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对比文件列表
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2026-03-19 22:51
2014-11-13_WO2014182800A_发明申请_WO2014182800A1 INITIATOR-CONDITIONED FINE TIMING MEASUREMENT SERVICE REQUEST_+++B_F_d_n+++.docx
2026-03-19 22:51
2015-03-05_US2015063228A_发明申请_US20150063228A1 PASSIVE POSITIONING UTILIZING BEACON NEIGHBOR REPORTS_+++C_I_M_a_b_f_g_n+++.docx
2026-03-19 22:51
2015-03-19_WO2015038176A_发明申请_WO2015038176A1 TIME OF FLIGHT WINDOW LIMIT SYNCHRONIZATION_+++B_F+++.docx
2026-03-19 22:51
2015-11-26_US2015341750A_发明申请_US20150341750A1 Identifier for device location within wireless communication systems_+++B_D_E_F+++.docx
2026-03-19 22:51
2015-12-03_US2015350027A_发明申请_US20150350027A1 NEIGHBOR AWARE NETWORK CLUSTER TOPOLOGY ESTABLISHMENT BASED ON PROXIMITY MEASUREMENTS_+++F_a_b+++.docx
2026-03-19 22:51
2016-08-25_US2016249165A_发明申请_US20160249165A1 METHODS AND SYSTEMS FOR A RANGING PROTOCOL_+++B_D_F_a+++.docx
2026-03-19 22:51
2017-06-29_US2017188191A_发明申请_US20170188191A1 BROADCAST TIME-OF-DEPARTURE (TOD) FRAME FORMAT_+++A_B_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_c+++.docx
2026-03-19 22:51
2018-01-09_US9867004B_发明授权_US09867004B2 Broadcast time-of-departure (TOD) frame format_+++A_B_D_F_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_c_e+++.docx
2026-03-19 22:51
2019-03-07_JP2019506598A_发明专利_JP2019506598A ブロードキャスト出発時間(TOD)フレームフォーマット_+++A_B_D_E_G_H_I_J_K_L_M_N_O_P_c_f+++.docx
2026-03-19 22:51
2015-03-05_US2015063228A_发明申请_US20150063228A1 PASSIVE POSITIONING UTILIZING BEACON NEIGHBOR REPORTS_+++C_I_M_a_b_f_g_n+++.docx

