホストSOC)2050の所有者からビークル2010のペイロード2005の全部をリースしている場合があることに留意すべきである。また、ある実施形態では、HOC2060は、ビークル2010のペイロード2005(例:可動アンテナ)を所有し、ビークル2010へ暗号化されたホステッドコマンドを送信するようにホストSOC2050と契約している場合があることにも留意すべきである。
動作中、HOC2060は、暗号化されたホステッドコマンド(すなわち、暗号化されたHoP CMD)を作成するために、第2の通信保全(COMSEC)多様性を用いることによって暗号化されていないホステッドコマンド(すなわち、暗号化されていないHoP CMD)を暗号化する。ホステッドコマンドは、HOC2060がホストSOC2050からリースしているペイロード2005の一部(すなわち、一または複数の仮想トランスポンダー)を構成するのに使用されるコマンドである。ホストSOC2050は、暗号化されたホストコマンド(すなわち、暗号化されたホストCMD)を作成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホストコマンド(すなわち、暗号化されていないホストCMD)を暗号化する。ホストコマンドは、ホストSOC2050がそれ自体のために用いる、ペイロード2005の一部(例:一または複数のトランスポンダー)を構成するのに使用されるコマンドである。
図2Bに示すホストSOC2050は、それ自体の地上アンテナがそれ自体の業務ビルのすぐ隣に位置づけされているが、他の実施形態では、ホストSOC2050は、それ自体の地上アンテナを、それ自体の業務ビルから非常に離れたところに位置づけすることができる(例えば、地上アンテナは、業務ビルとは別の国に位置していてよい)ことに留意すべきである。
また、第1のCOMSEC多様性は、少なくとも1つの暗号化キー及び/又は少なくとも1つのアルゴリズム(例えば、タイプ1暗号化アルゴリズム又はタイプ2暗号化アルゴリズム)を含みうることに留意すべきである。さらに、第2のCOMSEC多様性は、少なくとも1つの暗号化キー及び/又は少なくとも1つの暗号化アルゴリズム(例えば、タイプ1暗号化アルゴリズム又はタイプ2暗号化アルゴリズム)を含みうることに留意すべきである。
HOC2060は次に、暗号化されたホステッドコマンドをホストSOC2050へ送信する2015。ホストSOC2050が暗号化されたホステッドコマンドを受信した後に、ホストSOC2050は暗号化されたホストコマンドを送信し2020、暗号化されたホステッドコマンドをビークル2010へ送信する2025。ホストSOC2050は、一または複数の帯域外周波数帯(すなわち、ペイロードデータを送信するために用いられる一または複数の周波数帯とは異なる一または複数の周波数帯)を用いて、暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホステッドコマンドを送信する2020、2025。ビークル2010のホストコマンド受信器2035は、暗号化されたホストコマンドを受信する。加えて、ビークル2010のホステッドコマンド受信器2045は、暗号化されたホステッドコマンドを受信する。
他の実施形態では、帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムは、図2Bに示すよりも多い又は少ない受信器2035、2045を採用しうることに留意すべきである。
ホストコマンド受信器2035は次に、暗号化されたホストコマンドを第1の通信保全モジュール2062へ送信する2052。第1の通信保全モジュール2062は、暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性(すなわち、COMSEC多様性1)を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する。
第1の通信保全モジュール2062は、一または複数のモジュールを含みうることに留意すべきである。加えて、第1の通信保全モジュール2062は、一または複数のプロセッサを含みうる。
ホステッドコマンド受信器2045は次に、暗号化されたホステッドコマンドを第2の通信保全モジュール2065へ送信する2055。第2の通信保全モジュール2065は、暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性(すなわち、COMSEC多様性2)を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する。
第2の通信保全モジュール2065は、一または複数のモジュールを含みうることに留意すべきである。加えて、第2の通信保全モジュール2065は、一または複数のプロセッサを含みうる。
第1の通信保全モジュール2062は次に、暗号化されていないホストコマンドをペイロード(すなわち、共有のホスト/ホステッドペイロード)2005へ送信する2070。第2の通信保全モジュール2065は、暗号化されていないホステッドコマンドをペイロード(すなわち、共有のホスト/ホステッドペイロード)2005へ送信する2075。ペイロード2005は、暗号化されていないホストコマンド及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドにしたがって再構成される。ペイロードアンテナ2080は次に、ペイロードデータを地上のホスト受信アンテナ2085及び/又はホステッド受信アンテナ2090へ(例えば一または複数のアンテナビーム2081で)送信する。ある実施形態では、図2Bに示すように、ホステッド受信アンテナ2090は、空上の、海上の、又は地上のアンテナであってよいことに留意すべきである。
また、図2Bにおいて、図示したアンテナビーム2081は、複数の円形スポットビームを含むが、他の実施形態では、アンテナビーム2081は、図2Bに示すよりも多くの又は少ない数のビームを含んでいてよく(例えばアンテナビーム2081は、単一のビームのみを含みうる)、アンテナビーム2081は、図2Bに示す円形スポットビームとは異なる形状のビームを含みうる(例えば、アンテナビーム2081は、楕円形のビーム及び/又は様々な異なる形状の成形ビームを含みうる)ことにも留意すべきである。
一または複数の実施形態では、ペイロードアンテナ2080は、非限定的にパラボラリフレクタ、及び/又は成形リフレクタを含む、一または複数のリフレクタディッシュを含みうる。ある実施形態では、ペイロードアンテナ2080は、一または複数のマルチフィードアンテナアレイを含みうることに留意すべきである。
ペイロード2005は、暗号化されていないホストテレメトリ(すなわち、ホストSOC2050によって用いられるペイロード2005の一部に関するテレメトリデータである、暗号化されていないホストTLM)を第1の通信保全モジュール2062へ送信する2091。第1の通信保全モジュール2062は次に、暗号化されたホストテレメトリ(すなわち、暗号化されたホストTLM)を生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されていないホストテレメトリを暗号化する。
ペイロード2005は、暗号化されていないホステッドテレメトリ(すなわち、HOC2060によってリースされるペイロード2005の一部に関するテレメトリデータである、暗号化されていないHoP TLM)を第2の通信保全モジュール2065へ送信する2092。第2の通信保全モジュール2065は次に、暗号化されたホステッドテレメトリ(すなわち、暗号化されたHoP TLM)を生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化する。
第1の通信保全モジュール2062は次に、暗号化されたホストテレメトリをホストテレメトリ送信器 2094へ送信する2093。ホストテレメトリ送信器 2094は次に、暗号化されたホストテレメトリをホストSOC2050へ送信する2095。ホストSOC2050は次に、暗号化されていないホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストテレメトリを復号する。
第2の通信保全モジュール2065は次に、暗号化されたホステッドテレメトリをペイロード2005へ送信する2096。ペイロードアンテナ2080は次に、暗号化されたホステッドテレメトリをホスト受信アンテナ2085へ送信する2097。ペイロードアンテナ2080は、一または複数の帯域内周波数帯(すなわち、ペイロードデータを送信するのに用いられる少なくとも1つの周波数帯と同じ少なくとも1つの周波数帯)を用いて、暗号化されたホステッドテレメトリを送信する2097。ホスト受信アンテナ2085は次に、暗号化されたホステッドテレメトリをホストSOC2050へ送信する2098。ホストSOC2050は、暗号化されたホステッドテレメトリをHOC2060へ送信する2099。HOC2060は次に、暗号化されていないホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドテレメトリを復号する。
図3A、3B、3C、及び3Dはともに、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホステッド受信アンテナへ送信される、ホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。本方法の開始300において、ホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)は、暗号化されたホステッドコマンドを作成するために、第2のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホステッドコマンドを暗号化する305。次に、HOCは、暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信する310。ホストSOCは、暗号化されたホストコマンドを作成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホストコマンドを暗号化する315。次に、ホストSOCは、暗号化されたホストコマンドと、暗号化されたホステッドコマンドをビークルへ(帯域外)送信する320。
次に、ビークルのホストコマンド受信器は、暗号化されたホストコマンドを受信する325。また、ビークルのホステッドコマンド受信器は、暗号化されたホステッドコマンドを受信する330。ホストコマンド受信器は、暗号化されたホストコマンドを第1の通信保全モジュールへ送信する335。ホステッドコマンド受信器は、暗号化されたホステッドコマンドを第2の通信保全モジュールへ送信する340。第1の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホストコマンドを生成するために、暗号化されたホストコマンドを第1のCOMSEC多様性を用いて復号する345。第2の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、暗号化されたホステッドコマンドを第2のCOMSEC多様性を用いて復号する350。
第1の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホストコマンドをペイロードへ送信する355。第2の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホステッドコマンドをペイロードへ送信する360。次に、暗号化されていないホストコマンド及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドに従ってペイロードが再構成される365。ビークルのペイロードアンテナは次に、ペイロードデータをホスト受信アンテナ及び/又はホステッド受信アンテナへ送信する370。
次に、ペイロードは、暗号化されていないホストテレメトリを第1の通信保全モジュールへ送信する375。また、ペイロードは、暗号化されていないホステッドテレメトリを第2の通信保全モジュールへ送信する380。第1の通信保全モジュールは、暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されていないホストテレメトリを暗号化する385。また、第2の通信保全モジュールは、暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化する390。
第1の通信保全モジュールは次に、暗号化されたホストテレメトリをホストテレメトリ送信器へ送信する391。次に、ホストテレメトリ送信器は、暗号化されたホストテレメトリをホストSOCへ送信する392。ホストSOCは次に、暗号化されていないホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストテレメトリを復号する393。
第2の通信保全モジュールは、暗号化されたホステッドテレメトリをペイロードへ送信する394。次に、ペイロードアンテナは、暗号化されたホステッドテレメトリをホステッド受信アンテナへ送信する395。ホステッド受信アンテナは次に、暗号化されたホステッドテレメトリをHOCへ送信する396。次に、HOCは、暗号化されていないホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドテレメトリを復号する397。その後、本方法は終了する398。
図3E、3F、3G、及び3Hはともに、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。本方法の開始3000において、ホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)は、暗号化されたホステッドコマンドを作成するために、第2のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホステッドコマンドを暗号化する3005。次に、HOCは、暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信する3010。ホストSOCは、暗号化されたホストコマンドを作成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホストコマンドを暗号化する3015。次に、ホストSOCは、暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホステッドコマンドとをビークルへ(帯域外)送信する3020。
次に、ビークルのホストコマンド受信器は、暗号化されたホストコマンドを受信する3025。また、ビークルのホステッドコマンド受信器は、暗号化されたホステッドコマンドを受信する3030。ホストコマンド受信器は、暗号化されたホストコマンドを第1の通信保全モジュールへ送信する3035。ホステッドコマンド受信器は、暗号化されたホステッドコマンドを第2の通信保全モジュールへ送信する3040。第1の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する3045。第2の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する3050。
第1の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホストコマンドをペイロードへ送信する3055。第2の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホステッドコマンドをペイロードへ送信する3060。次に、ペイロードが、暗号化されていないホストコマンド及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドに従って再構成される3065。ビークルのペイロードアンテナは次に、ペイロードデータをホスト受信アンテナ及び/又はホステッド受信アンテナへ送信する3070。
次に、ペイロードは、暗号化されていないホストテレメトリを第1の通信保全モジュールへ送信する3075。また、ペイロードは、暗号化されていないホステッドテレメトリを第2の通信保全モジュールへ送信する3080。第1の通信保全モジュールは、暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されていないホストテレメトリを暗号化する3085。また、第2の通信保全モジュールは、暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化する3090。
第1の通信保全モジュールは次に、暗号化されたホストテレメトリをホストテレメトリ送信器へ送信する3091。次に、ホストテレメトリ送信器は、暗号化されたホストテレメトリをホストSOCへ送信する3092。ホストSOCは次に、暗号化されていないホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストテレメトリを復号する3093。
第2の通信保全モジュールは、暗号化されたホステッドテレメトリをペイロードへ送信する3094。次に、ペイロードアンテナは、暗号化されたホステッドテレメトリをホスト受信アンテナへ送信する3095。ホスト受信アンテナは次に、暗号化されたホステッドテレメトリをホストSOCへ送信する3096。ホストSOCは、暗号化されたホステッドテレメトリをHOCへ送信する3097。次に、HOCは、暗号化されていないホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドテレメトリを復号する3098。その後、本方法は終了する3099。
図4は、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホストユーザ(すなわち、ホストSOC)450の帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムを示す図400である。この図において、ビークル410、ホストSOC450、及びHOC460が示される。HOC460は、衛星(すなわち、ホストSOC)450の所有者から、ビークル410のペイロード405の少なくとも一部(すなわち、一または複数の仮想トランスポンダー)をリースしている。ある実施形態では、HOC460は、衛星(すなわち、ホストSOC)450の所有者からビークル410のペイロード405の全部をリースしている場合があることに留意すべきである。また、ある実施形態では、HOC460は、ビークル410のペイロード405(例:可動アンテナ)を所有し、暗号化されたホステッドコマンドをビークル410へ送信するようにホストSOC450と契約している場合があることに留意すべきである。
動作中、HOC460は、暗号化されたホステッドコマンド(すなわち暗号化されたHoP CMD)を作成するために、第2のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホステッドコマンド(すなわち暗号化されていないHoP CMD)を暗号化する。ホステッドコマンドは、HOC460がホストSOC450からリースしているペイロード405の一部(すなわち、一または複数の仮想トランスポンダー)を構成するのに使用されるコマンドである。ホストSOC450は、暗号化されたホストコマンド(すなわち、暗号化されたホストCMD)を作成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホストコマンド(すなわち、暗号化されていないホストCMD)を暗号化する。ホストコマンドは、ホストSOC450がそれ自体のために用いるペイロード405の一部(例えば、一または複数のトランスポンダー)を構成するのに使用されるコマンドである。
図4においては、それ自体の地上アンテナがそれ自体の業務ビルのすぐ隣に位置するホストSOC450を示したが、他の実施形態では、ホストSOC450は、それ自体の地上アンテナがそれ自体の業務ビルからかなり離れたところに位置していてよい(例えば地上アンテナは業務ビルとは別の国に位置していてよい)ことに留意すべきである。
また、第1のCOMSEC多様性は、少なくとも1つの暗号化キー及び/又は少なくとも1つのアルゴリズム(例えば、タイプ1暗号化アルゴリズム又はタイプ2暗号化アルゴリズム)を含みうることに留意すべきである。加えて、第2のCOMSEC多様性は、少なくとも1つの暗号化キー及び/又は少なくとも1つの暗号化アルゴリズム(例えば、タイプ1暗号化アルゴリズム又はタイプ2暗号化アルゴリズム)を含みうることに留意すべきである。
HOC460は次に、暗号化されたホステッドコマンドをホストSOC450へ送信する415。ホストSOC450が暗号化されたホステッドコマンドを受信した後に、ホストSOC450はビークル410へ、暗号化されたホストコマンドを送信し420、暗号化されたホステッドコマンドを送信する425。ホストSOC450は、一または複数の帯域外周波数帯(すなわち、ペイロードデータを送信するのに用いられる一または複数の周波数帯とは異なる一または複数の周波数帯)を用いて、暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホステッドコマンドとを送信する420、425。ビークル410のホストコマンド受信器435は、暗号化されたホストコマンドを受信する。加えて、ビークル410のホステッドコマンド受信器445は、暗号化されたホステッドコマンドを受信する。
他の実施形態では、帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムは、図4に示すよりも多い又は少ない受信器435、445を採用しうることに留意すべきである。
ホストコマンド受信器435は次に、暗号化されたホストコマンドを第1の通信保全モジュール462へ送信する452。第1の通信保全モジュール462は、暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性(すなわち、COMSEC多様性1)を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する。
第1の通信保全モジュール462は一または複数のモジュールを含みうることに留意すべきである。加えて、第1の通信保全モジュール462は、一または複数のプロセッサを含みうる。
ホステッドコマンド受信器445は次に、暗号化されたホステッドコマンドを第2の通信保全モジュール465へ送信する455。第2の通信保全モジュール465は、暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性(すなわち、COMSEC多様性2)を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する。
