JP7146950B2 - 一体型信号(integral signal)ヌリングシステムを有するリンク16トランシーバ - Google Patents

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Description

[0001]以下の開示は、一般に、セキュアなワイヤレスネットワーク通信に関し、より詳細には、戦術ワイヤレス通信ネットワークにおけるジャミング攻撃を軽減するための方法に関する。
[0002]実質的にあらゆる通信システムのための要件のうちの1つは、雑音、自然に発生する干渉、及び信号障害物の様々なソースの存在にもかかわらず、地理的対象領域(region of interest)全体にわたって確実に動作するための能力である。軍事通信システムのケースでは、また一部の民間通信システムの場合にも、信頼性のある通信を提供するという課題は、敵対的な通信信号、ナビゲーション信号、及びジャミング信号などの敵対的な信号の存在に起因して通信が争われる接近阻止・領域拒否(A2AD:Anti-Access Area Denial)領域中で動作するときなどに、敵対的な状況に起因して大幅に増大する可能性がある。特に、ワイヤレス通信ネットワークは、機動戦闘資産(mobile combat assets)の要素間の調整及び相互通信を維持するために非常に重要であるので、ジャミングの脅威が存在する場合に、セキュアな戦術ネットワークの回復力(resilient)を保つことが不可欠である。
[0003]A2AD領域中で動作するとき、典型的には、少なくとも一部の通信を、敵対者が傍受及び/又は解釈することを困難又は不可能にすることも必要である。これらのCOMSEC(通信セキュリティ)要件を満たすために使用される現在のアプローチは、メッセージセキュリティ又はMSECと呼ばれる様々な形態の暗号法、並びにTSEC又はTRANSECと呼ばれる送信セキュリティを含む。TRANSECは、典型的には、疑似ランダム周波数ホッピング及び/又は信号カバーを含み、必要とされる疑似ランダムシーケンス生成は、暗号アルゴリズム及び鍵によって制御される。これらのアプローチの例は、リンク16、戦術ターゲティングネットワーキング技術(TTNT:Tactical Targeting Networking Technology)、及び共通データリンク(CDL:Common Data Link)を含む。具体的には、リンク16は、複数のユーザが状況認識データ(situational awareness data)を共有することを可能にするために、米国、NATO、及び同盟国における最前線の陸軍、空軍、及び海軍のシステムによって使用される広く普及した戦術ワイヤレスネットワーキングシステムである。
[0004]リンク16ネットワークでは、情報は、全ての時間フレーム又は「エポック」を繰り返す複数のタイムスロットの各々の間に、指定されたリンク16帯域幅(典型的には、960MHz~1215MHz)にわたる51個の周波数のうちの任意のもの又は全てで同時に送信されることができる。リンク16ネットワーク中のメッセージは、典型的には、論理「チャネル」を通して送信され、ここで、各チャネルは、タイムスロット及び周波数ホッピングパターンの一意の割り当てによって定義及び特徴付けられる。多くの場合、リンク16トランシーバは、これらの論理チャネルのうちの1つより多くを同時に監視することが可能である。例えば、「CMN-4」トランシーバは、4つのチャネル上で「同時マルチネッティング(concurrent multi-netting)」通信を実行することが可能である。
[0005]典型的なリンク16ネットワークが図1に例示される。エポックリング12中のブロック10は、タイムスロットを表し、列16中の積み重ねられたリングは、リンク16ネットワークの論理「チャネル」を表す。それ故に、複数の参加者14は、各タイムスロット10中に異なるチャネル16に、及び/又は各エポック12中に異なるタイムスロット10に割り当てられるので、リンク16ネットワークを通して同時に通信することが可能である。ネットワーク内で送信されるリンク16メッセージは、ノード間で交換される正確な参加者ロケーション及び識別(PPLI:Precise Participant Location and Identification)メッセージを含む。PPLIメッセージの構造の詳細は、MIL-STD-6016に見出すことができる。
[0006]その固有のアンチジャミング特徴にもかかわらず、リンク16ネットワークの有効通信範囲は、それにもかかわらず、リンク16ノードに向かって集中され局所化された高電力のジャミング信号を送信する干渉する敵対者によって著しく低減される可能性がある。時には、リンク16ネットワーク中のジャミングの効果は、リンク16ノードの送信電力を増大させることによって、及び/又は送信距離を低減するために中間ノードを通じて信号を中継することによって、ある程度まで軽減されることができる。しかしながら、このアプローチは、高価である可能性があり、地形の障害物及びシャドウイング、並びに無線の水平限界に悩まされる可能性がある。更に、適切な中継ノードが利用可能でないことがあるか、又はノードに中継メッセージのオーバーヘッドを負担させることが望ましくないことがある。結果として、リンク16受信機によって検出される望ましくない、即ち「敵」送信、特に敵のジャミング信号は、所望される、即ち「味方の」ソースから受信される信号よりも遙かに強いことが多い。
[0007]電力を増大させること及び/又はメッセージを中継すること以外に、ジャミング攻撃を軽減するために使用されることができる追加のアプローチは、受信された信号に信号ヌリング(signal nulling)を適用することである。このアプローチによると、図2Aを参照すると、別個のヌリング装置200が、アレイアンテナ202を使用してリンク16帯域幅全体をサンプリングし、受信された信号に信号ヌリングを適用し、次いで、ヌリングされた信号データをリンク16トランシーバに送信し、ここで、適用可能なTRANSEC鍵及びCOMSEC鍵が、受信された信号中に含まれるリンク16メッセージをチャネル化、抽出、及び復号するために使用される。
[0008]図2Bを参照すると、このアプローチによると、ヌリング装置200は、アレイアンテナ202の各々によってリンク16帯域幅内で受信されたエネルギーのうちの全てをデジタルデータに変換し206、その後、内部プロセッサ208が、ヌリングアルゴリズムを使用して、別個の重み付け係数を算出し208、それをアレイ中のアンテナ202の各々からの信号に適用する210。様々な実施形態では、ヌリングアルゴリズムは、例えば、米国特許出願第2008/0025446号、A. J. O'Brien, I. J. Gupta, “An Optimal Adaptive Filtering Algorithm with Zero Antenna-Induced Bias for GNSS Antenna Arrays,” Navigation, 57(2), Summer 2010, pp. 87-100、又は米国特許出願第2015/022685号に教示されるような、「時空間適応処理(Space Time Adaptive Processing)」(STAP)アルゴリズムなどの、受信されたGPS信号から干渉を除去するために使用されるフィルタとして実装される、当該技術分野で知られているヌリングアルゴリズムと同様であることができる。