第2の通信保全モジュール465は一または複数のモジュールを含みうることに留意すべきである。加えて、第2の通信保全モジュール465は、一または複数のプロセッサを含みうる。
第1の通信保全モジュール462は次に、暗号化されていないホストコマンドをペイロード(すなわち、共有のホスト/ホステッドペイロード)405へ送信する470。第2の通信保全モジュール465は、暗号化されていないホステッドコマンドをペイロード(すなわち、共有のホスト/ホステッドペイロード)405へ送信する475。ペイロード405は、暗号化されていないホストコマンド及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドに従って再構成される。ペイロードアンテナ480は次に、(例えば一または複数のアンテナビーム481において)ペイロードデータを地上のホスト受信アンテナ485及び/又はホステッド受信アンテナ490へ送信する。ある実施形態では、ホステッド受信アンテナ490は、図4に示すように、空上の、海上の、又は地上のアンテナであってよいことに留意すべきである。
また、図4において、図示したアンテナビーム481は、複数の円形スポットビームを含むが、他の実施形態では、アンテナビーム481は、図4に示すよりも多くの又は少ない数のビームを含んでいてよく(例えばアンテナビーム481は、単一のビームのみを含みうる)、アンテナビーム481は、図4に示す円形スポットビームとは異なる形状のビームを含みうる(例えば、アンテナビーム481は、楕円形のビーム及び/又は様々な異なる形状の成形ビームを含みうる)ことにも留意すべきである。
一または複数の実施形態では、ペイロードアンテナ480は、非限定的にパラボラリフレクタ及び/又は成形リフレクタを含む一または複数のリフレクタディッシュを含みうる。ある実施形態では、ペイロードアンテナ480は、一または複数のマルチフィードアンテナアレイを含みうることに留意すべきである。
ペイロード405は、暗号化されていないホストテレメトリ(すなわち、ホストSOC450によって用いられるペイロード405の一部に関するテレメトリデータである、暗号化されていないホストTLM)を第1の通信保全モジュール462へ送信する491。第1の通信保全モジュール462は次に、、暗号化されたホストテレメトリ(すなわち暗号化されたホストTLM)を生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されていないホストテレメトリを暗号化する。
ペイロード405は、暗号化されていないホステッドテレメトリ(すなわち、HOC460によってリースされるペイロード405の一部に関するテレメトリデータである、暗号化されていないHoP TLM)を第2の通信保全モジュール465へ送信する492。第2の通信保全モジュール465は次に、暗号化されたホステッドテレメトリ(すなわち、暗号化されたHoP TLM)を生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化する。
第1の通信保全モジュール462は次に、暗号化されたホストテレメトリをペイロード405へ送信する493。ペイロードアンテナ480は次に、暗号化されたホストテレメトリをホスト受信アンテナ485へ送信する497。ペイロードアンテナ480は、一または複数の帯域内周波数帯(すなわち、ペイロードデータを送信するのに用いられる少なくとも1つの周波数帯と同じ少なくとも1つの周波数帯)を用いて、暗号化されたホストテレメトリを送信する497。ホスト受信アンテナ485は次に、暗号化されたホストテレメトリをホストSOC450へ送信する498。ホストSOC450は次に、暗号化されていないホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストテレメトリを復号する。
第2の通信保全モジュール465は次に、暗号化されたホステッドテレメトリをホステッドテレメトリ送信器494へ送信する496。ホステッドテレメトリ送信器494は次に、暗号化されたホステッドテレメトリをホストSOC450へ送信する495。ホストSOC450は次に、暗号化されたホステッドテレメトリをHOC460へ送信する499。HOC460は次に、暗号化されていないホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドテレメトリを復号する。
図5A、5B、5C、及び5Dはともに、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホストユーザ向け帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。本方法の開始500において、ホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)は、暗号化されたホステッドコマンドを作成するために、第2のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホステッドコマンドを暗号化する505。次に、HOCは、暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信する510。ホストSOCは、暗号化されたホストコマンドを作成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホストコマンドを暗号化する515。次に、ホストSOCは、暗号化されたホストコマンドと、暗号化されたホステッドコマンドをビークルへ(帯域外)送信する520。
次に、ビークルのホストコマンド受信器は、暗号化されたホストコマンドを受信する525。また、ビークルのホステッドコマンド受信器は、暗号化されたホステッドコマンドを受信する530。ホストコマンド受信器は、暗号化されたホストコマンドを第1の通信保全モジュールへ送信する535。ホステッドコマンド受信器は、暗号化されたホステッドコマンドを第2の通信保全モジュールへ送信する540。第1の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する545。第2の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する550。
第1の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホストコマンドをペイロードへ送信する555。第2の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホステッドコマンドをペイロードへ送信する560。次に、ペイロードは、暗号化されていないホストコマンド及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドに従って再構成される565。ビークルのペイロードアンテナは次に、ペイロードデータを、ホスト受信アンテナ及び/又はホステッド受信アンテナへ送信する570。
次に、ペイロードは、暗号化されていないホストテレメトリを第1の通信保全モジュールへ送信する575。また、ペイロードは、暗号化されていないホステッドテレメトリを第2の通信保全モジュールへ送信する580。第1の通信保全モジュールは、暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されていないホストテレメトリを暗号化する585。また、第2の通信保全モジュールは、暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化する590。
第1の通信保全モジュールは次に、暗号化されたホストテレメトリをペイロードへ送信する591。次に、ペイロードアンテナは、暗号化されたホストテレメトリをホスト受信アンテナへ送信する592。ホスト受信アンテナは、暗号化されたホストテレメトリをホストSOCへ送信する593。次に、ホストSOCは、暗号化されていないホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストテレメトリを復号する594。
第2の通信保全モジュールは次に、暗号化されたホステッドテレメトリをホステッドテレメトリ送信器へ送信する595。次に、ホステッドテレメトリ送信器は、暗号化されたホステッドテレメトリをホストSOCへ送信する596。ホストSOCは、暗号化されたホステッドテレメトリをHOCへ送信する597。次に、HOCは、暗号化されていないホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドテレメトリを復号する598。その後、本方法は終了する599。
図6Aは、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナ685とホステッド受信アンテナ690へ送信される、ホストユーザ(すなわち、ホストSOC)650とホステッドユーザ(すなわち、HOC)660の帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムを示す図600である。この図には、ビークル610、ホストSOC650、及びHOC660が示されている。HOC660は、衛星の所有者(すなわち、ホストSOC)650からビークル610のペイロード605の少なくとも一部(すなわち、一または複数の仮想トランスポンダー)をリースしている。ある実施形態では、HOC660は、衛星(すなわちホストSOC)650の所有者からビークル610のペイロード605の全部をリースしている場合があることに留意すべきである。ある実施形態では、HOC660は、ビークル610のペイロード605(例:可動アンテナ)を所有し、暗号化されたホステッドコマンドをビークル610へ送信するようにホストSOC650と契約している場合があることに留意すべきである。
動作中、HOC660は、暗号化されたホステッドコマンド(すなわち暗号化されたHoP CMD)を作成するために、第2の通信保全(COMSEC)多様性を用いることによって暗号化されていないホステッドコマンド(すなわち暗号化されていないHoP CMD)を暗号化する。ホステッドコマンドは、HOC660がホストSOC650からリースしているペイロード605の一部(すなわち一または複数の仮想トランスポンダー)を構成するのに使用されるコマンドである。ホストSOC650は、暗号化されたホストコマンド(すなわち暗号化されたホストCMD)を作成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホストコマンド(すなわち暗号化されていないホストCMD)を暗号化する。ホストコマンドは、ホストSOC650がそれ自体のために用いるペイロード605の一部(例:一または複数のトランスポンダー)を構成するのに使用されるコマンドである。
図6Aにおいては、それ自体の地上アンテナがそれ自体の業務ビルのすぐ隣に位置するホストSOC650を示したが、他の実施形態では、ホストSOC650は、それ自体の地上アンテナがそれ自体の業務ビルからかなり離れたところに位置していてよい(例えば地上アンテナは業務ビルとは別の国に位置していてよい)ことに留意すべきである。
また、第1のCOMSEC多様性は、少なくとも1つの暗号化キー、及び/又は少なくとも1つのアルゴリズム(例:タイプ1暗号化アルゴリズム又はタイプ2暗号化アルゴリズム)を含みうることに留意すべきである。更に、第2のCOMSEC多様性は、少なくとも1つの暗号化キー、及び/又は少なくとも1つの暗号化アルゴリズム(例:タイプ1暗号化アルゴリズム又はタイプ2暗号化アルゴリズム)を含みうることに留意すべきである。
HOC660は次に、暗号化されたホステッドコマンドをホストSOC650へ送信する615。ホストSOC650が暗号化されたホステッドコマンドを受信した後に、ホストSOC650はビークル610へ、暗号化されたホストコマンドを送信し620、暗号化されたホステッドコマンドを送信する625。ホストSOC650は、一または複数の帯域外周波数帯(すなわち、ペイロードデータを送信するのに用いられる一または複数の周波数帯とは異なる一または複数の周波数帯)を用いて、暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホステッドコマンドを送信する620、625。ビークル610のホストコマンド受信器635は、暗号化されたホストコマンドを受信する。加えて、ビークル610のホステッドコマンド受信器645は、暗号化されたホステッドコマンドを受信する。
他の実施形態では、帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムは、図6Aに示すよりも多いあるいは少ない受信器635、645を採用しうることに留意すべきである。
ホストコマンド受信器635は次に、暗号化されたホストコマンドを第1の通信保全モジュール662へ送信する652。第1の通信保全モジュール662は、暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性(すなわち、COMSEC多様性1)を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する。
第1の通信保全モジュール662は、一または複数のモジュールを含みうることに留意すべきである。加えて、第1の通信保全モジュール662は、一または複数のプロセッサを含みうる。
ホステッドコマンド受信器645は次に、暗号化されたホステッドコマンドを第2の通信保全モジュール665へ送信する655。第2の通信保全モジュール665は、暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性(すなわち、COMSEC多様性2)を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する。
第2の通信保全モジュール665は、一または複数のモジュールを含みうることに留意すべきである。加えて、第2の通信保全モジュール665は、一または複数のプロセッサを含みうる。
第1の通信保全モジュール662は次に、暗号化されていないホストコマンドをペイロード(すなわち、共有のホスト/ホステッドペイロード)605へ送信する670。第2の通信保全モジュール665は、暗号化されていないホステッドコマンドをペイロード(すなわち、共有のホスト/ホステッドペイロード)605へ送信する675。ペイロード605は、暗号化されていないホストコマンド及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドに従って再構成される。ペイロードアンテナ680は次に、ペイロードデータを(例えば一または複数のアンテナビーム681で)、地上のホスト受信アンテナ685及び/又はホステッド受信アンテナ690へ送信する。ある実施形態では、ホステッド受信アンテナ690は、図6Aに示すように、空上の、海上の、又は地上のアンテナであってよいことに留意すべきである。
また、図6Aにおいて、図示したアンテナビーム681は、複数の円形スポットビームを含むが、他の実施形態では、アンテナビーム681は、図6Aに示すよりも多くの又は少ない数のビームを含んでいてよく(例えばアンテナビーム681は、単一のビームのみを含みうる)、アンテナビーム681は、図6Aに示す円形スポットビームとは異なる形状のビームを含みうる(例えば、アンテナビーム681は、楕円形のビーム及び/又は様々な異なる形状の成形ビームを含みうる)ことにも留意すべきである。
一または複数の実施形態では、ペイロードアンテナ680は、非限定的にパラボラリフレクタ及び/又は成形リフレクタを含む一または複数のリフレクタディッシュを含みうることに留意すべきである。ある実施形態では、ペイロードアンテナ680は、一または複数のマルチフィードアンテナアレイを含みうる。
ペイロード605は、暗号化されていないホストテレメトリ(すなわち、ホストSOC650によって用いられるペイロード605の一部に関するテレメトリデータである、暗号化されていないホストTLM)を第1の通信保全モジュール662へ送信する691。第1の通信保全モジュール662は次に、暗号化されたホストテレメトリ(すなわち、暗号化されたホストTLM)を生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されていないホストテレメトリを暗号化する。
ペイロード605は、暗号化されていないホステッドテレメトリ(すなわち、HOC660によってリースされるペイロード605の一部に関するテレメトリデータである、暗号化されていないHoP TLM)を第2の通信保全モジュール665へ送信する692。第2の通信保全モジュール665は次に、暗号化されたホステッドテレメトリ(すなわち、暗号化されたHoP TLM)を生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化する。
第1の通信保全モジュール662は次に、暗号化されたホストテレメトリをペイロード605へ送信する693。ペイロードアンテナ680は次に、暗号化されたホストテレメトリをホスト受信アンテナ685へ送信する697。ペイロードアンテナ680は、一または複数の帯域内周波数帯(すなわち、ペイロードデータを送信するのに用いられる少なくとも1つの周波数帯と同じ少なくとも1つの周波数帯)を用いて、暗号化されたホストテレメトリを送信する697。ホスト受信アンテナ685は次に、暗号化されたホストテレメトリをホストSOC650へ送信する698。ホストSOC650は次に、暗号化されていないホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストテレメトリを復号する。
第2の通信保全モジュール665は次に、暗号化されたホステッドテレメトリをペイロード605へ送信する696。ペイロードアンテナ680は次に、暗号化されたホステッドテレメトリをホステッド受信アンテナ690へ送信する696。ペイロードアンテナ680は、一または複数の帯域内周波数帯(すなわち、ペイロードデータを送信するのに用いられる少なくとも1つの周波数帯と同じ少なくとも1つの周波数帯)を用いて、暗号化されたホステッドテレメトリを送信する696。ホステッド受信アンテナ690は次に、暗号化されたホステッドテレメトリをHOC660へ送信する699。HOC660は次に、暗号化されていないホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドテレメトリを復号する。
図6Bは、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナ6085へ送信される、ホストユーザ(すなわち、ホストSOC)6050及びホステッドユーザ(すなわち、HOC)6060の帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムを示す図6000である。この図では、ビークル6010、ホストSOC6050、及びHOC6060が示されている。ある実施形態では、HOC6060は、衛星(すなわちホストSOC)6050の所有者から、ビークル6010のペイロード6005の少なくとも一部(すなわち、一または複数の仮想トランスポンダー)をリースしている場合がある。また、ある実施形態では、HOC6060は、ビークル6010のペイロード6005(例:可動アンテナ)を所有し、暗号化されたホステッドコマンドをビークル6010へ送信するようにホストSOC6050と契約している場合があることにも留意すべきである。
動作中、HOC6060は、暗号化されたホステッドコマンド(すなわち、暗号化されたHoP CMD)を作成するために、第2のCOMSEC多様性を用いることによって暗号化されていないホステッドコマンド(すなわち、暗号化されていないHoP CMD)を暗号化する。ホステッドコマンドは、HOC6060がホストSOC6050からリースしているペイロード6005の一部(すなわち、一または複数の仮想トランスポンダー)を構成するのに使用されるコマンドである。ホストSOC6050は、暗号化されたホストコマンド(すなわち、暗号化されたホストCMD)を作成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホストコマンド(すなわち、暗号化されていないホストCMD)を暗号化する。ホストコマンドは、ホストSOC6050がそれ自体のために用いるペイロード6005の一部(例:一または複数のトランスポンダー)を構成するのに使用されるコマンドである。
図6Bにおいては、それ自体の地上アンテナがそれ自体の業務ビルのすぐ隣に位置するホストSOC6050を示したが、他の実施形態では、ホストSOC6050は、それ自体の地上アンテナがそれ自体の業務ビルからかなり離れたところに位置していてよい(例えば、地上アンテナは業務ビルとは別の国に位置していてよい)ことに留意すべきである。
また、第1のCOMSEC多様性は、少なくとも1つの暗号化キー及び/又は少なくとも1つのアルゴリズム(例えば、タイプ1暗号化アルゴリズム又はタイプ2暗号化アルゴリズム)を含みうることに留意すべきである。さらに、第2のCOMSEC多様性は、少なくとも1つの暗号化キー及び/又は少なくとも1つの暗号化アルゴリズム(例えば、タイプ1暗号化アルゴリズム又はタイプ2暗号化アルゴリズム)を含みうることに留意すべきである。
HOC6060は次に、暗号化されたホステッドコマンドをホストSOC6050へ送信する6015。ホストSOC6050が暗号化されたホステッドコマンドを受信した後に、ホストSOC6050は、ビークル6010へ暗号化されたホストコマンドを送信し6020、暗号化されたホステッドコマンドを送信する6025。ホストSOC6050は、一または複数の帯域外周波数帯(すなわち、ペイロードデータを送信するのに用いられる一または複数の周波数帯とは違う一または複数の周波数帯)を用いて、暗号化されたホストコマンドを送信し6020、暗号化されたホステッドコマンドを送信する6025。ビークル6010のホストコマンド受信器6035は、暗号化されたホストコマンドを受信する。加えて、ビークル6010のホステッドコマンド受信器6045は、暗号化されたホステッドコマンドを受信する。
他の実施形態では、帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムは、図6Bに示すよりも多い又は少ない受信器6035、6045を採用しうることに留意すべきである。
ホストコマンド受信器6035は次に、暗号化されたホストコマンドを第1の通信保全モジュール6062へ送信する6052。第1の通信保全モジュール6062は、暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性(すなわち、COMSEC多様性1)を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する。
第1の通信保全モジュール6062は、一または複数のモジュールを含みうることに留意すべきである。加えて、第1の通信保全モジュール6062は、一または複数のプロセッサを含みうる。
ホステッドコマンド受信器6045は次に、暗号化されたホステッドコマンドを第2の通信保全モジュール6065へ送信する6055。第2の通信保全モジュール6065は、暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性(すなわち、COMSEC多様性2)を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する。
第2の通信保全モジュール6065は、一または複数のモジュールを含みうることに留意すべきである。加えて、第2の通信保全モジュール6065は、一または複数のプロセッサを含みうる。
第1の通信保全モジュール6062は次に、暗号化されていないホストコマンドをペイロード(すなわち、共有のホスト/ホステッドペイロード)6005へ送信する6070。第2の通信保全モジュール6065は、暗号化されていないホステッドコマンドをペイロード(すなわち、共有のホスト/ホステッドペイロード)6005へ送信する6075。ペイロード6005は、暗号化されていないホストコマンド及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドにしたがって再構成される。ペイロードアンテナ6080は次に、ペイロードデータを(例えば、一又は複数のアンテナビーム6081において)地上のホスト受信アンテナ6085及び/又はホステッド受信アンテナ6090へ送信する。図6Bに示すように、ある実施形態では、ホステッド受信アンテナ6090は、空上の、海上の、又は地上のアンテナであってよいことに留意すべきである。
また、図6Bにおいて、図示したアンテナビーム6081は、複数の円形スポットビームを含むが、他の実施形態では、アンテナビーム6081は、図6Bに示すよりも多くの又は少ない数のビームを含んでいてよく(例えばアンテナビーム6081は、単一のビームのみを含みうる)、アンテナビーム6081は、図6Bに示す円形スポットビームとは異なる形状のビームを含みうる(例えば、アンテナビーム6081は、楕円形のビーム及び/又は様々な異なる形状の成形ビームを含みうる)ことにも留意すべきである。
一または複数の実施形態では、ペイロードアンテナ6080は、非限定的にパラボラリフレクタ、及び/又は成形リフレクタを含む、一または複数のリフレクタディッシュを含みうる。ある実施形態では、ペイロードアンテナ680は、一または複数のマルチフィードアンテナアレイを含みうることに留意すべきである。
ペイロード6005は、暗号化されていないホストテレメトリ(すなわち、ホストSOC6050によって用いられるペイロード6005の一部に関するテレメトリデータである、暗号化されていないホストTLM)を第1の通信保全モジュール6062へ送信する6091。第1の通信保全モジュール6062は次に、暗号化されたホストテレメトリ(すなわち、暗号化されたホストTLM)を生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されていないホストテレメトリを暗号化する。
ペイロード6005は、暗号化されていないホステッドテレメトリ(すなわち、HOC6060によってリースされるペイロード6005の一部に関するテレメトリデータである、暗号化されていないHoP TLM)を第2の通信保全モジュール6065へ送信する6092。第2の通信保全モジュール6065は次に、暗号化されたホステッドテレメトリ(すなわち、暗号化されたHoP TLM)を生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化する。
第1の通信保全モジュール6062は次に、暗号化されたホストテレメトリをペイロード6005へ送信する6093。ペイロードアンテナ6080は次に、暗号化されたホストテレメトリをホスト受信アンテナ6085へ送信する6097。ペイロードアンテナ6080は、一または複数の帯域内周波数帯(すなわち、ペイロードデータを送信するのに用いられる少なくとも1つの周波数帯と同じ少なくとも1つの周波数帯)を用いて、暗号化されたホストテレメトリを送信する6097。ホスト受信アンテナ6085は次に、暗号化されたホストテレメトリをホストSOC6050へ送信する6098。ホストSOC6050は次に、暗号化されていないホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストテレメトリを復号する。
第2の通信保全モジュール6065は次に、暗号化されたホステッドテレメトリをペイロード6005へ送信する6096。ペイロードアンテナ6080は次に、暗号化されたホステッドテレメトリをホスト受信アンテナ6085へ送信する6096。ペイロードアンテナ6080は、一または複数の帯域内周波数帯(すなわち、ペイロードデータを送信するのに用いられる少なくとも1つの周波数帯と同じ少なくとも1つの周波数帯)を用いて、暗号化されたホステッドテレメトリを送信する6096。ホスト受信アンテナ6085は次に、暗号化されたホステッドテレメトリをホストSOC6050へ送信する6099。ホストSOC6050は、暗号化されたホステッドテレメトリをHOC6060へ送信する6090。HOC6060は次に、暗号化されていないホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドテレメトリを復号する。
図7A、7B、7C、及び7Dはともに、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナ及びホステッド受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。本方法の開始700において、ホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)は、暗号化されたホステッドコマンドを作成するために、第2のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホステッドコマンドを暗号化する705。次に、HOCは、暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信する710。ホストSOCは、暗号化されたホストコマンドを作成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホストコマンドを暗号化する715。次に、ホストSOCは、暗号化されたホストコマンドと、暗号化されたホステッドコマンドをビークルへ(帯域外)送信する720。
次に、ビークルのホストコマンド受信器は、暗号化されたホストコマンドを受信する725。また、ビークルのホステッドコマンド受信器は、暗号化されたホステッドコマンドを受信する730。ホストコマンド受信器は、暗号化されたホストコマンドを第1の通信保全モジュールへ送信する735。ホステッドコマンド受信器は、暗号化されたホステッドコマンドを第2の通信保全モジュールへ送信する740。第1の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する745。第2の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する750。
第1の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホストコマンドをペイロードへ送信する755。第2の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホステッドコマンドをペイロードへ送信する760。次に、ペイロードは、暗号化されていないホストコマンド及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドにしたがって再構成される765。ビークルのペイロードアンテナは次に、ペイロードデータをホスト受信アンテナ及び/又はホステッド受信アンテナへ送信する770。
次に、ペイロードは、暗号化されていないホストテレメトリを第1の通信保全モジュールへ送信する775。また、ペイロードは、暗号化されていないホステッドテレメトリを第2の通信保全モジュールへ送信する780。第1の通信保全モジュールは、暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されていないホストテレメトリを暗号化する785。また、第2の通信保全モジュールは、暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化する790。
次に、第1の通信保全モジュールは、暗号化されたホストテレメトリをペイロードへ送信する791。ペイロードアンテナは次に、暗号化されたホストテレメトリをホスト受信アンテナへ送信する792。次に、ホスト受信アンテナは、暗号化されたホストテレメトリをホストSOCへ送信する793。ホストSOCは次に、暗号化されていないホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストテレメトリを復号する794。
第2の通信保全モジュールは、暗号化されたホステッドテレメトリをペイロードへ送信する795。ペイロードアンテナは次に、暗号化されたホステッドテレメトリをホステッド受信アンテナへ送信する796。ホステッド受信アンテナは次に、暗号化されたホステッドテレメトリをHOCへ送信する797。次に、HOCは、暗号化されていないホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドテレメトリを復号する798。その後、本方法は終了する799。
図7E、7F、7G、及び7Hはともに、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。本方法の開始7000において、ホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)は、暗号化されたホステッドコマンドを作成するために、第2のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホステッドコマンドを暗号化する7005。次に、HOCは、暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信する7010。ホストSOCは、暗号化されたホストコマンドを作成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホストコマンドを暗号化する7015。次に、ホストSOCは、暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホステッドコマンドとをビークルへ(帯域外)送信する7020。
次に、ビークルのホストコマンド受信器は、暗号化されたホストコマンドを受信する7025。また、ビークルのホステッドコマンド受信器は次に、暗号化されたホステッドコマンドを受信する7030。ホストコマンド受信器は、暗号化されたホストコマンドを第1の通信保全モジュールへ送信する7035。ホステッドコマンド受信器は、暗号化されたホステッドコマンドを第2の通信保全モジュールへ送信する7040。第1の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する7045。第2の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する7050。
第1の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホストコマンドをペイロードへ送信する7055。第2の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホステッドコマンドをペイロードへ送信する7060。次に、ペイロードは、暗号化されていないホストコマンド及び/又は暗号化されてないホステッドコマンドに従って再構成される7065。ビークルのペイロードアンテナは次に、ペイロードデータをホスト受信アンテナ及び/又はホステッド受信アンテナへ送信する7070。
次に、ペイロードは、暗号化されていないホストテレメトリを第1の通信保全モジュールへ送信する7075。また、ペイロードは、暗号化されていないホステッドテレメトリを第2の通信保全モジュールへ送信する7080。第1の通信保全モジュールは、暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて暗号化されていないホストテレメトリを暗号化する7085。また、第2の通信保全モジュールは、暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化する7090。
次に、第1の通信保全モジュールは、暗号化されたホストテレメトリをペイロードへ送信する7091。次に、ペイロードアンテナは、暗号化されたホストテレメトリをホスト受信アンテナへ送信する7092。ホスト受信アンテナは次に、暗号化されたホストテレメトリをホストSOCへ送信する7093。ホストSOCは次に、暗号化されていないホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストテレメトリを復号する7094。
第2の通信保全モジュールは、暗号化されたホステッドテレメトリをペイロードへ送信する7095。ペイロードアンテナは次に、暗号化されたホステッドテレメトリをホスト受信アンテナへ送信する7096。ホスト受信アンテナは次に、暗号化されたホステッドテレメトリをホストSOCへ送信する7097。ホストSOCは、暗号化されたホステッドテレメトリをHOCへ送信する7098。次に、HOCは、暗号化されていないホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドテレメトリを復号する7099。その後、本方法は終了する7001。
図8Aは、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナ885とホステッド受信アンテナ890へ送信される、ホストユーザ(すなわち、ホストSOC)850及びホステッドユーザ(すなわち、HOC)860の帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムを示す図800であり、テレメトリは単一の通信保全(COMSEC)多様性を用いて暗号化される。この図において、ビークル810、ホストSOC850、及びHOC860が示される。HOC860は、衛星(すなわち、ホストSOC)850の所有者から、ビークル810のペイロード805の少なくとも一部(すなわち、一または複数の仮想トランスポンダー)をリースしている。ある実施形態では、HOC860は、衛星(すなわち、ホストSOC)850の所有者からビークル810のペイロード805の全部をリースしている場合があることに留意すべきである。また、ある実施形態では、HOC860は、ビークル810のペイロード805(例:可動アンテナ)を所有し、暗号化されたホステッドコマンドをビークル810へ送信するようにホストSOC850と契約している場合があることに留意すべきである。
動作中、HOC860は、暗号化されたホステッドコマンド(すなわち、暗号化されたHoP CMD)を作成するために、第2のCOMSEC多様性を用いることによって暗号化されていないホステッドコマンド(すなわち、暗号化されていないHoP CMD)を暗号化する。ホステッドコマンドは、HOC860がホストSOC850からリースしているペイロード805の一部(すなわち、一または複数の仮想トランスポンダー)を構成するのに使用されるコマンドである。ホストSOC850は、暗号化されたホストコマンド(すなわち、暗号化されたホストCMD)を作成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホストコマンド(すなわち、暗号化されていないホストCMD)を暗号化する。ホストコマンドは、ホストSOC850がそれ自体のために用いるペイロード805の一部(例えば、一または複数のトランスポンダー)を構成するのに使用されるコマンドである。
図8Aにおいては、それ自体の地上アンテナがそれ自体の業務ビルのすぐ隣に位置するホストSOC850を示したが、他の実施形態では、ホストSOC850は、それ自体の地上アンテナがそれ自体の業務ビルからかなり離れたところに位置していてよい(例えば、地上アンテナは業務ビルとは別の国に位置していてよい)ことに留意すべきである。
また、第1のCOMSEC多様性は、少なくとも1つの暗号化キー、及び/又は少なくとも1つのアルゴリズム(例:タイプ1暗号化アルゴリズム又はタイプ2暗号化アルゴリズム)を含みうることに留意すべきである。更に、第2のCOMSEC多様性は、少なくとも1つの暗号化キー、及び/又は少なくとも1つの暗号化アルゴリズム(例:タイプ1暗号化アルゴリズム又はタイプ2暗号化アルゴリズム)を含みうることに留意すべきである。
HOC860は次に、暗号化されたホステッドコマンドをホストSOC850へ送信する815。ホストSOC850が暗号化されたホステッドコマンドを受信した後に、ホストSOC850は、ビークル810へ、暗号化されたホストコマンドを送信し820、暗号化されたホステッドコマンドを送信する825。ホストSOC850は、一または複数の帯域外周波数帯(すなわち、ペイロードデータを送信するのに用いられる一または複数の周波数帯とは異なる一または複数の周波数帯)を用いて、暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホステッドコマンドとを送信する820、825。ビークル810のホストコマンド受信器835は、暗号化されたホストコマンドを受信する。加えて、ビークル810のホステッドコマンド受信器845は、暗号化されたホステッドコマンドを受信する。
他の実施形態では、帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムは、図8Aに示すものよりも多い又は少ない受信器835、845を採用しうることに留意すべきである。
ホストコマンド受信器835は次に、暗号化されたホストコマンドを第1の通信保全モジュール862へ送信する852。第1の通信保全モジュール862は、暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性(すなわち、COMSEC多様性1)を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する。
第1の通信保全モジュール862は、一または複数のモジュールを含みうることに留意すべきである。加えて、第1の通信保全モジュール862は、一または複数のプロセッサを含みうる。
ホステッドコマンド受信器845は次に、暗号化されたホステッドコマンドを第2の通信保全モジュール865へ送信する855。第2の通信保全モジュール865は、暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性(すなわちCOMSEC多様性2)を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する。
第2の通信保全モジュール865は、一または複数のモジュールを含みうることに留意すべきである。加えて、第2の通信保全モジュール865は、一または複数のプロセッサを含みうる。
第1の通信保全モジュール862は次に、暗号化されていないホストコマンドをペイロード(すなわち、共有のホスト/ホステッドペイロード)805へ送信する870。第2の通信保全モジュール865は、暗号化されていないホステッドコマンドをペイロード(すなわち、共有のホスト/ホステッドペイロード)805へ送信する875。ペイロード805は、暗号化されていないホストコマンド及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドに従って再構成される。ペイロードアンテナ880は次に、ペイロードデータを(例えば一または複数のアンテナビーム881で)地上のホスト受信アンテナ885及び/又はホステッド受信アンテナ890へ送信する。ある実施形態では、ホステッド受信アンテナ890は、図8Aに示すように、空上の、海上の、又は地上のアンテナであってよいことに留意すべきである。
図8Aでは、図示したアンテナビーム881は、複数の円形スポットビームを含むが、他の実施形態では、アンテナビーム881は、図8Aに示すよりも多くの又は少ない数のビームを含んでいてよく(例えば、アンテナビーム881は、単一のビームのみを含みうる)、アンテナビーム881は、図8Aに示す円形スポットビームとは異なる形状のビームを含みうる(例えば、アンテナビーム881は、楕円形のビーム及び/又は様々な異なる形状の成形ビームを含みうる)ことにも留意すべきである。
一または複数の実施形態では、ペイロードアンテナ880は、非限定的に、パラボラリフレクタ及び/又は成形リフレクタを含む一または複数のリフレクタディッシュを含みうることに留意すべきである。ある実施形態では、ペイロードアンテナ880は、一または複数のマルチフィードアンテナアレイを含みうる。
ペイロードアンテナ805は、暗号化されていないテレメトリを第1の通信保全モジュール862へ送信する891。暗号化されていないテレメトリは、暗号化されていないホストテレメトリ(すなわち、ホストSOC850によって用いられるペイロード805の一部に関するテレメトリデータである、暗号化されていないホストTLM)と、暗号化されていないホステッドテレメトリ(すなわち、HOC860によってリースされるペイロード805の一部に関するテレメトリデータである、暗号化されていないHoP TLM)とを含む。第1の通信保全モジュール862は次に、暗号化されたテレメトリ(すなわち、暗号化されたTLM)を生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて暗号化されていないテレメトリを暗号化する。