[0009]重み付けされた信号が次いで組み合わされ212、その後、組み合わされた結果を最小化するように、重み付け係数が調整され、ヌリングアルゴリズムに従って反復的に再適用される。
[0010]ヌリングアルゴリズムに従って算出された重み付け係数は、特定の地理的方向又は領域から受信された信号をヌル化する(nullifying)効果を有する。しかしながら、ヌリングプロセスは、典型的には、「盲目的に」、即ち、純粋に数学的なヒューリスティックベースで、受信アンテナアレイのロケーション及び/又は向きのいかなる知識もなく、味方の及び/又は敵の送信機の実際のロケーションに関するいかなる知識もなく適用される。
[0011]このアプローチの成功は、敵の敵(ジャミング)信号が味方の信号よりも常に強いという基本的な仮定に依存する。結果として、このアプローチは、味方の信号が強い場合、味方の信号の不注意な抑制をもたらす可能性がある。例えば、味方のノードが密集隊形で敵のロケーションに接近している場合、ノード間で送信されるリンク16メッセージは、敵ロケーションに到達して味方部隊が分散するまで、敵のジャミング信号よりも最初は強くなり得る。
[0012]更に、ヌリングアルゴリズムは、一次ヌリングローブから生じる信号に加えて、地理的「サイドローブ(side lobes)」において生じる信号を抑制する可能性がある。これらのサイドローブ効果は、敵がその方向にいなくても、味方部隊からの送信に干渉する可能性がある。サイドローブの問題は、リンク16帯域幅内の全ての51個のチャネル中で受信された信号を同時にヌリングするために必要とされるヌリングソリューションの複雑さによって悪化する。
[0013]再び図2Bを参照すると、このヌリングアプローチに関連する追加の欠点は、ヌリングが実行された後、ヌリング装置が、ヌリングされたデータをアナログ信号に再変換して戻し214、次いで、アナログ信号をCMN-4又は他のリンク16トランシーバ204に再送信して216、そのため、それがCOMSEC認識(COMSEC aware)トランシーバ204によって受信、再デジタル化、及び解釈されることができることが、しばしば必要であることである。トランシーバ204によるデジタルフォーマットからアナログフォーマットに戻し、次いでデジタルフォーマットに戻すこの追加の変換は、リンク16トランシーバ204によって解釈されるデータの品質を劣化させる可能性がある。
[0014]リンク16信号ヌリングに対する既存のアプローチの更に別の欠点は、リンク16トランシーバに加えて、追加の、大きく、高価な装置を提供するコスト、空間、及び重量要件である。特に、必要とされる空間及び重量は、信号ヌリングを含むように既存のリンク16軍事施設(installation)をアップグレードすることに対する大きな障壁となり得る。
[0015]必要とされるのは、従って、信号品質を改善し、味方の信号の不注意なヌリングのリスクを最小化しながら、リンク16トランシーバなどのTRANSEC認識(TRANSEC-aware)ワイヤレス通信トランシーバに対するジャミングの効果を軽減するための装置及び方法である。
[0016]信号品質を改善し、味方の信号の不注意なヌリングのリスクを最小化しながら、ジャミングの効果を軽減することが可能な、一体型ヌリングアンテナシステムを有するリンク16トランシーバなどのTRANSEC認識ワイヤレス通信トランシーバが開示される。開示されるトランシーバシステムは、アンテナアレイを使用してアクティブ通信帯域幅内で受信された信号を検出する。「システムオンチップ」(「SoC」)は、アレイ中の各アンテナに関連付けられ、受信されたデータをデジタル化し、次いで、データをチャネル化し、且つチャネル化されたデータをヌリングシステムに転送するチャネライザにデータを送信するために使用される。ヌリングシステムは、チャネル化されたデータに、実施形態ではその選択されたチャネルにのみ信号ヌリングを適用し、その後、ヌリングされたデータは、更なる解析及び解釈のためにメッセージコントローラに渡される。実施形態では、SoCの各々は、TRANSEC認識(TRANSEC-aware)であり、その関連するアンテナ素子によって受信されたデータをチャネル化することが可能であり、そのため、SoCは、全体として、チャネライザとして機能する。
[0017]本開示の大部分は、リンク16通信及びリンク16トランシーバに関して提示されることに留意されたい。しかしながら、本開示が、TRANSECプロトコルによって保護され、受信されたデータが解析及び解釈されることができるようになる前に受信されたデータのチャネル化を必要とする任意のセキュアな通信システムに適用可能であることは、当業者には明らかであろう。それ故に、文脈上別段の解釈を必要としない限り、本明細書におけるリンク16への言及は、全てのそのようなTRANSEC保護された通信プロトコル及びトランシーバを総称的に指すと解釈されるべきである。
[0018]実施形態では、SoCを有する開示されたアンテナアレイは、コンフォーマルであり、及び/又は既存のリンク16ブレードアンテナのための直接的な置き換えとして互換性があるように構成される。いくつかの実施形態では、リンク16トランシーバは、デジタル化及びチャネル化機能がアンテナアレイ中のSoCに移されるように修正されたCMN-4トランシーバなどの従来のリンク16トランシーバであり、トランシーバ内の従来のデジタル化及びチャネル化ハードウェアは、チャネル化されたデータにヌリングアルゴリズムを適用するように構成されたヌリングシステムによって置き換えられている。これらの実施形態のうちのいくつかでは、チャネル化されたデータは、追加のデータ負荷に適応するようにオーバークロックされる従来のリンク16シリアルデータリンクを通して、SoCによってトランシーバに転送される。それ故に、本開示の実施形態では、ブレードアンテナをSoCを有する開示されたアンテナアレイと交換し、トランシーバ中の適切なハードウェアを交換するだけで、従来のリンク16トランシーバシステムに信号ヌリング能力を追加することができる。