第1の通信保全モジュール862は次に、暗号化されたテレメトリをペイロード805へ送信する893。ペイロードアンテナ880は次に、暗号化されたテレメトリをホスト受信アンテナ885へ送信する897。ペイロードアンテナ880は、一または複数の帯域内周波数帯(ペイロードデータを送信するのに用いられる少なくとも1つの周波数帯と同じ少なくとも1つの周波数帯)を用いて、暗号化されたテレメトリをホスト受信アンテナ885へ送信する897。ホスト受信アンテナ885は次に、暗号化されたテレメトリをホストSOC850へ送信する898。ホストSOC850は次に、暗号化されていないテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたテレメトリを復号する。ホストSOC850は次に、ホストペイロードのデコミュテート情報を含み、ホステッドペイロードのデコミュケート情報は含まないデータベース(すなわち、ホステッドペイロードのデコミュケート情報を含まないデータベース)を用いて、暗号化されていないテレメトリを読み取って、ホストSOC850によって用いられるペイロード805の一部に関するテレメトリデータを決定する。
ペイロードアンテナ880は次に、暗号化されたテレメトリをホステッド受信アンテナ890へ送信する896。ペイロードアンテナ880は、一または複数の帯域内周波数帯(ペイロードデータを送信するのに用いられる少なくとも1つの周波数帯と同じ少なくとも1つの周波数帯)を用いて、暗号化されたテレメトリをホステッド受信アンテナ890へ送信する896。ホステッド受信アンテナ890は次に、暗号化されたテレメトリをHOC860へ送信する899。HOC860は次に、暗号化されていないテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたテレメトリを復号する。HOC860は次に、ホステッドペイロードのデコミュテートされた情報を含み、ホストペイロードのデコミュケートされた情報は含まないデータベース(すなわち、ホストペイロードのデコミュケートされた情報を含まないデータベース)を用いて、暗号化されていないテレメトリを読み取って、HOC860によって用いられるペイロード805の一部に関するテレメトリデータを決定する。
図8Bは、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナ8085に送信される、ホストユーザ(すなわち、ホストHOC)8050及びホステッドユーザ(すなわち、HOC)8060の帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムを示す図8000であり、テレメトリは単一の通信保全(COMSEC)多様性を用いて暗号化される。この図には、ビークル8010、ホストSOC8050、及びHOC8060が示されている。HOC8060は、衛星(すなわち、ホストSOC)8050の所有者からビークル8010のペイロード8005の少なくとも一部(例:一または複数の仮想トランスポンダー)をリースしている。ある実施形態では、HOC8060は、衛星(すなわちホストSOC)8050の所有者からビークル8010のペイロード8005の全部をリースしている場合があることに留意すべきである。また、ある実施形態では、HOC8060は、ビークル8010のペイロード8005(例:可動アンテナ)を所有し、ビークル8010へ暗号化されたホステッドコマンドを送信するようにホストSOC8050と契約している場合があることにも留意すべきである。
動作中、HOC8060は、暗号化されたホステッドコマンド(すなわち、暗号化されたHoP CMD)を作成するために、第2のCOMSEC多様性を用いることによって暗号化されていないホステッドコマンド(すなわち、暗号化されていないHoP CMD)を暗号化する。ホステッドコマンドは、HOC8060がホストSOC8050からリースしているペイロード8005の一部(すなわち、一または複数の仮想トランスポンダー)を構成するのに使用されるコマンドである。ホストSOC8050は、暗号化されたホストコマンド(すなわち、暗号化されたホストCMD)を作成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホストコマンド(すなわち、暗号化されていないホストCMD)を暗号化する。ホストコマンドは、ホストSOC8050がそれ自体のために用いる、ペイロード8005の一部(例:一または複数のトランスポンダー)を構成するのに使用されるコマンドである。
図8Bに示すホストSOC8050は、それ自体の地上アンテナがそれ自体の業務ビルのすぐ隣に位置づけされているが、他の実施形態では、ホストSOC8050は、それ自体の地上アンテナを、それ自体の業務ビルから非常に離れたところに位置づけすることができる(例えば、地上アンテナは、業務ビルとは別の国に位置していてよい)ことに留意すべきである。
また、第1のCOMSEC多様性は、少なくとも1つの暗号化キー及び/又は少なくとも1つのアルゴリズム(例えば、タイプ1暗号化アルゴリズム又はタイプ2暗号化アルゴリズム)を含みうることに留意すべきである。さらに、第2のCOMSEC多様性は、少なくとも1つの暗号化キー及び/又は少なくとも1つの暗号化アルゴリズム(例えば、タイプ1暗号化アルゴリズム又はタイプ2暗号化アルゴリズム)を含みうることに留意すべきである。
HOC8060は次に、暗号化されたホステッドコマンドをホストSOC8050へ送信する8015。ホストSOC8050が暗号化されたホステッドコマンドを受信した後に、ホストSOC8050は、ビークル8010へ暗号化されたホストコマンドを送信し8020、暗号化されたホステッドコマンドを送信する8025。ホストSOC8050は、一または複数の帯域外周波数帯(すなわち、ペイロードデータを送信するために用いられる一または複数の周波数帯とは異なる一または複数の周波数帯)を用いて、暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホステッドコマンドを送信する8020、8025。ビークル8010のホストコマンド受信器8035は、暗号化されたホストコマンドを受信する。加えて、ビークル8010のホステッドコマンド受信器8045は、暗号化されたホステッドコマンドを受信する。
他の実施形態では、帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示のシステムは、図8Bに示すよりも多い又は少ない受信器8035、8045を採用しうることに留意すべきである。
ホストコマンド受信器8035は次に、暗号化されたホストコマンドを第1の通信保全モジュール8062へ送信する8052。第1の通信保全モジュール8062は、暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性(すなわち、COMSEC多様性1)を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する。
第1の通信保全モジュール8062は、一または複数のモジュールを含みうることに留意すべきである。加えて、第1の通信保全モジュール8062は、一または複数のプロセッサを含みうる。
ホステッドコマンド受信器8045は次に、暗号化されたホステッドコマンドを第2の通信保全モジュール8065へ送信する8055。第2の通信保全モジュール8065は、暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性(すなわち、COMSEC多様性2)を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する。
第2の通信保全モジュール8065は、一または複数のモジュールを含みうることに留意すべきである。加えて、第2の通信保全モジュール8065は、一または複数のプロセッサを含みうる。
第1の通信保全モジュール8062は次に、暗号化されていないホストコマンドをペイロード(すなわち、共有のホスト/ホステッドペイロード)8005へ送信する8070。第2の通信保全モジュール8065は、暗号化されていないホステッドコマンドをペイロード(すなわち、共有のホスト/ホステッドペイロード)8005へ送信する8075。ペイロード8005は、暗号化されていないホストコマンド及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドにしたがって再構成される。ペイロードアンテナ8080は次に、ペイロードデータを地上のホスト受信アンテナ8085及び/又はホステッド受信アンテナ8090へ(例えば一または複数のアンテナビーム8081で)送信する。ある実施形態では、図8Bに示すように、ホステッド受信アンテナ8090は、空上の、海上の、又は地上のアンテナであってよいことに留意すべきである。
また、図8Bにおいて、図示したアンテナビーム8081は、複数の円形スポットビームを含むが、他の実施形態では、アンテナビーム8081は、図8Bに示すよりも多くの又は少ない数のビームを含んでいてよく(例えばアンテナビーム8081は、単一のビームのみを含みうる)、アンテナビーム8081は、図8Bに示す円形スポットビームとは異なる形状のビームを含みうる(例えば、アンテナビーム8081は、楕円形のビーム及び/又は様々な異なる形状の成形ビームを含みうる)ことにも留意すべきである。
一または複数の実施形態では、ペイロードアンテナ8080は、非限定的にパラボラリフレクタ及び/又は成形リフレクタを含む一または複数のリフレクタディッシュを含みうることに留意すべきである。ある実施形態では、ペイロードアンテナ8080は、一または複数のマルチフィードアンテナアレイを含みうる。
ペイロード8005は、暗号化されていないテレメトリを第1の通信保全モジュール8062へ送信する8091。暗号化されていないテレメトリは、暗号化されていないホストテレメトリ(すなわち、ホストHOC8050によって用いられるペイロード8005の一部に関するテレメトリデータである暗号化されていないホストTLM)と、暗号化されていないホステッドテレメトリ(すなわち、HOC8060によってリースされるペイロード8005の一部に関するテレメトリデータである暗号化されていないHoP TLM)第1の通信保全モジュール8062は次に、暗号化されたテレメトリ(すなわち、暗号化されたTLM)を生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて暗号化されていないテレメトリを暗号化する。
第1の通信保全モジュール8062は次に、暗号化されたテレメトリをペイロード8005へ送信する8093。ペイロードアンテナ8080は次に、暗号化されたテレメトリをホスト受信アンテナ8085へ送信する8097。ペイロードアンテナ8080は、暗号化されたテレメトリを、一または複数の帯域内周波数帯(すなわち、ペイロードデータを送信するのに用いられる少なくとも1つの周波数帯と同じ少なくとも1つの周波数帯)を用いて送信する8097。ホスト受信アンテナ8085は次に、暗号化されたテレメトリをホストSOC8050へ送信する8098。ホストSOC8050は次に、暗号化されていないテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたテレメトリを復号する。ホストHOC8050は次に、ホストペイロードのデコミュテートされた情報を含み、ホステッドペイロードのデコミュテートされた情報は含まないデータベース(すなわち、ホステッドペイロードのデコミュテートされた情報を含まないデータベース)を用いて、暗号化されていないテレメトリを読み取って、ホストSOC8050によって用いられるペイロード8005の一部に関するテレメトリデータを決定する。
ホストSOC8050は、暗号化されたテレメトリをHOC8060へ送信する8099。HOC8060は次に、暗号化されていないテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたテレメトリを復号する。HOC8060は次に、ホステッドペイロードのデコミュテートされた情報を含み、ホストペイロードのデコミュテートされた情報は含まないデータベース(すなわち、ホストペイロードのデコミュテートされた情報を含まないデータベース)を用いて、暗号化されていないテレメトリを読み取って、HOC8060によって用いられるペイロード8005の一部に関するテレメトリデータを決定する。
図9A、9B、9C、及び9Dはともに、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナ及びホステッド受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図であり、テレメトリは単一のCOMSEC多様性を用いて暗号化される。本方法の開始900において、ホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)は、暗号化されたホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホステッドコマンドを暗号化する905。次に、HOCは、暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信する910。ホストSOCは、暗号化されたホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホストコマンドを暗号化する915。次に、ホストSOCは、暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホステッドコマンドをビークルへ(帯域外)送信する920。
次に、ビークルのホストコマンド受信器は、暗号化されたホストコマンドを受信する925。ビークルのホステッドコマンド受信器は、暗号化されたホステッドコマンドを受信する930。ホストコマンド受信器は、暗号化されたホストコマンドを第1の通信保全モジュールへ送信する935。ホステッドコマンド受信器は、暗号化されたホステッドコマンドを第2の通信保全モジュールへ送信する940。第1の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する945。第2の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する950。
第1の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホストコマンドをペイロードへ送信する955。第2の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホステッドコマンドをペイロードへ送信する960。次に、ペイロードは、暗号化されていないホストコマンド、及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドに従って再構成される965。ビークルのペイロードアンテナは次に、ペイロードデータをホスト受信アンテナ及び/又はホステッド受信アンテナへ送信する970。
次に、ペイロードは、暗号化されていないテレメトリを第1の通信保全モジュールへ送信する975。第1の通信保全モジュールは、暗号化されたテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて暗号化されていないテレメトリを暗号化する980。
次に、第1の通信保全モジュールは、暗号化されたテレメトリをペイロードへ送信する985。ペイロードアンテナは次に、暗号化されたテレメトリをホスト受信アンテナへ送信する990。次に、ホスト受信アンテナは、暗号化されたテレメトリをホストSOCへ送信する991。ホストSOCは次に、暗号化されていないテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたテレメトリを復号する992。次に、ホストSOCは、暗号化されたテレメトリを読み取るために、ホステッドのデコミュテートされた情報を含まないデータベースを使用することによって、ホストHOCによって用いられるペイロードの一部に関するテレメトリデータを決定する993。
ペイロードアンテナは、暗号化されたテレメトリをホステッド受信アンテナへ送信する994。ホステッド受信アンテナは次に、暗号化されたテレメトリをHOCへ送信する995。次に、HOCは、暗号化されていないテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたテレメトリを復号する996。次に、HOCは、暗号化されたテレメトリを読み取るために、ホストのデコミュテートされた情報を含まないデータベースを使用することによって、HOCによって用いられるペイロードの一部に関するテレメトリデータを決定する997。次に、本方法は終了する998。
図9E、9F、9G、及び9Hはともに、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホスト受信アンテナへ送信される、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図であり、テレメトリは単一のCOMSEC多様性を用いて暗号化される。本方法の開始9000において、ホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)は、暗号化されたホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホステッドコマンドを暗号化する9005。次に、HOCは、暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信する9010。ホストSOCは、暗号化されたホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないホストコマンドを暗号化する9015。次に、ホストSOCは、暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホステッドコマンドをビークルへ(帯域外)送信する9020。
次に、ビークルのホストコマンド受信器は、暗号化されたホストコマンドを受信する9025。また、ビークルのホステッドコマンド受信器は、暗号化されたホステッドコマンドを受信する9030。ホストコマンド受信器は、暗号化されたホストコマンドを第1の通信保全モジュールへ送信する9035。ホステッドコマンド受信器は、暗号化されたホステッドコマンドを第2の通信保全モジュールへ送信する9040。第1の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する9045。第2の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する9050。
第1の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホストコマンドをペイロードへ送信する9055。第2の通信保全モジュールは次に、暗号化されていないホステッドコマンドをペイロードへ送信する9060。次に、ペイロードは、暗号化されていないホストコマンド、及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドに従って再構成される9065。ビークルのペイロードアンテナは次に、ペイロードデータをホスト受信アンテナ及び/又はホステッド受信アンテナへ送信する9070。
次に、ペイロードは、暗号化されていないテレメトリを第1の通信保全モジュールへ送信する9075。第1の通信保全モジュールは、暗号化されたテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて暗号化されていないテレメトリを暗号化する9080。
次に、第1の通信保全モジュールは、暗号化されたテレメトリをペイロードへ送信する9085。ペイロードアンテナは次に、暗号化されたテレメトリをホスト受信アンテナへ送信する9090。次に、ホスト受信アンテナは、暗号化されたテレメトリをホストSOCへ送信する9091。ホストSOCは次に、暗号化されていないテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたテレメトリを復号する9092。次に、ホストSOCは、暗号化されたテレメトリを読み取るために、ホステッドのデコミュテートされた情報を含まないデータベースを使用することによって、ホストSOCによって用いられるペイロードの一部に関するテレメトリデータを決定する9093。
ホストSOCは次に、暗号化されたテレメトリをHOCへ送信する9095。次に、HOCは、暗号化されていないテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたテレメトリを復号する9096。次に、HOCは、暗号化されたテレメトリを読み取るために、ホストのデコミュテートされた情報を含まないデータベースを使用することによって、HOCによって用いられるペイロードの一部に関するテレメトリデータを決定する9097。次に、本方法は終了する9098。
図10は、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ビークル1210の仮想トランスポンダーのための開示の方法を示す図1000である。この図では、コンピュータ装置1010が示される。コンピュータ装置1010は、ステーション(例:ホストステーション、又はホステッドステーション)に位置していてよい。コンピュータ装置1010がホストステーション(すなわち、ホストユーザによって操作されるステーション(ホストSOC))に位置している場合、コンピュータ装置1010はホストコンピュータ装置と称される。また、コンピュータ装置1010がホステッドステーション(すなわち、ホステッドユーザによって操作されるステーション(HOC))に位置している場合、コンピュータ装置1010はホステッドコンピュータ装置と称される。一または複数の実施形態では、ステーションは地上局1015、陸上ビークル(例:軍用ジープ)1020、飛行ビークル(例:航空機)1025、又は海上ビークル(例:船)1030である。
動作中、ユーザ(例えば、ホストユーザ又はホステッドユーザ)1005は、コンピュータ装置1010(例:ホストコンピュータ装置又はホステッドコンピュータ装置)のスクリーンに表示されたグラフィカルユーザインターフェース(GUI)(例えば、ホストGUI又はホステッドGUI)1035を介して、ユーザ1005によって用いられるビークル1210のペイロード1280の一部における少なくとも1つの異なる変数の各オプション(例:値)を選択する。図12に示すペイロード1280の詳細は、コンピュータ装置1010のスクリーンに表示されるGUI1035を示すものであることに留意すべきである。