[0019]以前のアプローチとは異なり、本ヌリング装置及び方法は、「TRANSEC認識」であり、即ち、周波数ホッピング及びタイムスロット割り当てを決定し、それによって、リンク16ネットワークの論理チャネルを定義する適用可能なアルゴリズム及び鍵へのアクセスを有する。それ故に、本ヌリング装置は、受信されたデータがチャネル化された後に受信されたデータにヌリングアルゴリズムを適用することが可能であり、実施形態は、リンク16帯域幅全体内で受信されたエネルギーのうちの全てではなく、対象チャネル内で受信されたエネルギーのみに選択的にヌリングを適用することが可能である。
[0020]例えば、修正されたCMN-4トランシーバは、任意の所与の時間に4つのチャネルを監視することのみが可能であり得る。それ故に、実施形態では、修正されたCMN-4システムは、監視されている信号チャネル中で受信されるエネルギーのみに選択的にヌリングを適用することが可能である。このアプローチは、ヌリングアルゴリズムに対して課される制約を著しく低減し、対象信号を搬送するチャネル(1つ以上)上のみにヌリングプロセスを効果的に集中させ、それによって、ヌリングソリューションの複雑さを低減し、ヌリング結果を改善し、ヌリング「サイドローブ」及び味方の信号の意図しないヌリングの発生を低減する。
[0021]更に、本開示の実施形態は、信号振幅ではなく信号特性に基づいて、所望される信号をジャミング及び他の望ましくない信号から区別するために、受信されたデータにリンク16「検出器」を適用することが可能である。このアプローチは、本開示の実施形態が、所望される味方の信号が敵の所望されない信号よりも強いケースであっても、所望されない信号をヌリングし、所望される信号を保持することを可能にする。様々な実施形態では、リンク16信号検出器は、変調タイプ、パルス立ち上がり及び/又は立ち下がり時間、パルス幅、及び/又は典型的なジャミング信号とは非常に異なるリンク16信号の他の特性などの信号特徴に基づいて判別する。
[0022]更に、実施形態は、リンク16アンテナアレイのロケーション及び向きの瞬間的認識(instantaneous awareness)と組み合わせて、受信されたリンク16メッセージによって提供されるPPLI及び他の状況認識情報を使用して、味方の信号が予想されることができる地理的方向及び/又は敵信号のみが予想されることができる地理的方向を決定し、この情報を、信号ヌリングのための重み付け係数の初期セットを算出するための基礎として使用する。
[0023]また、ヌリングが適用される前に、受信されたデータが本開示のトランシーバシステムによってチャネル化されるので、リンク16ヌリングに対する既存のアプローチのケースのように、ヌリングされたデータをアナログフォーマットに再変換して戻し、次いでデジタルフォーマットに再変換する必要がない。
[0024]本開示の第1の一般の態様は、一体型信号(integral signal)ヌリングシステムを有するリンク16トランシーバである。トランシーバは、リンク16帯域幅内でワイヤレス信号を受信するように構成された複数の受信アンテナ素子を備えるアンテナアレイと、 受信アンテナ素子の各々について、受信アンテナ素子に関連付けられ、受信アンテナによって受信されたワイヤレス信号をデジタル化するように構成されたシステムオンチップ(SoC)と、 デジタル化されたワイヤレス信号をチャネル化するように構成されたTRANSEC認識チャネライザと、 チャネライザとデータ通信状態にあり、チャネル化されたデータ中に含まれたリンク16メッセージが維持されながら、チャネル化されたデータ中に含まれた敵の信号が抑制されるヌリングされたデータにチャネル化されたデータを変換するために、チャネル化されたデータを受信し、ヌリングアルゴリズムに従ってそれに重み付け係数を適用するように構成されたヌリングシステムと、 ヌリングシステムとデータ通信状態にあるMSEC認識リンク16メッセージコントローラと、メッセージコントローラは、ヌリングされたデータを受信し、ヌリングされたデータ中に含まれたリンク16メッセージを解釈するように構成される、 を含む。
[0025]実施形態では、TRANSEC認識チャネライザは、各SoCがTRANSEC認識であり、各SoCがその関連するアンテナ素子によって受信されたワイヤレス信号をチャネル化されたデータに変換するという点において、SoC中に含まれる。
[0026]先行する実施形態のうちのいずれでも、SoCは、対象チャネルとなるようにメッセージコントローラによって指定されたリンク16チャネル中で受信されたエネルギーのみをチャネル化してヌリングシステムに送信するように構成されることができる。
[0027]先行する実施形態のうちのいずれも、SoCからヌリングシステムへのチャネル化されたデータのそれによる送信のために構成されたシリアルデータリンクを更に備えることができる。これらの実施形態のうちのいくつかでは、シリアルデータリンクは、チャネル化されたデータのオーバークロックされた通信のために構成される。そして、これらの実施形態のうちのいずれでも、シリアルデータリンクは、200%~300%の係数によってオーバークロックされることができる。
[0028]先行する実施形態のうちのいずれも、ヌリングシステム中に含まれ、チャネル化されたデータ中に含まれたリンク16信号と、リンク16信号ではないチャネル化されたデータ中に含まれた信号とを判別するように構成されたリンク16検出器を更に備えることができ、ヌリングシステムは、リンク16データではないデータを抑制し、リンク16信号を維持するように構成される。これらの実施形態のうちのいくつかでは、リンク16検出器は、変調タイプ、パルス立ち上がり時間、パルス立ち下がり時間、及びパルス幅のうちの少なくとも1つに基づいて、リンク16信号とリンク16信号ではないデータとを判別する。
[0029]先行する実施形態のうちのいずれでも、アンテナアレイは、コンフォーマルアンテナアレイであることができる。
[0030]先行する実施形態のうちのいずれでも、アンテナアレイは、リンク16帯域幅内でワイヤレス信号を送信するように構成された送信ブレードを更に備えることができる。
[0031]先行する実施形態のうちのいずれでも、アンテナアレイは、配列されていない(non-arrayed)リンク16ブレードアンテナのための直接的な置き換えとして互換性があることができる。
[0032]先行する実施形態のうちのいずれでも、ヌリングシステムは、チャネル化されたデータに適用される重み付け係数を予測及び最適化するために、味方の送信機の推定されるロケーションを含む状況情報と組み合わせて、アンテナアレイに関する位置及び向き情報を使用することが可能であることができる。
[0033]先行する実施形態のうちのいずれでも、ヌリングシステムは、重み付け係数を算出するときに、時空間適応処理アルゴリズムを適用することができる。
[0034]本開示の第2の一般の態様は、リンク16メッセージを保持しながら敵のワイヤレス信号を抑制する方法である。方法は、