ユーザ1005に表示されるGUI1035を使用することによって、ユーザ1005によって選択されうる、ビークル1210のペイロード1280の異なる変数を示す図12を参照する。また、ユーザ1005に表示されるGUI1035を使用することによって、ユーザ1005によって選択されうる、ペイロード1280のデジタルチャネライザ1270の異なる変数を示す図13も参照する。一または複数の実施形態では、GUI1035によって様々な異なる変数が選択のために提示され得、これには、非限定的に、少なくとも1つのトランスポンダーの電力、少なくとも1つのトランスポンダーのスペクトル、少なくとも1つのトランスポンダーの利得設定、少なくとも1つのトランスポンダーのリミッタ設定、少なくとも1つのトランスポンダーの自動レベル制御設定、少なくとも1つのトランスポンダーの位相設定、少なくとも1つのトランスポンダーの内部利得発生、少なくとも1つのビームの帯域幅、少なくとも1つのビームの少なくとも1つの周波数帯、少なくとも1つのトランスポンダーのビーム成形設定、少なくとも1つのビームの実効等方放射電力(EIRP)、少なくとも1つのトランスポンダーのチャネル、及び/又は少なくとも1つのビームのビームステアリングを含む。ユーザ1005は、GUI1035を使用することによって、また値を打ち込むことによって、又はドロップダウンメニューから値を選択することによって(例えば、関連の送信アンテナ1255の所望の送信周波数帯を打ち込むことによって)ペイロード1280の関連変数をクリックすることによって(例えば、ミキサに関連する送信アンテナ1255の周波数帯を変えるために、ミキサ1265のうちの1つをクリックすることによって)オプションを選択することができることに留意すべきである。図12に示すペイロード1280は例示のペイロードであり、この図は、GUI1035を使用することによって、ユーザ1005が選択できる全ての可能な異なる値を示すものではないことに留意すべきである。
ユーザ1005が、コンピュータ装置1010上に表示されたGUI1035を介して、ユーザ1005によって用いられるビークル1210のペイロード1280の一部における少なくとも1つの変数各々のオプションを選択した後に、その一または複数のオプションは、構成アルゴリズム(CA)1045(例えば、CAConfig.xml1050等のXMLファイルに含まれるアルゴリズム)に送信される1040。CA1045は次に、一または複数のオプションを使用することによって、ユーザ1005によって用いられるビークル1210のペイロード1280の一部の構成を生成する。次に、CA1045は、この構成をコマンド生成器(例えば、ホストコマンド生成器又はホステッドコマンド生成器)1060へ送信する1055。オプションとして、CA1045は、この構成をレポートファイル1065にも保存する。
コマンド生成器1060が構成を受信した後に、コマンド生成器1060は、その構成を使用することによって、ユーザ1005によって用いられるビークル1210のペイロード1280の一部を再構成するためのコマンド(例:ホストコマンド又はホステッドコマンド)を生成する。次に、コマンドは、暗号化モジュール1075へ送信される1070。コマンドを受信した後に、暗号化モジュール1075は次に、暗号化されたコマンド(例えば、ホストの暗号化されたコマンド又はホステッドの暗号化されたコマンド)を生成するために、(例えば、第1のCOMSEC多様性又は第2のCOMSEC多様性を用いることによって)コマンドを暗号化する。
次に、暗号化されたコマンドは、ステーション(例:地上局1015)、陸上ビークル(例:軍用ジープ)1020、飛行ビークル(例:航空機)1025、又は海上ビークル(例:船)1030からビークル1210へ送信される1080。一または複数の実施形態では、コンピュータ装置1010、CA1045、コマンド生成器1060、及び暗号化モジュール1075は全てステーション(例:ホストステーション又はホステッドステーション)に位置していることに留意すべきである。他の実施形態では、これらのアイテムの一部又はそれ以上が異なる場所に位置していてよい。加えて、一または複数の実施形態では、ビークル1210は、飛行ビークル(例:衛星、航空機、無人機(UAV)、又は宇宙往還機)である。
ビークル1210が暗号化されたコマンドを受信した後に、ビークルは、暗号化されていないコマンド(例:ホストの暗号化されていないコマンド又はホステッドの暗号化されていないコマンド)を生成するために、コマンドを復号する。次に、ユーザ1005によって用いられるビークル1210のペイロード1280の一部が、暗号化されていないコマンドを使用することによって再構成される。一または複数の実施形態では、ペイロード1280を再構成することは、少なくとも1つのアンテナ1215、1255(図12参照)、少なくとも1つのアナログデジタル変換器、少なくとも1つのデジタルアナログ変換器、少なくとも1つのビームフォーマー、少なくとも1つのデジタルチャネライザ1310(図13参照)、少なくとも1つの復調器、少なくとも1つの変調器、少なくとも1つのデジタルスイッチマトリックス1320(図13参照)、及び/又は少なくとも1つのデジタル結合器1330(図13参照)を再構成することを含みうる。他の実施形態では、ペイロード1280を再構成することは、少なくとも1つのアナログスイッチマトリックスを再構成することを含みうることに留意すべきである。
図11は、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、開示の仮想トランスポンダーを用いたときの、複数のビーム(U1-U45)間への帯域幅の例示的な割り当てを示す図1100である。この図において、各ビーム(U1-U45)の帯域幅は、棒で示されている。
図1100の左側1110に示す各ビーム(U1-U45)の帯域幅の一部は、ホストユーザ(すなわち、ビークルの所有者)によってのみ用いられる。この実施例において、ホストユーザは、ペイロードのいかなる部分もホステッドユーザ(すなわち、顧客)にリースしていない。
図1100の右側1120に示す各ビームの帯域幅の一部は、ホストユーザ(すなわち、ビークルの所有者)によって用いられる。また、図示した各ビーム(U1-U45)の帯域幅の、ホストユーザによって用いられない(全部とはいかなくても)少なくとも一部は、ホステッドユーザ(すなわち、顧客)によって用いられる。この実施例において、ホストユーザは、ペイロードの一部をホステッドユーザ(すなわち、顧客)にリースしている。具体的には、ホストユーザは、各ビーム(U1-U45)の帯域幅の一部をホステッドユーザにリースしている。
他の実施形態では、ホストユーザは、一または複数のビームの(全部とはいかなくても)一部の全帯域幅をホステッドユーザにリースしていてよい。これらの実施形態において、ホステッドユーザだけが、これらのリースされた一または複数のビームの帯域幅を使用することに留意すべきである。
図12は、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、開示の仮想トランスポンダーを用いたときの、(すなわち、アップリンク及びダウンリンクビームを含む)複数のビーム(U1-UN)間への帯域幅の柔軟な割り当てにおけるスイッチアーキテクチャを示す図1200である。この図では、ビークル1210のペイロード1280の詳細が示される。具体的には、図示したビークル1210の複数の(すなわち、N数の)受信アンテナ1215は各々、アップリンクビーム(U1-UN)のうちの1つを受信する。このため、例えば、入力ポート1に接続された受信アンテナ1215はアップリンクビームU6を受信し、入力ポート2に接続された受信アンテナ1215はアップリンクビームU14を受信し、入力ポートNに接続された受信アンテナ1215はアップリンクビームU34を受信する。図示した各受信アンテナ1215では、偏光子(すなわち、pol)1220、及び導波管フィルタ(すなわち、WGフィルタ)1225が後ろにある。
また、この図において、図示したビークル1210の複数の(すなわち、N数の)送信アンテナ1255は各々、ダウンリンクビーム(U1-UN)のうちの1つを受信する。このため、例えば、出力ポート1に接続された送信アンテナ1255はダウンリンクビームU19を受信し、出力ポート2に接続された送信アンテナ1255はダウンリンクビームU6を受信し、出力ポートNに接続された送信アンテナ1255はダウンリンクビームU1を受信する。図示した各送信アンテナ1255では、偏光子(すなわち、pol)1245、及び導波管フィルタ(すなわち、WGフィルタ)1250が前にある。
一または複数の実施形態では、受信アンテナ1215と送信アンテナ1255には、非限定的に、パラボラリフレクタアンテナ、成形リフレクタアンテナ、マルチフィードアレイアンテナ、フェーズアレイアンテナ、及び/又はこれらのいずれかの組み合わせを含む様々な異なる種類のアンテナを採用しうることに留意すべきである。
動作中、ホストユーザ1205は、暗号化されたホストコマンドを作成するために、暗号化されていないホストコマンドを暗号化する。また、ホステッドユーザ1230は、暗号化されたホステッドコマンドを作成するために、暗号化されていないホステッドコマンドを暗号化する。ホステッドユーザ1230は、暗号化されたホステッドコマンドをホストユーザ1205へ送信する1235。ホストユーザ1205は、暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホステッドコマンドをビークル1210へ送信する1240。ビークル1210において暗号化されたホストコマンドと、暗号化されたホステッドコマンドが復号されて、暗号化されていないホストコマンドと暗号化されていないホステッドコマンドが作成される。
次に、ビークル1210のペイロードは、暗号化されていないホストコマンドと暗号化されていないホステッドコマンドを受信する。デジタルチャネライザ1270は次に、暗号化されていないホストコマンドと、暗号化されていないホステッドコマンドに従って、アップリンクビーム(U1 - UN)とダウンリンクビーム(U1 - UN)のチャネルを再構成する。チャネルの構成により、アップリンクビーム(U1 - UN)とダウンリンクビーム(U1 - UN)の帯域幅が、ホストユーザ1205とホステッドユーザ1230との間で割り当てられる。
また、送信アンテナ1255と受信アンテナ1215は、暗号化されていないホストコマンドと暗号化されていないホステッドコマンドにしたがって構成される。例えば、送信アンテナ1255及び/又は受信アンテナ1215の全部ではなくとも幾つかをジンバル式にして、これらのビームを地上の異なる場所に投影することができる。また、例えば、送信アンテナ1255及び/又は受信アンテナ1215の全部ではなくとも幾つかの位相は、(1)ビームの形状が変化する(例えば、ビームのカバレージエリアを変える、ビームの一または複数のピーク振幅を変える、及び/又は地上の一または複数のピーク振幅の場所を変える効果を有する)、及び/又は(2)ビームが地上の異なる場所に投影される(すなわち、アンテナ1215、1255をジンバル式にするのと同じ効果を有する)ように、変えることができる。
更に、入力ポートのミキサ1260及び/又は出力ポートのミキサ1265は、暗号化されていないホストコマンド及び/又は暗号化されていないホステッドコマンドに従って構成される。例えば、入力ポートのミキサ1260及び/又は出力ポートのミキサ1265の全部ではなくとも幾つかを異なる周波数帯において混合して、ビーム(U1-UN)の一または複数の周波数帯を変えることができる。
図13は、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、図12のデジタルチャネライザ1270の詳細を示す図1300である。この図において、図示したデジタルチャネライザ1270は、チャネライザ1310、スイッチマトリックス1320、及び結合器1330である、3つの主なパーツを含む。デジタルチャネライザ1310は、各入力ポートからの入力ビームスペクトル(例:周波数帯)を入力サブチャネル(すなわち、周波数スライス)に分割する。この図において、図示した各ビームスペクトル(すなわち、周波数帯)は、12の入力サブチャネル(すなわち、周波数スライス)に分割される。他の実施形態では、各入力ビームスペクトルは、図13に示すように、12よりも多い又は少ない入力サブチャネルに分割されうることに留意すべきである。
スイッチマトリックス1320は、入力ポートからの入力サブチャネルを、これらに割り当てられたそれぞれの出力ポートへルーティングし、出力ポートにおいてこれらは出力サブチャネルと称される。この図では、スイッチマトリックス1320によって用いることができる、直接マッピング1340、インビームマルチキャスト1350、クロスビームマルチキャスト1360、クロスビームマッピング1370、及びクロスビームポイントツーポイントルーティング1380を含む、5つの例示的な種類のルーティングが示されている。結合器1330は、出力サブチャネルを結合させて、各出力ポートの出力ビームスペクトルを生成する。前述したように、ペイロード1280の再構成の間、デジタルチャネライザ1270のチャネライザ1310、スイッチマトリックス1320、及び/又は結合器1330は、さまざまな異なる数の方法(例:入力ビームスペクトルの入力サブチャネルへの分割を変更すること、入力サブチャネルのルーティングを変更すること、及び/又は出力サブチャネルの結合を変更して、出力ビームスペクトルを生成すること)で再構成されうる。
図14は、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、本開示の仮想トランスポンダーによって用いられうるビークル(例:衛星)1410の例示の構成要素を示す図1400である。この図に図示したビークル1410の様々な構成要素は、暗号化されていないホストコマンド(例:ホストチャネル1430)及び/又は暗号化されていないホステッドコマンド(例:ホステッドチャネル1420)に従って、構成されうる。
この図では、暗号化されていないホストコマンド(例えば、ホストチャネル1430)及び/又は暗号化されていないホステッドコマンド(例えば、ホステッドチャネル1420)にしたがって構成されうる、アップリンクアンテナ1440、ダウンリンクアンテナ1450、及びオールデジタルペイロード1460の様々な構成要素(アナログデジタル(A/D)変換器1465、デジタルチャネライザ1475、デジタルスイッチマトリックス1495、デジタル結合器1415、及びデジタルアナログ(D/A)変換器1435を含む)が示される。加えて、オールデジタルペイロード1460の幾つかの他の構成要素(アップリンクビーム成形器1470、復調器1480、変調器1490、及びダウンリンクビーム成形器1425を含む)がオプションとして、暗号化されていないホストコマンド(例えば、ホストチャネル1430)及び/又は暗号化されていないホステッドコマンド(例えば、ホステッドチャネル1420)にしたがって構成されうる。
図15A及び図15Bはともに、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ビークルの仮想トランスポンダーのための開示の方法を示すフロー図である。本方法の開始1500において、ホストユーザは、ホストコンピュータ装置のホストGUIで、ホストユーザによって用いられるビークルのペイロードの一部における少なくとも1つの変数の各オプションを選択する1505。また、ホステッドユーザは、ホステッドコンピュータ装置のホステッドグラフィカルユーザインターフェース(GUI)で、ホステッドユーザによって用いられるビークルのペイロードの一部における少なくとも1つの変数の各オプションを選択する1510。次に、構成アルゴリズム(CA)は、ホストユーザによって用いられるビークルのペイロードの一部における少なくとも1つの変数の各オプションを使用することによって、ホストユーザによって用いられるビークルのペイロードの一部の構成を生成する1515。また、CAは、ホステッドユーザによって用いられるビークルのペイロードの一部における少なくとも1つの変数の各オプションを使用することによって、ホステッドユーザによって用いられるビークルのペイロードの一部の構成を生成する1520。
ホストコマンド生成器は次に、ホストユーザによって用いられるビークルのペイロードの一部の構成を使用することによって、ホストユーザによって用いられるビークルのペイロードの一部を再構成するためのホストコマンドを生成する1525。また、ホステッドコマンド生成器は、ホステッドユーザによって用いられるビークルのペイロードの一部の構成を使用することによって、ホステッドユーザによって用いられるビークルのペイロードの一部を再構成するためのホステッドコマンドを生成する1530。次に、ホストコマンド及びホステッドコマンドがビークルに送信される1535。ホストユーザによって用いられるビークルのペイロードの一部は次に、ホストコマンドを使用することによって再構成される1540。また、ホステッドユーザによって用いられるビークルのペイロードの一部は、ホステッドコマンドを使用することによって再構成される1545。その後、本方法は終了する1550。
図16は、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホステッドユーザの帯域内テレメトリの例示のスクリプト1600を示す図である。特に、この例示のスクリプト1600は、図2のシステム、及び図3A~3Dの方法に示すように、ホステッドユーザの帯域内テレメトリにおいて使用されうる(例えば、帯域内テレメトリは、ペイロードアンテナ280によって、一または複数の帯域内周波数帯を用いて、ホステッドテレメトリ信号内でホステッド受信アンテナ290へ送信される297暗号化されたホステッドテレメトリである)。
この図において、図示したスクリプト1600は、Nミリ秒(msec)のマスターサイクル時間に等しい時間の間、実行され、スクリプト1600は、ホステッドテレメトリ信号内で繰り返される。スクリプト1600は、スペクトル監視システム1(SMS1)信号上に変調された単一ストリームで送信されうる。帯域内テレメトリデータは、安全保護のためにコード化されうる。
スクリプト1600を参照する。スクリプト1600は、開始/同期信号マイナーフレームの開始とともに開始される1610。次に、SMS1マスタースクリプト1620が開始される。次に、ホステッドユーザ向けに構成されたペイロードの様々な部分を監視するSMS1スペクトル監視構成スクリプト1630が実行される。次に、一定時間の間、ホステッドユーザ向けに構成されたペイロードの様々な部分からテレメトリを収集する、ホステッド一定時間収集スクリプト1640が実行される。
次に、ホステッドストリームスイッチ、サブチャネル電力(SCP)、リミッタ、サブチャネル自動レベル制御(SALC)、サブチャネル利得(SCG)収集スクリプト1650が実行される。これらのスクリプト1650は、切替構成、SCP、リミッタ構成、SALC、及びSCGに関するテレメトリデータを収集する。これらのスクリプト1650は、Y数回のループで繰り返される。
次に、アナログスペクトル監視構成(ASMS)/アナログランダムアクセスメモリ(ANARAM)収集スクリプトが実行される1660。これらのスクリプト1660は、ASMS及びANARAMに関するテレメトリデータを収集する。
その後、SMS1収集スクリプト開始/同期信号マイナーフレームは終了する1670。各々異なる種類のテレメトリデータ(例えば、切替構成、SCP、リミッタ構成、SALC、SCG、ASMS、及びANARAM)の監視は、関連のリフレッシュ速度を有していてよく、Nミリ秒のスクリプトマスターサイクル時間の間、関連回数だけ繰り返されうることに留意すべきである。
図17は、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホストユーザの帯域内テレメトリの例示のスクリプト1700を示す図である。特に、この例示のスクリプト1700は、図4のシステム、及び図5A~5Dの方法に示すように、ホストユーザの帯域内テレメトリにおいて使用されうる(例えば、帯域内テレメトリは、ペイロードアンテナ480によって、一または複数の帯域内周波数帯を用いて、ホストテレメトリ信号内でホステッド受信アンテナ485へ送信される497暗号化されたホストテレメトリである)。
この図において、図示したスクリプト1700は、Mミリ秒(msec)のマスターサイクル時間に等しい時間の間、実行され、スクリプト1700は、ホストテレメトリ信号内で繰り返される。スクリプト1700は、スペクトル監視システム1(SMS1)信号上に変調された単一ストリームで送信されうる。帯域内テレメトリデータは、安全保護のためにコード化されうる。
スクリプト1700を参照する。スクリプト1700は、開始/同期信号マイナーフレームの開始とともに開始される1710。次に、SMS1マスタースクリプト1720が開始される。次に、ホストユーザ向けに構成されたペイロードの様々な部分を監視するSMS1スペクトル監視構成スクリプト1730が実行される。次に、一定時間の間、ホストユーザ向けに構成されたペイロードの様々な部分からテレメトリを収集する、ホスト一定時間収集スクリプト1740が実行される。
次に、ホストストリームスイッチ、SCP、リミッタ、SALC、SCG収集スクリプト1750が実行される。これらのスクリプト1750は、切替構成、SCP、リミッタ構成、SALC、及びSCGに関するテレメトリデータを収集する。これらのスクリプト1750は、X数の回数のループで繰り返される。
次に、ASMS/ANARAM収集スクリプトが実行される1760。これらのスクリプト1760は、ASMS及びANARAMに関するテレメトリデータを収集する。
その後、SMS1収集スクリプト開始/同期信号マイナーフレームは終了する1770。各々異なる種類のテレメトリデータ(例えば、切替構成、SCP、リミッタ構成、SALC、SCG、ASMS、及びANARAM)の監視は、関連のリフレッシュ速度を有していてよく、Mミリ秒のスクリプトマスターサイクル時間の間に、関連回数だけ繰り返されうることに留意すべきである。
図18は、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリの例示のスクリプト1800を示す図である。特に、この例示のスクリプト1800は、図6のシステム、及び図7A~7Dの方法に示すように、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリにおいて使用されうる(例えば、帯域内テレメトリは、(1)ペイロードアンテナ680によって、一または複数の帯域内周波数帯を用いて、ホスト/ホステッドテレメトリ信号内でホスト受信アンテナ685へ送信される697暗号化されたホストテレメトリ、及び2)ペイロードアンテナ680によって、一または複数の帯域内周波数帯を用いて、ホスト/ホステッドテレメトリ信号内でホステッド受信アンテナ690へ送信される696暗号化されたホステッドテレメトリである)。