a.アンテナアレイ中に含まれた複数の受信アンテナ素子によって、リンク16帯域幅内でワイヤレス信号を受信することと、
b.受信アンテナ素子の各々について、受信されたワイヤレス信号をチャネル化されたデータに変換することと、
c.チャネル化されたデータをヌリングシステムに転送することと、
d.ヌリングアルゴリズムに従って重み付け係数のセットを決定することと、重み付け係数をチャネル化された信号に適用することと、それによって、チャネル化されたデータ中に含まれたリンク16メッセージが維持されながら、チャネル化されたデータ中に含まれた敵の信号が抑制されるヌリングされたデータにチャネル化されたデータを変換することと
を含む。
[0035]実施形態では、受信アンテナ素子の各々について、受信アンテナ素子によって受信されたワイヤレス信号は、受信アンテナ素子16に関連付けられたTRANSEC認識SoCによってチャネル化されたデータに変換される。先行する実施形態のうちのいずれでも、ヌリングされたデータ中に含まれたリンク16メッセージのMSEC認識リンク16メッセージコントローラによって解釈することを更に備えることができる。
[0036]先行する実施形態のうちのいずれも、対象チャネルとなるように指定されたチャネル中のチャネル化されたデータのみが、SoCによってヌリングシステムに転送されることを含むことができる。
[0037]先行する実施形態のうちのいずれでも、チャネル化されたデータは、シリアルデータリンクを介してヌリングシステムに転送されることができる。
[0038]先行する実施形態のうちのいずれでも、シリアルデータリンクを介してチャネル化されたデータを転送することは、シリアルデータリンクをオーバークロックすることを含むことができる。これらの実施形態のうちのいくつかでは、シリアルデータリンクをオーバークロックすることは、200%~300%の係数によってシリアルデータリンクをオーバークロックすることを含む。
[0039]先行する実施形態のうちのいずれでも、重み付け係数を決定することは、チャネル化されたデータ中に含まれたリンク16信号と、リンク16信号ではないチャネル化されたデータ中に含まれた信号とを判別するためにリンク16検出器を使用することを含むことができる。これらの実施形態のうちのいくつかでは、リンク16検出器は、変調タイプ、パルス立ち上がり時間、パルス立ち下がり時間、及びパルス幅のうちの少なくとも1つに基づいて、リンク16信号とリンク16信号ではないデータとを判別することができる。
[0040]先行する実施形態のうちのいずれでも、ヌリングアルゴリズムに従って重み付け係数のセットを決定することは、時空間適応処理アルゴリズムを適用することを含むことができる。
[0041]先行する実施形態のうちのいずれでも、重み付け係数を決定することは、重み付け係数を予測及び最適化するために、味方の送信機の推定されるロケーションを含む状況情報と組み合わせて、アンテナアレイに関する位置及び向き情報を使用することを含むことができる。
[0042]本開示の第3の一般の態様は、リンク16トランシーバに信号ヌリング能力を追加する方法である。方法は、リンク16トランシーバのアンテナを、リンク16帯域幅内でワイヤレス信号を受信するように構成された複数の受信アンテナ素子を備えるアンテナアレイと置き換えることと、ここで、受信アンテナ素子の各々について、TRANSEC認識システムオンチップ(SoC)が、受信アンテナ素子に関連付けられ、受信アンテナ素子によって受信されたワイヤレス信号をチャネル化されたデータに変換するように構成される、 受信されたデータをチャネル化するように構成されたサブシステムをリンク16トランシーバから除去することと、 SoCとデータ通信状態にあり、チャネル化されたデータ中に含まれたリンク16メッセージが維持されながら、チャネル化されたデータ中に含まれた敵の信号が抑制されるヌリングされたデータにチャネル化されたデータを変換するために、チャネル化されたデータをそれから受信し、ヌリングアルゴリズムに従ってそれに重み付け係数を適用するように構成されたヌリングシステムをリンク16トランシーバ内にインストールすることと、ヌリングシステムは、ヌリングされたデータをリンク16トランシーバに転送するように更に構成される、 を含む。
[0043]実施形態では、アンテナアレイは、コンフォーマルアンテナアレイである。
[0044]これらの実施形態のうちのいずれも、オーバークロックされた転送モードでチャネル化されたデータをSoCからヌリングシステムに転送するように、リンク16トランシーバのシリアルデータリンクを再構成することを更に備えることができる。これらの実施形態のうちのいくつかでは、オーバークロックされた転送モードは、200%~300%の係数によってオーバークロックされる。
[0045]本明細書に説明される特徴及び利点は、包括的ではなく、特に、多くの追加の特徴及び利点は、図面、明細書、及び特許請求の範囲を踏まえれば当業者には明らかであろう。その上、本明細書において使用される言語は、主に可読性及び教示の目的で、及び本発明の主題の範囲を限定しないように、選択されていることに留意されたい。
[0046]先行技術の典型的なリンク16チャネルアーキテクチャのグラフィカル例示である。 [0047]先行技術に係る、外部ヌリング装置とリンク16トランシーバとの間の関係を例示する簡略化されたブロック図である。 [0048]図2Aの外部ヌリング装置のコンポーネントを例示する詳細なブロック図である。 [0049]本開示の実施形態の物理アーキテクチャの簡略化された例示である。 [0050]本開示の実施形態に係る、ヌリング能力を含むように既存のリンク16トランシーバシステムをアップグレードする方法の実施形態を例示するフロー図である。 [0051]本開示の実施形態に係る、SoCによる受信されたリンク16データのチャネル化を例示する簡略化された図である。 [0052]本開示の実施形態に係る、アンテナアレイ中の対応する受信アンテナ素子に関連付けられた複数のSoCによる受信されたデータのチャネル化と、リンク16トランシーバ中のヌリング装置へのチャネル化されたデータの送信とを例示する。 [0053]本開示の実施形態に係る、ヌリングトランシーバシステムのコンポーネントを例示する詳細なブロック図である。 [0054]本開示の方法の実施形態を例示するフロー図である。
[0055]図3Aを参照すると、本開示は、信号品質を改善し、味方の信号を不注意にヌリングするリスクを最小化しながら、ジャミングの効果を軽減することが可能な、一体型信号ヌリングシステム302、304、306を有するリンク16トランシーバシステム300である。開示されたトランシーバシステム300は、アンテナアレイ302を使用してリンク16帯域幅内で受信された信号を検出する。「システムオンチップ」(「SoC」)は、アレイ中の各受信アンテナ素子308に関連付けられ、受信されたデータをデジタル化し、次いで、デジタル化されたデータを、データをチャネル化し、チャネル化されたデータをヌリングシステム314に転送するTRANSEC認識チャネライザに送信するために使用される。ヌリングシステム314は、チャネル化されたデータに、実施形態ではその選択されたチャネルにのみ信号ヌリングを適用し、その後、ヌリングされたデータは、更なる解析及び解釈のためにメッセージコントローラ310に渡される。