この図において、図示したスクリプト1800は、Zミリ秒(msec)のマスターサイクル時間に等しい時間の間、実行され、スクリプト1800は、ホスト/ホステッドテレメトリ信号内で繰り返される。スクリプト1800は、スペクトル監視システム1(SMS1)信号上に変調された単一ストリームで送信されうる。帯域内テレメトリデータは、安全保護のためにコード化されうる。スクリプト1800を参照する。スクリプト1800は、開始/同期信号マイナーフレームの開始とともに開始される1810。次に、ホストユーザ及びホステッドユーザ向けに構成されたペイロードの様々な部分を監視するSMSスペクトル監視構成スクリプト1830が実行される。次に、一定時間の間、ホストユーザ向けに構成されたペイロードの様々な部分からテレメトリを収集する、ホスト一定時間収集スクリプト1840が実行される。
次に、ホストストリームスイッチ、SCP、リミッタ、SALC、SCG収集スクリプト1850が実行される。これらのスクリプト1850は、切替構成、SCP、リミッタ構成、SALC、及びSCGに関するテレメトリデータを収集する。これらのスクリプト1850は、X数の回数のループで繰り返される。
次に、一定時間の間、ホステッドユーザ向けに構成されたペイロードの様々な部分からテレメトリを収集する、ホステッド一定時間収集スクリプト1860が実行される。
次に、ホステッドストリームスイッチ、SCP、リミッタ、SALC、SCG収集スクリプト1870が実行される。これらのスクリプト1870は、切替構成、SCP、リミッタ構成、SALC、及びSCGに関するテレメトリデータを収集する。これらのスクリプト1870は、Y数の回数のループで繰り返される。
次に、アナログスペクトル監視構成(ASMS)/アナログランダムアクセスメモリ(ANARAM)収集スクリプトが実行される1880。これらのスクリプト1880は、ASMS及びANARAMに関するテレメトリデータを収集する。
その後、SMS1収集スクリプト開始/同期信号マイナーフレームは終了する1890。各々異なる種類のテレメトリデータ(例えば、切替構成、SCP、リミッタ構成、SALC、SCG、ASMS、及びANARAM)の監視は、関連のリフレッシュ速度を有していてよく、Zミリ秒のスクリプトマスターサイクル時間の間に、関連回数だけ繰り返されうることに留意すべきである。
図19は、本開示の少なくとも1つの実施形態に係る、ホストユーザ及びホステッドユーザの帯域内テレメトリの2つの例示のスクリプト(スクリプト1及びスクリプト2)を示す図1900である。特に、例示のスクリプト1は、図6のシステム、及び図7A~7Dの方法に示すように、ホストユーザの帯域内テレメトリ(例えば、帯域内テレメトリは、ペイロードアンテナ680によって、一または複数の帯域内周波数帯を用いて、ホストテレメトリ信号内でホスト受信アンテナ685へ送信される697暗号化されたホストテレメトリ)において使用されうる。そして、例示のスクリプト2は、図6のシステム、及び図7A~7Dの方法に示すように、ホステッドユーザの帯域内テレメトリ(例えば、帯域内テレメトリは、ペイロードアンテナ680によって、一または複数の帯域内周波数帯を用いて、ホステッドテレメトリ信号内でホステッド受信アンテナ690へ送信される696暗号化されたホステッドテレメトリ)において使用されうる。
この図において、図示したスクリプト1は、Nミリ秒(msec)のマスターサイクル時間に等しい時間の間、実行され、スクリプト1は、ホストテレメトリ信号内で繰り返される。スクリプト1は、スペクトル監視システム1(SMS1)信号上に変調された単一ストリームで送信されうる。帯域内テレメトリデータは、安全保護のためにコード化されうる。
また、この図において、図示したスクリプト2は、Mミリ秒(msec)のマスターサイクル時間に等しい時間の間、実行され、スクリプト2は、ホステッドテレメトリ信号内で繰り返される。スクリプト2は、スペクトル監視システム2(SMS2)信号上に変調された単一ストリームで送信されうる。帯域内テレメトリデータは、安全保護のためにコード化されうる。
スクリプト1を参照する。スクリプト1が開始される1910。次に、ホストユーザ向けに構成されたペイロードの様々な部分を監視する、スペクトル監視構成スクリプト1920が実行される。次に、ホストユーザ向けに構成されたペイロードの様々な部分からテレメトリを収集するホストテレメトリ収集スクリプト1930が実行される。これらのスクリプト1930は、切替構成、SCP、リミッタ構成、SALC、SCG、ASMS、及びANARAMに関するテレメトリを収集しうる。これらのスクリプト1930は、X回数だけループで繰り返されうる。その後、スクリプト1は終了する1940。各々異なる種類のテレメトリデータ(例えば、切替構成、SCP、リミッタ構成、SALC、SCG、ASMS、及びANARAM)の監視は、関連のリフレッシュ速度を有していてよく、Nミリ秒のスクリプトマスターサイクル時間の間に、関連回数だけ繰り返されうることに留意すべきである。
スクリプト2を参照する。スクリプト2が開始される1950。次に、ホステッドユーザ向けに構成されたペイロードの様々な部分を監視する、スペクトル監視構成スクリプト1960が実行される。次に、ホステッドユーザ向けに構成されたペイロードの様々な部分からテレメトリを収集するホステッドテレメトリ収集スクリプト1970が実行される。これらのスクリプト1970は、切替構成、SCP、リミッタ構成、SALC、SCG、ASMS、及びANARAMに関するテレメトリを収集しうる。これらのスクリプト1970は、Y回数だけループで繰り返されうる。その後、スクリプト2は終了する1980。各々異なる種類のテレメトリデータ(例えば、切替構成、SCP、リミッタ構成、SALC、SCG、ASMS、及びANARAM)の監視は、関連のリフレッシュ速度を有していてよく、Mミリ秒のスクリプトマスターサイクル時間の間に、関連回数だけ繰り返されうることに留意すべきである。
更に、本開示は以下の条項による実施形態を含む。
1.帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための方法であって、
ホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)によって、暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信することと、
ホストSOCによって、暗号化されたホストコマンドと、暗号化されたホステッドコマンドとをビークルへ送信することであって、暗号化されたホストコマンドが第1の通信保全(COMSEC)多様性を用いて暗号化され、暗号化されたホステッドコマンドが第2のCOMSEC多様性を用いて暗号化される、送信することと、
暗号化されていないホストコマンドを生成するために、ビークルの第1の通信保全モジュールによって、第1のCOMSEC多様性を用いて暗号化されたホストコマンドを復号することと、
暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、ビークルの第2の通信保全モジュールによって、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号することと、
暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って、ビークルのペイロードを再構成することと、
ビークルのペイロードアンテナによって、ペイロードデータを、ホスト受信アンテナ又はホステッド受信アンテナのうちの少なくとも1つへ送信することと、
暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1の通信保全モジュールによって、第1のCOMSEC多様性を用いることによってペイロードからの暗号化されていないホストテレメトリを暗号化することと、
暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、第2の通信保全モジュールによって、第2のCOMSEC多様性を用いることによってペイロードからの暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化することと、
ビークルのホストテレメトリ送信器によって、暗号化されたホストテレメトリをホストSOCへ送信することと、
ペイロードアンテナによって、暗号化されたホステッドテレメトリをホステッド受信アンテナへ送信することと、
ホステッド受信アンテナによって、暗号化されたホステッドテレメトリをHOCへ送信することと
を含む方法。
2.暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従ってペイロードを再構成することは、トランスポンダーの電力、トランスポンダーのスペクトル監視、トランスポンダーの接続性、トランスポンダーの利得設定、トランスポンダーのリミッタ設定、トランスポンダーの自動レベル制御設定、トランスポンダーの位相設定、内部利得発生、少なくとも1つのビームの帯域幅、少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける少なくとも1つの周波数帯、トランスポンダーのビームフォーミング設定、少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける実効輻射電力(EIRP)、トランスポンダーのチャネル、又はビームステアリングのうちの少なくとも1つを調節することを含む、条項1に記載の方法。
3.暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドの少なくとも1つに従ってペイロードを再構成することは、少なくとも1つのアンテナ、少なくとも1つのアナログデジタル変換器、少なくとも1つのデジタルアナログ変換器、少なくとも1つのビームフォーマー、少なくとも1つのデジタルチャネライザ、少なくとも1つの復調器、少なくとも1つの変調器、少なくとも1つのデジタルスイッチマトリックス、少なくとも1つのデジタル結合器、又は少なくとも1つのアナログスイッチマトリックスのうちの少なくとも1つを再構成することを含む、条項1又は2に記載の方法。
4.ビークルは飛行ビークルである、条項1から3のいずれか一項に記載方法。
5.飛行ビークルは、衛星、航空機、無人航空機(UAV)、又は宇宙往還機のうちの1つである、条項4に記載の方法。
6.更に、暗号化されたホストコマンドを作成するために、ホストSOCによって、第1のCOMSEC多様性を用いることによって暗号化されていないホストコマンドを暗号化することと、
暗号化されたホステッドコマンドを作成するために、HOCによって、第2のCOMSEC多様性を用いることによって暗号化されていないホステッドコマンドを暗号化することと
を含む、条項1から5のいずれか一項に記載の方法。
7.更に、ビークルのホストコマンド受信器によって、暗号化されたホストコマンドを受信することと、
ビークルのホステッドコマンド受信器によって、暗号化されたホステッドコマンドを受信することと、
ホストコマンド受信器によって、暗号化されたホストコマンドを第1の通信保全モジュールへ送信することと、
ホステッドコマンド受信器によって、暗号化されたホステッドコマンドを第2の通信保全モジュールへ送信することと
を含む、条項1から6のいずれか一項に記載の方法。
8.更に、第1の通信保全モジュールによって、暗号化されていないホストコマンドをペイロードへ送信することと、
第2の通信保全モジュールによって、暗号化されていないホステッドコマンドをペイロードへ送信することと
を含む、条項1から7のいずれか一項に記載の方法。
9.更に、ペイロードによって、暗号化されていないホストテレメトリを第1の通信保全モジュールへ送信することと、
ペイロードによって、暗号化されていないホステッドテレメトリを第2の通信保全モジュールへ送信することと
を含む、条項1から8のいずれか一項に記載の方法。
10.更に、第1の通信保全モジュールによって、暗号化されたホストテレメトリをホストテレメトリ送信器へ送信することと、
第2の通信保全モジュールによって、暗号化されたホステッドテレメトリをペイロードへ送信することと
を含む、条項1から9のいずれか一項に記載の方法。
11.更に、暗号化されていないホストテレメトリを生成するために、ホストSOCによって、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストテレメトリを復号することと、
暗号化されていないホステッドテレメトリを生成するために、HOCによって、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドテレメトリを復号することと
を含む、条項1から10のいずれか一項に記載の方法。
12.帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための方法であって、
ホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)によって、暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信することと、
ホストSOCによって、暗号化されたホストコマンドと、暗号化されたホステッドコマンドとをビークルへ送信することであって、暗号化されたホストコマンドが第1の通信保全(COMSEC)多様性を用いて暗号化され、暗号化されたホステッドコマンドが第2のCOMSEC多様性を用いて暗号化される、送信することと、
暗号化されていないホストコマンドを生成するために、ビークルの第1の通信保全モジュールによって第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号することと、
暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、ビークルの第2の通信保全モジュールによって第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号することと、
暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って、ビークルのペイロードを再構成することと、
ビークルのペイロードアンテナによって、ペイロードデータを、ホスト受信アンテナ又はホステッド受信アンテナのうちの少なくとも1つへ送信することと、
暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1の通信保全モジュールによって、第1のCOMSEC多様性を用いることによってペイロードからの暗号化されていないホストテレメトリを暗号化することと、
暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、第2の通信保全モジュールによって、第2のCOMSEC多様性を用いることによってペイロードからの暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化することと、
ペイロードアンテナによって、暗号化されたホストテレメトリをホスト受信アンテナへ送信することと、
ホスト受信アンテナによって、暗号化されたホストテレメトリをホストSOCへ送信することと、
ビークルのホステッドテレメトリ送信器によって、暗号化されたホステッドテレメトリをホストSOCへ送信することと
ホストSOCによって、暗号化されたホステッドテレメトリをHOCへ送信することと
を含む方法。
13.暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従ってペイロードを再構成することは、トランスポンダーの電力、トランスポンダーのスペクトル監視、トランスポンダーの接続性、トランスポンダーの利得設定、トランスポンダーのリミッタ設定、トランスポンダーの自動レベル制御設定、トランスポンダーの位相設定、内部利得発生、少なくとも1つのビームの帯域幅、少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける少なくとも1つの周波数帯、トランスポンダーのビームフォーミング設定、少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける実効輻射電力(EIRP)、トランスポンダーのチャネル、又はビームステアリングのうちの少なくとも1つを調節することを含む、条項12に記載の方法。
14.暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従ってペイロードを再構成することは、少なくとも1つのアンテナ、少なくとも1つのアナログデジタル変換器、少なくとも1つのデジタルアナログ変換器、少なくとも1つのビームフォーマー、少なくとも1つのデジタルチャネライザ、少なくとも1つの復調器、少なくとも1つの変調器、少なくとも1つのデジタルスイッチマトリックス、少なくとも1つのデジタル結合器、又は少なくとも1つのアナログスイッチマトリックスのうちの少なくとも1つを再構成することを含む、条項12又は13に記載の方法。
15.ビークルは飛行ビークルである、条項12から14のいずれか一項に記載の方法。
16.飛行ビークルは、衛星、航空機、無人航空機(UAV)、又は宇宙往還機のうちの1つである、条項15に記載の方法。
17.帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための方法であって、
ホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)によって、暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信することと、
ホストSOCによって、暗号化されたホストコマンドと、暗号化されたホステッドコマンドとをビークルへ送信することであって、暗号化されたホストコマンドが第1の通信保全(COMSEC)多様性を用いて暗号化され、暗号化されたホステッドコマンドが第2のCOMSEC多様性を用いて暗号化される、送信することと、
暗号化されていないホストコマンドを生成するために、ビークルの第1の通信保全モジュールによって第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号することと、
暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、ビークルの第2の通信保全モジュールによって第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号することと、
暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って、ビークルのペイロードを再構成することと、
ビークルのペイロードアンテナによって、ペイロードデータを、ホスト受信アンテナ又はホステッド受信アンテナのうちの少なくとも1つへ送信することと、
暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1の通信保全モジュールによって、第1のCOMSEC多様性を用いることによってペイロードからの暗号化されていないホストテレメトリを暗号化することと、
暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、第2の通信保全モジュールによって、第2のCOMSEC多様性を用いることによってペイロードからの暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化することと、
ペイロードアンテナによって、暗号化されたホストテレメトリをホスト受信アンテナへ送信することと、
ホスト受信アンテナによって、暗号化されたホストテレメトリをホストSOCへ送信することと
ペイロードアンテナによって、暗号化されたホステッドテレメトリをホステッド受信アンテナへ送信することと、
ホステッド受信アンテナによって、暗号化されたホステッドテレメトリをHOCへ送信することと
を含む方法。
18.暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従ってペイロードを再構成することは、トランスポンダーの電力、トランスポンダーのスペクトル監視、トランスポンダーの接続性、トランスポンダーの利得設定、トランスポンダーのリミッタ設定、トランスポンダーの自動レベル制御設定、トランスポンダーの位相設定、内部利得発生、少なくとも1つのビームの帯域幅、少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける少なくとも1つの周波数帯、トランスポンダーのビームフォーミング設定、少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける実効輻射電力(EIRP)、トランスポンダーのチャネル、又はビームステアリングのうちの少なくとも1つを調節することを含む、条項17に記載の方法。
19.暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従ってペイロードを再構成することは、少なくとも1つのアンテナ、少なくとも1つのアナログデジタル変換器、少なくとも1つのデジタルアナログ変換器、少なくとも1つのビームフォーマー、少なくとも1つのデジタルチャネライザ、少なくとも1つの復調器、少なくとも1つの変調器、少なくとも1つのデジタルスイッチマトリックス、少なくとも1つのデジタル結合器、又は少なくとも1つのアナログスイッチマトリックスのうちの少なくとも1つを再構成することを含む、条項17又は18に記載の方法。
20.ビークルは飛行ビークルである、条項17から19のいずれか一項に記載の方法。
21.帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための方法であって、
ホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)によって、暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信することと、
ホストSOCによって、暗号化されたホストコマンドと、暗号化されたホステッドコマンドとをビークルへ送信することと、
暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1の通信保全モジュールによって、第1の通信保全(COMSEC)多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号することと、
暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2の通信保全モジュールによって、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号することと、
暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って、ペイロードを再構成することと、
ビークルのペイロードアンテナによって、ペイロードデータを、ホスト受信アンテナ又はホステッド受信アンテナのうちの少なくとも1つへ送信することと、
暗号化されたテレメトリを生成するために、第1の通信保全モジュールによって、第1のCOMSEC多様性を用いることによって暗号化されていないテレメトリを暗号化することと、
ペイロードアンテナによって、暗号化されたテレメトリをホスト受信アンテナへ送信することと、
ホスト受信アンテナによって、暗号化されたテレメトリをホストSOCへ送信することと
ペイロードアンテナによって、暗号化されたテレメトリをホステッド受信アンテナへ送信することと、
ホステッド受信アンテナによって、暗号化されたテレメトリをHOCへ送信することと
を含む方法。
22.暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従ってペイロードを再構成することは、トランスポンダーの電力、トランスポンダーのスペクトル監視、トランスポンダーの接続性、トランスポンダーの利得設定、トランスポンダーのリミッタ設定、トランスポンダーの自動レベル制御設定、トランスポンダーの位相設定、内部利得発生、少なくとも1つのビームの帯域幅、少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける少なくとも1つの周波数帯、トランスポンダーのビームフォーミング設定、少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける実効輻射電力(EIRP)、トランスポンダーのチャネル、又はビームステアリングのうちの少なくとも1つを調節することを含む、条項21に記載の方法。
23.暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従ってペイロードを再構成することは、少なくとも1つのアンテナ、少なくとも1つのアナログデジタル変換器、少なくとも1つのデジタルアナログ変換器、少なくとも1つのビームフォーマー、少なくとも1つのデジタルチャネライザ、少なくとも1つの復調器、少なくとも1つの変調器、少なくとも1つのデジタルスイッチマトリックス、少なくとも1つのデジタル結合器、又は少なくとも1つのアナログスイッチマトリックスのうちの少なくとも1つを再構成することを含む、条項21又は22に記載の方法。
24.ビークルは飛行ビークルである、条項21から23のいずれか一項に記載の方法。
25.帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのためのシステムであって、
暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信するホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)と、
暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホステッドコマンドをビークルへ送信するホストSOCであって、暗号化されたホストコマンドは、第1の通信保全(COMSEC)多様性を用いて暗号化され、暗号化されたホステッドコマンドは、第2のCOMSEC多様性を用いて暗号化される、ホストSOCと、
暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて暗号化されたホストコマンドを復号する、ビークルの第1の通信保全モジュールと、
暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する、ビークルの第2の通信保全モジュールと、
暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って再構成される、ビークルのペイロードと、
ペイロードデータをホスト受信アンテナ又はホステッド受信アンテナのうちの少なくとも1つへ送信する、ビークルのペイロードアンテナと、
暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、ペイロードからの暗号化されていないホストテレメトリを暗号化する、第1の通信保全モジュールと、
暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いることによって、ペイロードからの暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化する、第2の通信保全モジュールと、
暗号化されたホストテレメトリをホストSOCへ送信する、ビークルのホストテレメトリ送信器と、
暗号化されたホステッドテレメトリをホステッド受信アンテナへ送信するペイロードアンテナと、
暗号化されたホステッドテレメトリをHOCへ送信する、ホステッド受信アンテナと
を備えるシステム。
26.暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従ってペイロードを再構成することは、トランスポンダーの電力、トランスポンダーのスペクトル監視、トランスポンダーの接続性、トランスポンダーの利得設定、トランスポンダーのリミッタ設定、トランスポンダーの自動レベル制御設定、トランスポンダーの位相設定、内部利得発生、少なくとも1つのビームの帯域幅、少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける少なくとも1つの周波数帯、トランスポンダーのビームフォーミング設定、少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける実効輻射電力(EIRP)、トランスポンダーのチャネル、又はビームステアリングのうちの少なくとも1つを調節することを含む、条項25に記載のシステム。
27.暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従ってペイロードを再構成することは、少なくとも1つのアンテナ、少なくとも1つのアナログデジタル変換器、少なくとも1つのデジタルアナログ変換器、少なくとも1つのビームフォーマー、少なくとも1つのデジタルチャネライザ、少なくとも1つの復調器、少なくとも1つの変調器、少なくとも1つのデジタルスイッチマトリックス、少なくとも1つのデジタル結合器、又は少なくとも1つのアナログスイッチマトリックスのうちの少なくとも1つを再構成することを含む、条項25又は26に記載のシステム。
28.ビークルは飛行ビークルである、条項25から27のいずれか一項に記載のシステム。
29.飛行ビークルは、衛星、航空機、無人航空機(UAV)、又は宇宙往還機のうちの1つである、条項28に記載のシステム。
30.帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのためのシステムであって、
暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信するホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)と、
暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホステッドコマンドをビークルへ送信するホストSOCであって、暗号化されたホストコマンドは、第1の通信保全(COMSEC)多様性を用いて暗号化され、暗号化されたホステッドコマンドは、第2のCOMSEC多様性を用いて暗号化される、ホストSOCと、
暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する、ビークルの第1の通信保全モジュールと、
暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する、ビークルの第2の通信保全モジュールと、
暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って再構成される、ビークルのペイロードと、
ペイロードデータをホスト受信アンテナ又はホステッド受信アンテナのうちの少なくとも1つへ送信する、ビークルのペイロードアンテナと、
暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、ペイロードからの暗号化されていないホストテレメトリを暗号化する、第1の通信保全モジュールと、
暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いることによって、ペイロードからの暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化する、第2の通信保全モジュールと、
暗号化されたホストテレメトリをホスト受信アンテナへ送信するペイロードアンテナと、
暗号化されたホストテレメトリをホストSOCへ送信するホスト受信アンテナと、
暗号化されたホステッドテレメトリをホストSOCへ送信する、ビークルのホステッドテレメトリ送信器と、
暗号化されたホステッドテレメトリをHOCへ送信するホストSOCと
を備えるシステム。
31.暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従ってペイロードを再構成することは、トランスポンダーの電力、トランスポンダーのスペクトル監視、トランスポンダーの接続性、トランスポンダーの利得設定、トランスポンダーのリミッタ設定、トランスポンダーの自動レベル制御設定、トランスポンダーの位相設定、内部利得発生、少なくとも1つのビームの帯域幅、少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける少なくとも1つの周波数帯、トランスポンダーのビームフォーミング設定、少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける実効輻射電力(EIRP)、トランスポンダーのチャネル、又はビームステアリングのうちの少なくとも1つを調節することを含む、条項30に記載のシステム。
32.暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従ってペイロードを再構成することは、少なくとも1つのアンテナ、少なくとも1つのアナログデジタル変換器、少なくとも1つのデジタルアナログ変換器、少なくとも1つのビームフォーマー、少なくとも1つのデジタルチャネライザ、少なくとも1つの復調器、少なくとも1つの変調器、少なくとも1つのデジタルスイッチマトリックス、少なくとも1つのデジタル結合器、又は少なくとも1つのアナログスイッチマトリックスのうちの少なくとも1つを再構成することを含む、条項30又は31に記載のシステム。
33.ビークルは飛行ビークルである、条項30から32のいずれか一項に記載のシステム。
34.飛行ビークルは、衛星、航空機、無人航空機(UAV)、又は宇宙往還機のうちの1つである、条項33に記載のシステム。
35.帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのためのシステムであって、
暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信するホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)と、
暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホステッドコマンドをビークルへ送信するホストSOCであって、暗号化されたホストコマンドは、第1の通信保全(COMSEC)多様性を用いて暗号化され、暗号化されたホステッドコマンドは、第2のCOMSEC多様性を用いて暗号化される、ホストSOCと、
暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する、ビークルの第1の通信保全モジュールと、
暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する、ビークルの第2の通信保全モジュールと、
暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って再構成される、ビークルのペイロードと、
ペイロードデータをホスト受信アンテナ又はホステッド受信アンテナのうちの少なくとも1つへ送信する、ビークルのペイロードアンテナと、
暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、ペイロードからの暗号化されていないホストテレメトリを暗号化する、第1の通信保全モジュールと、
暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いることによって、ペイロードからの暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化する、第2の通信保全モジュールと、
暗号化されたホストテレメトリをホスト受信アンテナへ送信するペイロードアンテナと、
暗号化されたホストテレメトリをホストSOCへ送信するホスト受信アンテナと、
暗号化されたホステッドテレメトリをホステッド受信アンテナへ送信するペイロードアンテナと、
暗号化されたホステッドテレメトリをHOCへ送信するホステッド受信アンテナと
を備えるシステム。
36.暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従ってペイロードを再構成することは、トランスポンダーの電力、トランスポンダーのスペクトル監視、トランスポンダーの接続性、トランスポンダーの利得設定、トランスポンダーのリミッタ設定、トランスポンダーの自動レベル制御設定、トランスポンダーの位相設定、内部利得発生、少なくとも1つのビームの帯域幅、少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける少なくとも1つの周波数帯、トランスポンダーのビームフォーミング設定、少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける実効輻射電力(EIRP)、トランスポンダーのチャネル、又はビームステアリングのうちの少なくとも1つを調節することを含む、条項35に記載のシステム。
37.暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従ってペイロードを再構成することは、少なくとも1つのアンテナ、少なくとも1つのアナログデジタル変換器、少なくとも1つのデジタルアナログ変換器、少なくとも1つのビームフォーマー、少なくとも1つのデジタルチャネライザ、少なくとも1つの復調器、少なくとも1つの変調器、少なくとも1つのデジタルスイッチマトリックス、少なくとも1つのデジタル結合器、又は少なくとも1つのアナログスイッチマトリックスのうちの少なくとも1つを再構成することを含む、条項35又は36に記載のシステム。
38.ビークルは飛行ビークルである、条項35から37のいずれか一項に記載のシステム。
39.飛行ビークルは、衛星、航空機、無人航空機(UAV)、又は宇宙往還機のうちの1つである、条項38に記載のシステム。
40.帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのためのシステムであって、
暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信するホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)と、
暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホステッドコマンドをビークルへ送信するホストSOCと、
暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1の通信保全(COMSEC)多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する、ビークルの第1の通信保全モジュールと、
暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する、ビークルの第2の通信保全モジュールと、
暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って再構成される、ビークルのペイロードと、
ペイロードデータをホスト受信アンテナ又はホステッド受信アンテナのうちの少なくとも1つへ送信する、ビークルのペイロードアンテナと、
暗号化されたテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、ペイロードからの暗号化されていないテレメトリを暗号化する、第1の通信保全モジュールと、
暗号化されたテレメトリをホスト受信アンテナへ送信するペイロードアンテナと、
暗号化されたテレメトリをホストSOCへ送信するホスト受信アンテナと、
暗号化されたテレメトリをホステッド受信アンテナへ送信するペイロードアンテナと、
暗号化されたテレメトリをHOCへ送信するホステッド受信アンテナと
を備えるシステム。
41.帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための方法であって、
ホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)によって、暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信することと、
ホストSOCによって、暗号化されたホストコマンドと、暗号化されたホステッドコマンドとをビークルへ送信することであって、暗号化されたホストコマンドが第1の通信保全(COMSEC)多様性を用いて暗号化され、暗号化されたホステッドコマンドが第2のCOMSEC多様性を用いて暗号化される、送信することと、
暗号化されていないホストコマンドを生成するために、ビークルの第1の通信保全モジュールによって、第1のCOMSEC多様性を用いて暗号化されたホストコマンドを復号することと、
暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、ビークルの第2の通信保全モジュールによって、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号することと、
暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って、ビークルのペイロードを再構成することと、
ビークルのペイロードアンテナによって、ペイロードデータを、ホスト受信アンテナ又はホステッド受信アンテナのうちの少なくとも1つへ送信することと、
暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1の通信保全モジュールによって、第1のCOMSEC多様性を用いることによってペイロードからの暗号化されていないホストテレメトリを暗号化することと、
暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、第2の通信保全モジュールによって、第2のCOMSEC多様性を用いることによってペイロードからの暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化することと、
ビークルのホストテレメトリ送信器によって、暗号化されたホストテレメトリをホストSOCへ送信することと、
ペイロードアンテナによって、暗号化されたホステッドテレメトリをホスト受信アンテナへ送信することと、
ホスト受信アンテナによって、暗号化されたホステッドテレメトリをホストSOCへ送信することと、
ホストSOCによって、暗号化されたホステッドテレメトリをHOCへ送信することと
を含む方法。
42.帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための方法であって、
ホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)によって、暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信することと、
ホストSOCによって、暗号化されたホストコマンドと、暗号化されたホステッドコマンドとをビークルへ送信することであって、暗号化されたホストコマンドが第1の通信保全(COMSEC)多様性を用いて暗号化され、暗号化されたホステッドコマンドが第2のCOMSEC多様性を用いて暗号化される、送信することと、
暗号化されていないホストコマンドを生成するために、ビークルの第1の通信保全モジュールによって第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号することと、
暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、ビークルの第2の通信保全モジュールによって第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号することと、
暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って、ビークルのペイロードを再構成することと、
ビークルのペイロードアンテナによって、ペイロードデータを、ホスト受信アンテナ又はホステッド受信アンテナのうちの少なくとも1つへ送信することと、
暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1の通信保全モジュールによって、第1のCOMSEC多様性を用いることによってペイロードからの暗号化されていないホストテレメトリを暗号化することと、
暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、第2の通信保全モジュールによって、第2のCOMSEC多様性を用いることによってペイロードからの暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化することと、