[0056]図3Aの実施形態では、SoCの各々は、TRANSEC認識であり、その関連するアンテナ素子308によって受信されたデータをチャネル化することが可能であり、そのため、SoCは、全体として、チャネライザとして機能する。それ故に、チャネル化されたデータは、SoCからヌリングシステム314に直接転送され、図3Aでは、リンク16トランシーバユニット306中のメッセージコントローラ310に含まれる。実施形態は、アンテナアレイ302中にブレード送信アンテナ312を更に含む。
[0057]実施形態では、SoCを有するアレイアンテナ302は、コンフォーマルであり、及び/又は既存のリンク16ブレードアンテナのための直接的な置き換えとして互換性があるように構成される。いくつかの実施形態では、リンク16トランシーバ306は、デジタル化及びチャネル化ハードウェアを、受信及びチャネル化されたデータにヌリングアルゴリズムを適用するように構成されたヌリングシステム314と置き換えることによって修正されたCMN-4トランシーバなど、他の点では従来のリンク16トランシーバである。これらの実施形態のうちのいくつかでは、チャネル化されたデータは、増大したデータ負荷に適応するようにオーバークロックされた既存のシリアルデータリンク304を通して、SoCによってトランシーバ306に転送される。オーバークロックは、クロック速度を増大させることによって定格よりも高速でシリアルデータリンクのプロセッサ(1つ以上)を動作させることを指すことに留意されたい。一例では、オーバークロックは、定格速度よりも250%高速で行われる。更なる例では、オーバークロックは、クロック速度よりも200%~300%高速である。
[0058]それ故に、図3Bを参照すると、実施形態では、従来のリンク16トランシーバシステム306は、ブレードアンテナを、一体型SoC308を有する開示されたアンテナアレイ302と置き換え316、チャネル化ハードウェアをトランシーバ306から除去し318、それをヌリングシステム314と置き換え320、チャネル化データをSoCからヌリングシステム314に転送するシリアルデータインターフェース304をオーバークロックする322だけで、信号ヌリングのために構成されることができる。
[0059]リンク16信号をヌリングするための以前のアプローチとは異なり、本ヌリング装置及び方法は、TRANSEC認識であり、それによって、ヌリングの前に受信されたデータをチャネル化することが可能である。実施形態は、リンク16帯域幅全体で受信されたエネルギーのうちの全てをヌリングするのではなく、対象チャネル中で受信されたエネルギーのみに選択的にヌリングアルゴリズムを適用することが更に可能である。例えば、修正されたCMN-4トランシーバ306は、任意の所与の時間に4つのチャネルを監視することのみが可能であり得、そのため、それらの4つのチャネル中で受信されたデータをヌリングすることのみが必要である。
[0060]それ故に、図4Aを参照すると、実施形態では、受信されたデータ400は、例えば、図にA、B、C、及びDとして示される4つの対象チャネルを含み得る。これらの4つのチャネルに属するデータは、51個の利用可能な周波数12(図には8個のみ図示)の間、及び各エポックのタイムスロット10(図には16個のタイムスロットのみ例示)の間で分配されることになる。周波数ホッピングパターン及びタイムスロット割り当ては、1つ以上の一意の鍵によって制御される疑似ランダムアルゴリズムによって決定される。しかしながら、SoCチップ402は、TRANSEC認識であるので、使用中の周波数ホッピングパターン及びタイムスロット割り当てを認識しており、適切なタイムスロット及び周波数を選択し、受信されたデータをチャネル化されたデータ404にアセンブルすることが可能である。
[0061]図4Bを参照すると、アンテナアレイ302中の受信アンテナ308に関連付けられたSoC402の各々は、少なくとも対象チャネルについて、データのフルセットを受信及びチャネル化し、次いで、SoC402のうちの全てからのチャネル化されたデータは、ヌリングアルゴリズムに従って重み付け係数を適用するためにヌリングシステム314に転送される。実施形態では、チャネル化されたデータは、従来のリンク16RF同軸ケーブルなどの既存のデータリンク304を通して多重化されたシリアルデータとして送信される。必要とされるデータのうちの全てに適応するために、これらの実施形態のうちのいくつかでは、シリアルデータリンク304はオーバークロックされる。実施形態では、シリアルデータリンク304は、200%~300%の係数によってオーバークロックされる。
[0062]その結果、再び図3Aを参照すると、ヌリングシステム314は、メッセージコントローラ310によって監視されている信号チャネル404のみに選択的にヌリングを適用することが可能である。このアプローチは、ヌリングアルゴリズムに対して課される制約を著しく低減し、それによって、対象チャネル上のみにヌリングプロセスを集中させ、ヌリングソリューションを簡略化し、ヌリング結果を改善し、ヌリング「サイドローブ」及び味方の信号の意図しないヌリングの発生を低減する。
[0063]更に、図5を参照すると、本開示の実施形態は、信号振幅ではなく信号特性に基づいて、所望される信号をジャミング及び他の望ましくない信号から区別するために、受信されたデータにリンク16「検出器」500を適用することが可能である。このアプローチは、本開示の実施形態におけるヌリングシステム314が、所望される信号が所望されない信号よりも強いケースであっても、所望されない信号をヌリングすることになる重み付け係数210を算出し、所望される信号を保持することを可能にする。様々な実施形態では、リンク16検出器500は、変調タイプ、パルス立ち上がり及び/又は立ち下がり時間、パルス幅、及び/又は典型的なジャミング信号とは非常に異なるリンク16信号の他の特性などの信号特徴に基づいて、望ましいリンク16信号とジャミング信号などの所望されない敵の信号とを判別する。
[0064]更に、実施形態は、リンク16アンテナアレイ302のロケーション及び向きの瞬間的認識と組み合わせて、リンク16メッセージから受信されたPPLI情報及び/又は他の状況認識情報を使用して、味方の信号が予想されることができる地理的方向及び/又は敵信号のみが予想されることができる地理的方向を決定し、この情報を、信号ヌリングのための初期重み付け係数210を算出するための基礎として使用する。