ペイロードアンテナによって、暗号化されたホストテレメトリと暗号化されたホステッドテレメトリをホスト受信アンテナへ送信することと、
ホスト受信アンテナによって、暗号化されたホストテレメトリと暗号化されたホステッドテレメトリをホストSOCへ送信することと、
ホストSOCによって、暗号化されたホステッドテレメトリをHOCへ送信することと
を含む方法。
43.帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための方法であって、
ホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)によって、暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信することと、
ホストSOCによって、暗号化されたホストコマンドと、暗号化されたホステッドコマンドとをビークルへ送信することと、
暗号化されていないホストコマンドを生成するために、ビークルの第1の通信保全モジュールによって、第1の通信保全(COMSEC)多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号することと、
暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2の通信保全モジュールによって、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号することと、
暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って、ペイロードを再構成することと、
ビークルのペイロードアンテナによって、ペイロードデータを、ホスト受信アンテナ又はホステッド受信アンテナのうちの少なくとも1つへ送信することと、
暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1の通信保全モジュールによって、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、暗号化されていないテレメトリを暗号化することと、
ペイロードアンテナによって、暗号化されたテレメトリをホスト受信アンテナへ送信することと、
ホスト受信アンテナによって、暗号化されたテレメトリをホストSOCへ送信することと、
ホストSOCによって、暗号化されたテレメトリをHOCへ送信することと
を含む方法。
44.帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのためのシステムであって、
暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信するホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)と、
暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホステッドコマンドをビークルへ送信するホストSOCであって、暗号化されたホストコマンドは、第1の通信保全(COMSEC)多様性を用いて暗号化され、暗号化されたホステッドコマンドは、第2のCOMSEC多様性を用いて暗号化される、ホストSOCと、
暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する、ビークルの第1の通信保全モジュールと、
暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する、ビークルの第2の通信保全モジュールと、
暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って再構成される、ビークルのペイロードと、
ペイロードデータをホスト受信アンテナ又はホステッド受信アンテナのうちの少なくとも1つへ送信する、ビークルのペイロードアンテナと、
暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、ペイロードからの暗号化されていないホストテレメトリを暗号化する、第1の通信保全モジュールと、
暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いることによって、ペイロードからの暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化する、第2の通信保全モジュールと、
暗号化されたホストテレメトリをホストSOCへ送信するビークルのホストテレメトリ送信器と、
暗号化されたホステッドテレメトリをホスト受信アンテナへ送信するペイロードアンテナと、
暗号化されたホステッドテレメトリをホストSOCへ送信する、ホスト受信アンテナと、
暗号化されたホステッドテレメトリをHOCへ送信するホストSOCと
を備えるシステム。
45.帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのためのシステムであって、
暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信するホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)と、
暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホステッドコマンドをビークルへ送信するホストSOCであって、暗号化されたホストコマンドは、第1の通信保全(COMSEC)多様性を用いて暗号化され、暗号化されたホステッドコマンドは、第2のCOMSEC多様性を用いて暗号化される、ホストSOCと、
暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する、ビークルの第1の通信保全モジュールと、
暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する、ビークルの第2の通信保全モジュールと、
暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って再構成される、ビークルのペイロードと、
ペイロードデータをホスト受信アンテナ又はホステッド受信アンテナのうちの少なくとも1つへ送信する、ビークルのペイロードアンテナと、
暗号化されたホストテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、ペイロードからの暗号化されていないホストテレメトリを暗号化する、第1の通信保全モジュールと、
暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いることによって、ペイロードからの暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化する、第2の通信保全モジュールと、
暗号化されたホストテレメトリと暗号化されたホステッドテレメトリとをホスト受信アンテナへ送信するペイロードアンテナと、
暗号化されたホストテレメトリと暗号化されたホステッドテレメトリとをホストSOCへ送信するホスト受信アンテナと、
暗号化されたホステッドテレメトリをHOCへ送信するホストSOCと
を備えるシステム。
46.帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのためのシステムであって、
暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信するホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)と、
暗号化されたホストコマンドと暗号化されたホステッドコマンドをビークルへ送信するホストSOCと、
暗号化されていないホストコマンドを生成するために、第1の通信保全(COMSEC)多様性を用いて、暗号化されたホストコマンドを復号する、第1の通信保全モジュールと、
暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、第2のCOMSEC多様性を用いて、暗号化されたホステッドコマンドを復号する、ビークルの第2の通信保全モジュールと、
暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って再構成される、ビークルのペイロードと、
ペイロードデータをホスト受信アンテナ又はホステッド受信アンテナのうちの少なくとも1つへ送信する、ビークルのペイロードアンテナと、
暗号化されたテレメトリを生成するために、第1のCOMSEC多様性を用いることによって、ペイロードからの暗号化されていないテレメトリを暗号化する、第1の通信保全モジュールと、
暗号化されたテレメトリをホスト受信アンテナへ送信するペイロードアンテナと、
暗号化されたテレメトリをホストSOCへ送信するホスト受信アンテナと、
暗号化されたテレメトリをHOCへ送信するホストSOCと
を備えるシステム。
47.暗号化されていないホストコマンド又は暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従ってペイロードを再構成することは、トランスポンダーの電力、トランスポンダーのスペクトル監視、トランスポンダーの接続性、トランスポンダーの利得設定、トランスポンダーのリミッタ設定、トランスポンダーの自動レベル制御設定、トランスポンダーの位相設定、内部利得発生、少なくとも1つのビームの帯域幅、少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける少なくとも1つの周波数帯、トランスポンダーのビームフォーミング設定、少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける実効輻射電力(EIRP)、トランスポンダーのチャネル、又はビームステアリングのうちの少なくとも1つを調節することを含む、条項46に記載のシステム。
特定の実施形態を示し説明したが、上記の説明はこれらの実施形態の範囲を制限することを意図しないことを理解すべきである。本発明の多数の態様の実施形態及び変形例が本書に開示され記載されているが、上記開示内容は、説明及び例示の目的のみに提供されるものである。したがって、請求項の範囲から逸脱することなく、さまざまな変更及び修正を行うことが可能である。
上述した方法では、特定の事象が特定の順序で起こるように示したが、この開示内容の恩恵を受ける当業者は、順序が変更可能であり、そのような変更は本開示の変形例によるものであることを認識するであろう。加えて、可能な場合には、方法の一部分を並行プロセスにおいて同時に実施するだけでなく、連続的に実施することが可能である。加えて、方法の大部分あるいはより少ない部分を実施することが可能である。
したがって実施形態は、特許請求の範囲内に包含される代替例、修正例、及び等価物を例示することを意図している。
特定の例示的実施形態及び方法を本明細書中に開示したが、前述の開示内容から、当業者には、本開示の精神及び範囲から逸脱することなく、このような実施形態及び方法に変更及び修正を加えることが可能であることは明らかであろう。その他多数の本開示の実施例があり、各実施例はその詳細事項においてのみ他と異なる。したがって本開示は、特許請求の範囲及び適用法の規則及び原理によって必要とされる範囲にのみ制限されるものとする。

Claims (15)

  1. 帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのための方法であって、前記方法は、
    ホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)によって、暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信することと、
    前記ホストSOCによって、暗号化されたホストコマンドと、前記暗号化されたホステッドコマンドとをビークルへ送信することであって、前記暗号化されたホストコマンドが第1の通信保全(COMSEC)多様性を用いて暗号化され、前記暗号化されたホステッドコマンドが第2のCOMSEC多様性を用いて暗号化される、送信することと、
    暗号化されていないホストコマンドを生成するために、前記ビークルの第1の通信保全モジュールによって、前記第1のCOMSEC多様性を用いて、前記暗号化されたホストコマンドを復号することと、
    暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、前記ビークルの第2の通信保全モジュールによって、前記第2のCOMSEC多様性を用いて、前記暗号化されたホステッドコマンドを復号することと、
    前記暗号化されていないホストコマンド又は前記暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って、前記ビークルのペイロードを再構成することと、
    前記ビークルのペイロードアンテナによって、ペイロードデータを、ホスト受信アンテナ又はホステッド受信アンテナのうちの少なくとも1つへ送信することと、
    暗号化されたホストテレメトリを生成するために、前記第1の通信保全モジュールによって、前記第1のCOMSEC多様性を用いることによって、前記ペイロードからの暗号化されていないホストテレメトリを暗号化することと、
    暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、前記第2の通信保全モジュールによって、前記第2のCOMSEC多様性を用いることによって、前記ペイロードからの暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化することと、
    前記暗号化されたホストテレメトリを前記ホストSOCへ送信することと、
    前記暗号化されたホステッドテレメトリを前記HOCへ送信することと
    を含む方法。
  2. 前記暗号化されていないホストコマンド又は前記暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って前記ペイロードを再構成することは、トランスポンダーの電力、トランスポンダーのスペクトル監視、トランスポンダーの接続性、トランスポンダーの利得設定、トランスポンダーのリミッタ設定、トランスポンダーの自動レベル制御設定、トランスポンダーの位相設定、内部利得発生、少なくとも1つのビームの帯域幅、前記少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける少なくとも1つの周波数帯、トランスポンダーのビームフォーミング設定、前記少なくとも1つのビームのうちの少なくとも1つにおける実効輻射電力(EIRP)、トランスポンダーのチャネル、又はビームステアリングのうちの少なくとも1つを調節することを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記暗号化されていないホストコマンド又は前記暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って前記ペイロードを再構成することは、少なくとも1つのアンテナ、少なくとも1つのアナログデジタル変換器、少なくとも1つのデジタルアナログ変換器、少なくとも1つのビームフォーマー、少なくとも1つのデジタルチャネライザ、少なくとも1つの復調器、少なくとも1つの変調器、少なくとも1つのデジタルスイッチマトリックス、少なくとも1つのデジタル結合器、又は少なくとも1つのアナログスイッチマトリックスのうちの少なくとも1つを再構成することを含む、請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記ビークルは飛行ビークルであり、前記飛行ビークルは、衛星、航空機、無人航空機(UAV)、又は宇宙往還機のうちの1つである、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 更に、
    前記暗号化されたホストコマンドを作成するために、前記ホストSOCによって、前記第1のCOMSEC多様性を用いることによって、前記暗号化されていないホストコマンドを暗号化することと、
    前記暗号化されたホステッドコマンドを作成するために、前記HOCによって、前記第2のCOMSEC多様性を用いることによって、前記暗号化されていないホステッドコマンドを暗号化することと
    を含む、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 更に、
    前記ビークルのホストコマンド受信器によって、前記暗号化されたホストコマンドを受信することと、
    前記ビークルのホステッドコマンド受信器によって、前記暗号化されたホステッドコマンドを受信することと、
    前記ホストコマンド受信器によって、前記暗号化されたホストコマンドを前記第1の通信保全モジュールへ送信することと、
    前記ホステッドコマンド受信器によって、前記暗号化されたホステッドコマンドを前記第2の通信保全モジュールへ送信することと
    を含む、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 更に、
    前記第1の通信保全モジュールによって、前記暗号化されていないホストコマンドを前記ペイロードへ送信することと、
    前記第2の通信保全モジュールによって、前記暗号化されていないホステッドコマンドを前記ペイロードへ送信することと
    を含む、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 更に、
    前記ペイロードによって、前記暗号化されていないホストテレメトリを前記第1の通信保全モジュールへ送信することと、
    前記ペイロードによって、前記暗号化されていないホステッドテレメトリを前記第2の通信保全モジュールへ送信することと
    を含む、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
  9. 更に、
    前記第1の通信保全モジュールによって、前記暗号化されたホストテレメトリをホストテレメトリ送信器へ送信することと、
    前記第2の通信保全モジュールによって、前記暗号化されたホステッドテレメトリを前記ペイロードへ送信することと
    を含む、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 更に、
    前記暗号化されていないホストテレメトリを生成するために、前記ホストSOCによって、前記第1のCOMSEC多様性を用いて、前記暗号化されたホストテレメトリを復号することと、
    前記暗号化されていないホステッドテレメトリを生成するために、前記HOCによって、前記第2のCOMSEC多様性を用いて、前記暗号化されたホステッドテレメトリを復号することと
    を含む、請求項1に記載の方法。
  11. 前記暗号化されたホストテレメトリを送信すること、又は前記暗号化されたホステッドテレメトリを送信することは更に、
    前記ビークルの前記ペイロードアンテナによって、前記暗号化されたホストテレメトリ、又は前記暗号化されたホステッドテレメトリのうちの少なくとも1つを送信することを含む、請求項1から10のいずれか一項に記載の方法。
  12. テレメトリ送信器によって、前記暗号化されたホストテレメトリ又は前記暗号化されたホステッドテレメトリのうちの1つが送信され、前記テレメトリ送信器は、前記ペイロードアンテナとは異なる周波数帯で送信する、請求項11に記載の方法。
  13. 前記暗号化されたホストテレメトリは、前記ペイロードアンテナによって、1)前記SOCへ直接送信すること、又は2)ホスト受信アンテナへ送信してから前記SOCへ送信することのうちの少なくとも1つを介して前記SOCへ送信される、請求項11に記載の方法。
  14. 前記暗号化されたホステッドテレメトリは、前記ペイロードアンテナによって、1)前記HOCへ直接送信すること、2)前記SOCへ送信してから前記HOCへ送信すること、3)ホステッド受信アンテナへ送信してから前記HOCへ送信すること、4)前記ホステッド受信アンテナへ送信してから前記SOCへ送信し、その後前記HOCへ送信すること、又は5)前記ホスト受信アンテナへ送信してから前記SOCへ送信し、その後前記HOCへ送信することのうちの少なくとも1つを介して前記HOCへ送信される、請求項11又は13に記載の方法。
  15. 帯域内テレメトリを用いた仮想トランスポンダーのためのシステムであって、前記システムは、
    暗号化されたホステッドコマンドをホスト宇宙船オペレーションセンター(SOC)へ送信するホステッドペイロード(HoP)オペレーションセンター(HOC)と、
    暗号化されたホストコマンドと前記暗号化されたホステッドコマンドをビークルへ送信する前記ホストSOCであって、前記暗号化されたホストコマンドは、第1の通信保全(COMSEC)多様性を用いて暗号化され、前記暗号化されたホステッドコマンドは、第2のCOMSEC多様性を用いて暗号化される、ホストSOCと、
    暗号化されていないホストコマンドを生成するために、前記第1のCOMSEC多様性を用いて前記暗号化されたホストコマンドを復号する、前記ビークルの第1の通信保全モジュールと、
    暗号化されていないホステッドコマンドを生成するために、前記第2のCOMSEC多様性を用いて、前記暗号化されたホステッドコマンドを復号する、前記ビークルの第2の通信保全モジュールと、
    前記暗号化されていないホストコマンド又は前記暗号化されていないホステッドコマンドのうちの少なくとも1つに従って再構成される、前記ビークルのペイロードと、
    ペイロードデータをホスト受信アンテナ又はホステッド受信アンテナのうちの少なくとも1つへ送信する、前記ビークルのペイロードアンテナと、
    を備え、
    前記第1の通信保全モジュールは、暗号化されたホストテレメトリを生成するために、前記第1のCOMSEC多様性を用いることによって、前記ペイロードからの暗号化されていないホストテレメトリを暗号化
    前記第2の通信保全モジュールは、暗号化されたホステッドテレメトリを生成するために、前記第2のCOMSEC多様性を用いることによって、前記ペイロードからの暗号化されていないホステッドテレメトリを暗号化
    前記システムは、請求項1から14に記載の方法のうちのいずれかを実施する、システム。
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