[0065]また、ヌリングが適用される前に受信されたデータがチャネル化されるので、リンク16信号ヌリングに対する既存のアプローチの場合のように、ヌリングされたデータをアナログフォーマットに再変換して戻し、次いで、デジタルフォーマットに再変換する必要がない。
[0066]図6を参照すると、本開示の方法の実施形態は、アンテナアレイ中の複数の受信アンテナによってリンク16帯域幅内でワイヤレス信号エネルギーを受信すること600と、実施形態では、受信アンテナに関連付けられ、アンテナアレイに一体化されたSoCによって、受信されたデータをチャネル化すること602と、例えば、リンク16検出器を使用して、チャネル化されたデータ内のリンク16メッセージを検出すること604と、チャネル化されたデータ中に含まれるリンク16メッセージを維持しながら、チャネル化されたデータ中に含まれる敵の信号を抑制するために、重み付け係数を最適化し、それらをチャネル化されたデータに適用すること606と、ヌリングされたデータをMSEC認識メッセージコントローラに転送すること608とを含む。
[0067]本発明の実施形態の前述の説明は、例示及び説明の目的で提示されている。この提出物の各及び全ページ、並びにその全ての内容は、どれほど特徴付けられようと、特定されようと、又は番号付けられようと、この出願内での形式又は配置に関わらず、全ての目的でその出願の実質的部分であると見なされる。この明細書は、網羅的であることを、又は開示されたまさにその形態に本発明を限定することを意図されない。この開示を踏まえて、多くの修正及び変形が可能である。
[0068]本出願は限られた数の形態で示されているが、本発明の範囲はこれらの形態だけに限定されず、その趣旨から逸脱することなく様々な変更及び修正を受け入れることができる。本明細書に提示された開示は、本発明の範囲内にある特徴の全ての可能な組み合わせを明示的に開示しない。様々な実施形態に関して本明細書で開示された特徴は、一般に、本発明の範囲から逸脱することなく、自己矛盾しない任意の組み合わせに交換及び組み合わされることができる。特に、以下の従属請求項に提示される限定は、従属請求項が互いに論理的に矛盾しない限り、この開示の範囲から逸脱することなく、任意の数及び任意の順序でそれらの対応する独立請求項と組み合わされることができる。
以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
一体型信号(integral signal)ヌリングシステムを有するリンク16トランシーバであって、前記トランシーバは、
リンク16帯域幅内でワイヤレス信号を受信するように構成された複数の受信アンテナ素子を備えるアンテナアレイと、
前記受信アンテナ素子の各々について、前記受信アンテナ素子に関連付けられ、前記受信アンテナによって受信された前記ワイヤレス信号をデジタル化するように構成されたシステムオンチップ(SoC)と、
前記デジタル化されたワイヤレス信号をチャネル化するように構成されたTRANSEC認識(TRANSEC-aware)チャネライザと、
前記チャネライザとデータ通信状態にあり、前記チャネル化されたデータ中に含まれたリンク16メッセージが維持されながら、前記チャネル化されたデータ中に含まれた敵の信号が抑制されるヌリングされたデータに前記チャネル化されたデータを変換するために、前記チャネル化されたデータを受信し、ヌリングアルゴリズムに従ってそれに重み付け係数を適用するように構成されたヌリングシステムと、
前記ヌリングシステムとデータ通信状態にあるMSEC認識リンク16メッセージコントローラと、前記メッセージコントローラは、前記ヌリングされたデータを受信し、前記ヌリングされたデータ中に含まれた前記リンク16メッセージを解釈するように構成される、
を備える、トランシーバ。
[C2]
前記TRANSEC認識チャネライザは、各SoCがTRANSEC認識であり、各SoCがその関連するアンテナ素子によって受信された前記ワイヤレス信号をチャネル化されたデータに変換するという点において、前記SoC中に含まれる、C1に記載のトランシーバ。
[C3]
前記SoCは、対象チャネルとなるように前記メッセージコントローラによって指定されたリンク16チャネル中で受信されたエネルギーのみをチャネル化して前記ヌリングシステムに送信するように構成される、C2に記載のトランシーバ。
[C4]
前記SoCから前記ヌリングシステムへの前記チャネル化されたデータのそれによる送信のために構成されたシリアルデータリンクを更に備える、C2に記載のトランシーバ。
[C5]
前記シリアルデータリンクは、前記チャネル化されたデータのオーバークロックされた通信のために構成される、C4に記載のトランシーバ。
[C6]
前記シリアルデータリンクは、200%~300%の係数によってオーバークロックされる、C5に記載のトランシーバ。
[C7]
前記ヌリングシステム中に含まれ、前記チャネル化されたデータ中に含まれたリンク16信号と、リンク16信号ではない前記チャネル化されたデータ中に含まれた信号とを判別するように構成されたリンク16検出器を更に備え、前記ヌリングシステムは、リンク16データではない前記データを抑制し、前記リンク16信号を維持するように構成される、C1に記載のトランシーバ。
[C8]
前記リンク16検出器は、変調タイプ、パルス立ち上がり時間、パルス立ち下がり時間、及びパルス幅のうちの少なくとも1つに基づいて、リンク16信号とリンク16信号ではないデータとを判別する、C7に記載のトランシーバ。
[C9]
前記アンテナアレイは、コンフォーマルアンテナアレイである、C1に記載のトランシーバ。
[C10]
前記アンテナアレイは、前記リンク16帯域幅内でワイヤレス信号を送信するように構成された送信ブレードを更に備える、C1に記載のトランシーバ。
[C11]
前記アンテナアレイは、配列されていないリンク16ブレードアンテナのための直接的な置き換えとして互換性がある、C1に記載のトランシーバ。
[C12]
前記ヌリングシステムは、前記チャネル化されたデータに適用される前記重み付け係数を予測及び最適化するために、味方の送信機の推定されるロケーションを含む状況情報と組み合わせて、前記アンテナアレイに関する位置及び向き情報を使用することが可能である、C1に記載のトランシーバ。
[C13]
前記ヌリングシステムは、前記重み付け係数を算出するときに、時空間適応処理アルゴリズムを適用する、C1に記載のトランシーバ。
[C14]
リンク16メッセージを保持しながら敵のワイヤレス信号を抑制する方法であって、前記方法は、
アンテナアレイ中に含まれた複数の受信アンテナ素子によって、リンク16帯域幅内でワイヤレス信号を受信することと、
前記受信アンテナ素子の各々について、前記受信されたワイヤレス信号をチャネル化されたデータに変換することと、
前記チャネル化されたデータをヌリングシステムに転送することと、
ヌリングアルゴリズムに従って重み付け係数のセットを決定することと、前記重み付け係数を前記チャネル化された信号に適用することと、それによって、前記チャネル化されたデータ中に含まれたリンク16メッセージが維持されながら、前記チャネル化されたデータ中に含まれた敵の信号が抑制されるヌリングされたデータに前記チャネル化されたデータを変換することと
を備える、方法。
[C15]
前記受信アンテナ素子の各々について、前記受信アンテナ素子によって受信された前記ワイヤレス信号は、前記受信アンテナ素子に関連付けられたTRANSEC認識SoCによってチャネル化されたデータに変換される、C14に記載の方法。
[C16]
前記ヌリングされたデータ中に含まれたリンク16メッセージのMSEC認識リンク16メッセージコントローラによって解釈することを更に備える、C14に記載の方法。
[C17]
対象チャネルとなるように指定されたチャネル中に含まれたチャネル化されたデータのみが、前記ヌリングシステムに前記SoCによって転送される、C14に記載の方法。
[C18]
前記チャネル化されたデータは、シリアルデータリンクを介して前記ヌリングシステムに転送される、C14に記載の方法。
[C19]
前記シリアルデータリンクを介して前記チャネル化されたデータを転送することは、前記シリアルデータリンクをオーバークロックすることを含む、C18に記載の方法。
[C20]
前記シリアルデータリンクをオーバークロックすることは、200%~300%の係数によって前記シリアルデータリンクをオーバークロックすることを含む、C19に記載の方法。
[C21]
前記重み付け係数を決定することは、前記チャネル化されたデータ中に含まれたリンク16信号と、リンク16信号ではない前記チャネル化されたデータ中に含まれた信号とを判別するためにリンク16検出器を使用することを含む、C14に記載の方法。
[C22]
前記リンク16検出器は、変調タイプ、パルス立ち上がり時間、パルス立ち下がり時間、及びパルス幅のうちの少なくとも1つに基づいて、リンク16信号とリンク16信号ではないデータとを判別する、C21に記載の方法。
[C23]
ヌリングアルゴリズムに従って重み付け係数のセットを決定することは、時空間適応処理アルゴリズムを適用することを含む、C14に記載の方法。
[C24]
前記重み付け係数を決定することは、前記重み付け係数を予測及び最適化するために、味方の送信機の推定されるロケーションを含む状況情報と組み合わせて、前記アンテナアレイに関する位置及び向き情報を使用することを含む、C14に記載の方法。
[C25]
リンク16トランシーバに信号ヌリング能力を追加する方法であって、前記方法は、 前記リンク16トランシーバのアンテナを、リンク16帯域幅内でワイヤレス信号を受信するように構成された複数の受信アンテナ素子を備えるアンテナアレイと置き換えることと、ここで、前記受信アンテナ素子の各々について、TRANSEC認識システムオンチップ(SoC)が、前記受信アンテナ素子に関連付けられ、前記受信アンテナ素子によって受信された前記ワイヤレス信号をチャネル化されたデータに変換するように構成される、
受信されたデータをチャネル化するように構成されたサブシステムを前記リンク16トランシーバから除去することと、
前記SoCとデータ通信状態にあり、前記チャネル化されたデータ中に含まれたリンク16メッセージが維持されながら、前記チャネル化されたデータ中に含まれた敵の信号が抑制されるヌリングされたデータに前記チャネル化されたデータを変換するために、前記チャネル化されたデータをそれから受信し、ヌリングアルゴリズムに従ってそれに重み付け係数を適用するように構成されたヌリングシステムを前記リンク16トランシーバ内にインストールすることと、前記ヌリングシステムは、前記ヌリングされたデータを前記リンク16トランシーバに転送するように更に構成される、
を備える、方法。
[C26]
前記アンテナアレイは、コンフォーマルアンテナアレイである、C25に記載の方法。
[C27]
オーバークロックされた転送モードで前記チャネル化されたデータを前記SoCから前記ヌリングシステムに転送するように、前記リンク16トランシーバのシリアルデータリンクを再構成することを更に備える、C25に記載の方法。
[C28]
前記オーバークロックされた転送モードは、200%~300%の係数によってオーバークロックされる、C27に記載の方法。

Claims (26)

  1. 一体型信号(integral signal)ヌリングシステムを有するリンク16トランシーバであって、前記トランシーバは、
    リンク16帯域幅内でワイヤレス信号を受信するように構成された複数の受信アンテナ素子を備えるアンテナアレイと、
    前記受信アンテナ素子の各々について、前記受信アンテナ素子によって受信された前記ワイヤレス信号をデジタル化するように構成され、前記受信アンテナ素子に関連付けられたシステムオンチップ(SoC)と、
    前記デジタル化されたワイヤレス信号をチャネル化するように構成されたTRANSEC認識(TRANSEC-aware)チャネライザと、
    前記チャネライザとデータ通信状態にあり、前記チャネル化されたデータ中に含まれたリンク16メッセージが維持されながら、前記チャネル化されたデータ中に含まれた敵の信号が抑制されるヌリングされたデータに前記チャネル化されたデータを変換するために、前記チャネル化されたデータを受信し、ヌリングアルゴリズムに従ってそれに重み付け係数を適用するように構成されたヌリングシステムと、
    前記ヌリングシステムとデータ通信状態にあるMSEC認識リンク16メッセージコントローラと、前記メッセージコントローラは、前記ヌリングされたデータを受信し、前記ヌリングされたデータ中に含まれた前記リンク16メッセージを解釈するように構成される、
    を備える、トランシーバ。
  2. 前記TRANSEC認識チャネライザは、各SoCがTRANSEC認識であり、各SoCがその関連するアンテナ素子によって受信された前記ワイヤレス信号をチャネル化されたデータに変換するという点において、前記SoC中に含まれる、請求項1に記載のトランシーバ。
  3. 前記SoCは、対象チャネルとなるように前記メッセージコントローラによって指定されたリンク16チャネル中で受信されたエネルギーのみをチャネル化して前記ヌリングシステムに送信するように構成される、請求項2に記載のトランシーバ。
  4. 前記SoCから前記ヌリングシステムへの前記チャネル化されたデータのそれによる送信のために構成されたシリアルデータリンクを更に備える、請求項2に記載のトランシーバ。
  5. 前記シリアルデータリンクは、前記チャネル化されたデータのクロック速度を増大された通信のために構成される、請求項4に記載のトランシーバ。
  6. 前記シリアルデータリンクは、200%~300%の係数によってクロック速度を増大される、請求項5に記載のトランシーバ。
  7. 前記ヌリングシステム中に含まれ、前記チャネル化されたデータ中に含まれたリンク16信号と、リンク16信号ではない前記チャネル化されたデータ中に含まれた信号とを判別するように構成されたリンク16検出器を更に備え、前記ヌリングシステムは、リンク16信号ではない前記信号を抑制し、前記リンク16信号を維持するように構成される、請求項1に記載のトランシーバ。
  8. 前記リンク16検出器は、変調タイプ、パルス立ち上がり時間、パルス立ち下がり時間、及びパルス幅のうちの少なくとも1つに基づいて、前記リンク16信号と前記リンク16信号ではない前記信号とを判別する、請求項7に記載のトランシーバ。
  9. 前記アンテナアレイは、コンフォーマルアンテナアレイである、請求項1に記載のトランシーバ。
  10. 前記アンテナアレイは、前記リンク16帯域幅内でワイヤレス信号を送信するように構成された送信ブレードを更に備える、請求項1に記載のトランシーバ。
  11. 前記アンテナアレイは、配列されていないリンク16ブレードアンテナのための直接的な置き換えとして互換性がある、請求項1に記載のトランシーバ。
  12. 前記ヌリングシステムは、前記チャネル化されたデータに適用される前記重み付け係数を予測するために、味方の送信機の推定されるロケーションを含む状況情報と組み合わせて、前記アンテナアレイに関する位置及び向き情報を使用することが可能である、請求項1に記載のトランシーバ。
  13. 前記ヌリングシステムは、前記重み付け係数を算出するときに、時空間適応処理アルゴリズムを適用する、請求項1に記載のトランシーバ。
  14. リンク16メッセージを保持しながら敵のワイヤレス信号を抑制する方法であって、前記方法は、
    アンテナアレイ中に含まれた複数の受信アンテナ素子によって、リンク16帯域幅内でワイヤレス信号を受信することと、
    前記受信アンテナ素子の各々について、前記受信されたワイヤレス信号をチャネル化されたデータに変換することと、ここにおいて、前記受信アンテナ素子の各々について、前記受信アンテナ素子によって受信された前記ワイヤレス信号は、前記受信アンテナ素子に関連付けられたTRANSEC認識SoCによってチャネル化されたデータに変換される、
    前記チャネル化されたデータをヌリングシステムに転送することと、
    ヌリングアルゴリズムに従って重み付け係数のセットを決定することと、前記重み付け係数を前記チャネル化された信号に適用することと、それによって、前記チャネル化されたデータ中に含まれたリンク16メッセージが維持されながら、前記チャネル化されたデータ中に含まれた敵の信号が抑制されるヌリングされたデータに前記チャネル化されたデータを変換することと
    前記ヌリングされたデータ中に含まれたリンク16メッセージをMSEC認識リンク16メッセージコントローラによって解釈することと、
    を備える、方法。
  15. 対象チャネルとなるように指定されたチャネル中に含まれたチャネル化されたデータのみが、前記ヌリングシステムに前記TRANSEC認識SoCによって転送される、請求項14に記載の方法。
  16. 前記チャネル化されたデータは、シリアルデータリンクを介して前記ヌリングシステムに転送される、請求項14に記載の方法。
  17. 前記シリアルデータリンクを介して前記チャネル化されたデータを転送することは、前記チャネル化されたデータのクロック速度を増大することを含む、請求項16に記載の方法。
  18. 前記チャネル化されたデータのクロック速度を増大することは、200%~300%の係数によって前記チャネル化されたデータの前記クロック速度を増大することを含む、請求項17に記載の方法。
  19. 前記重み付け係数のセットを決定することは、前記チャネル化されたデータ中に含まれたリンク16信号と、リンク16信号ではない前記チャネル化されたデータ中に含まれた信号とを判別するためにリンク16検出器を使用することを含む、請求項14に記載の方法。
  20. 前記リンク16検出器は、変調タイプ、パルス立ち上がり時間、パルス立ち下がり時間、及びパルス幅のうちの少なくとも1つに基づいて、前記リンク16信号と前記リンク16信号ではない前記信号とを判別する、請求項19に記載の方法。
  21. ヌリングアルゴリズムに従って重み付け係数のセットを決定することは、時空間適応処理アルゴリズムを適用することを含む、請求項14に記載の方法。
  22. 前記重み付け係数のセットを決定することは、前記重み付け係数を予測するために、味方の送信機の推定されるロケーションを含む状況情報と組み合わせて、前記アンテナアレイに関する位置及び向き情報を使用することを含む、請求項14に記載の方法。
  23. リンク16トランシーバに信号ヌリング能力を追加する方法であって、前記方法は、 前記リンク16トランシーバのアンテナを、リンク16帯域幅内でワイヤレス信号を受信するように構成された複数の受信アンテナ素子を備えるアンテナアレイと置き換えることと、ここで、前記受信アンテナ素子の各々について、TRANSEC認識システムオンチップ(SoC)が、前記受信アンテナ素子に関連付けられ、前記受信アンテナ素子によって受信された前記ワイヤレス信号をチャネル化されたデータに変換するように構成される、
    受信されたデータをチャネル化するように構成されたサブシステムを前記リンク16トランシーバから除去することと、
    前記TRANSEC認識SoCとデータ通信状態にあり、前記チャネル化されたデータ中に含まれたリンク16メッセージが維持されながら、前記チャネル化されたデータ中に含まれた敵の信号が抑制されるヌリングされたデータに前記チャネル化されたデータを変換するために、前記チャネル化されたデータをそれから受信し、ヌリングアルゴリズムに従ってそれに重み付け係数を適用するように構成されたヌリングシステムを前記リンク16トランシーバ内にインストールすることと、前記ヌリングシステムは、前記ヌリングされたデータをMSEC認識リンク16メッセージコントローラに転送するように更に構成される、
    を備える、方法。
  24. 前記アンテナアレイは、コンフォーマルアンテナアレイである、請求項23に記載の方法。
  25. クロック速度を増大された転送モードで前記チャネル化されたデータを前記TRANSEC認識SoCから前記ヌリングシステムに転送するように、前記リンク16トランシーバのシリアルデータリンクを再構成することを更に備える、請求項23に記載の方法。
  26. 前記クロック速度を増大された転送モードは、200%~300%の係数によってクロック速度を増大される、請求項25に記載の方法。
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