**对比文件名称**:2015-03-05_US2015063228A_发明申请_US20150063228A1 PASSIVE POSITIONING UTILIZING BEACON NEIGHBOR REPORTS

**目标专利名称**:广播出发时间(TOD)帧格式 CN108450024B

**模型名称**:GPT-4

### 特征比对表格

技术特征描述及公开性判断结果对比文件原文引用公开性论述
**技术特征A**:所述方法包括:使所述第一AP的时钟与一或多个同步AP的时钟同步<br>**判断结果**:隐含公开 (<<<a>>>)对比文件第[0024]段:“The access points in the wireless communication network can be configured to ... exchange fine timing messages periodically with one or more neighboring access points ... The access point can include a neighbor report in the beacon transmission.” <br>第[0033]段:“The fine timing measurement procedure 200 may allow the first access point 202 to obtain its range with second access point 204. An access point may perform this procedure with multiple other access points in order to obtain its location.”对比文件公开了接入点(AP)之间周期性交换精确定时测量(FTM)消息(即执行FTM程序),以获得它们之间的距离和位置。为了使FTM程序能够准确进行并获得有效的测距结果,本领域技术人员公知,参与FTM的AP之间需要建立时间同步(例如,通过交换包含时间戳的FTM帧来对齐或知晓彼此的定时同步功能TSF定时器)。虽然对比文件未明确使用“使时钟同步”的表述,但其描述的AP间执行FTM程序以进行测距定位的技术方案,必然隐含了AP之间进行时间同步这一基础且必要的步骤。因此,本领域技术人员能够从对比文件中合理推断出,第一AP需要与一个或多个相邻(同步)AP进行时钟同步。
**技术特征B**:由所述第一AP执行与所述一或多个STA的同步化会话<br>**判断结果**:隐含公开 (<<<b>>>)对比文件第[0031]段:“The client station 120 can also receive beacon transmissions from each of the access points 102, 104, 106.” <br>第[0032]段:“The client station 120 is configured to determine a position based, at least in part, on the AP position information included in the beacon transmissions.” <br>第[0070]段:“At stage 702, a client station 120 is configured to receive a beacon transmission from an access point.”对比文件描述了客户端站(STA)接收来自AP的信标传输,并基于其中的信息(如邻站报告、位置信息)来确定自身位置。为了使STA能够利用这些广播信息进行准确的被动定位(例如,计算到达时间差TDOA),STA的本地时钟需要与网络时间保持一定程度的同步或知晓网络时间基准。虽然对比文件未明确描述一个独立的“同步化会话”,但其技术方案(STA利用AP广播的信息进行定位)隐含了STA需要与AP网络时间同步的前提。本领域技术人员可以合理推断,STA可以通过接收并解析AP周期性广播的信标帧(其中包含时间戳,如TSF定时器值)来实现与AP的时间同步,这个过程实质上构成了一个“同步化会话”。
**技术特征C**:由所述第一AP在未从所述一或多个STA接收到请求的情况下将一或多个广播出发时间TOD帧广播到所述一或多个STA<br>**判断结果**:直接公开 (<<<C>>>)对比文件第[0035]段:“each access point (e.g., AP1, AP2, AP3, AP4, AP5) broadcasts a periodic beacon transmission. ... When the network report count value reaches zero ..., a beacon transmission with a neighbor report 310 is broadcast.” <br>第[0064]段:“At stage 652, a wireless transceiver (e.g., access point) is configured to periodically broadcast a beacon transmission with a neighbor report count value at a first interval.” <br>第[0065]段:“At stage 654, the wireless transceiver is configured to periodically broadcast a beacon transmission with a neighbor report element at a second interval.”对比文件明确且反复地公开了接入点(AP)**周期性广播**信标传输(beacon transmission),无论该传输是包含邻站报告计数值(neighbor report count value)还是包含完整的邻站报告元素(neighbor report element)。这种广播是AP主动、定期进行的,并不需要来自任何客户端站(STA)的请求来触发。这与目标专利特征C中“在未从所述一或多个STA接收到请求的情况下...广播”的描述完全一致。因此,该技术特征被对比文件直接公开。
**技术特征D**:所述一或多个广播TOD帧中的每一个包含来自所述第一AP的广播TOD帧的出发时间<br>**判断结果**:未公开对比文件第[0050]段描述了信标传输的帧结构,包括信标元素、邻站报告计数值元素、AP到AP信令参数元素和邻站报告元素。其中未提及包含“来自AP的广播帧的出发时间”的字段。目标专利中的“出发时间(TOD)”是特指广播TOD帧离开AP发射天线连接器的精确时间戳,是用于计算飞行时间(TOF)的关键参数。对比文件虽然公开了AP广播包含各种信息的信标帧(如邻站报告、位置信息),但其说明书及附图(如图5的信标帧结构)均未记载或暗示这些广播帧中包含了类似“出发时间(TOD)”的特定时间戳字段。对比文件中的时间戳主要用于AP间的FTM过程(见第[0027]段),或在信标帧中作为一般的TSF时间戳(见第[0034]段提及的Partial TSF Timer),但这不是用于标识单个广播帧自身出发时刻的“TOD”。因此,该技术特征未被对比文件公开。
**技术特征E**:其中所述一或多个广播TOD帧中的后续广播TOD帧包含来自所述第一AP的最后一个或所述后续广播TOD帧的出发时间<br>**判断结果**:未公开对比文件未提及在连续广播的信标帧中携带前一个或当前帧的出发时间。该特征涉及广播TOD帧中TOD字段的具体填充规则(携带上一个帧或当前帧的TOD),是目标专利中优化TOF计算的特定设计。对比文件完全没有描述其广播的信标帧中存在此类携带特定出发时间信息的机制或字段。因此,该技术特征未被对比文件公开。
**技术特征F**:其中执行与所述一或多个STA的所述同步化会话包括:由所述第一AP执行与所述一或多个STA中的一个的精细定时测量FTM会话<br>**判断结果**:隐含公开 (<<<f>>>)对比文件第[0024]段:“The access points in the wireless communication network can be configured to broadcast beacon transmissions and exchange fine timing messages periodically with one or more neighboring access points” <br>第[0033]段详细描述了FTM会话(FTM session)的过程,包括协商、测量交换等。对比文件详细描述了AP之间执行FTM会话以进行测距。虽然其FTM会话主要描述在AP之间,但FTM协议本身(如IEEE 802.11 REVmc标准)是用于两个站(STA)之间进行精确定时测量的通用机制,其中一个站可以是AP,另一个可以是STA。对比文件第[0033]段也指出“the terms [station and access point] are used interchangeable”。因此,本领域技术人员可以毫无困难地理解,FTM会话同样可以发生在AP和STA之间。为了使STA获得精确的时间同步(如目标专利所述),采用已有的FTM会话技术是常规选择。因此,对比文件隐含公开了可通过执行FTM会话来作为实现AP与STA同步化会话的一种具体手段。
**技术特征G**:其中所述一或多个广播TOD帧中的至少一个包含关于所述第一AP的定时器的准确性的信息<br>**判断结果**:隐含公开 (<<<g>>>)对比文件第[0039]段:“The AP-to-AP Signaling Parameter element 506 includes the fields described in FIG. 4 (i.e., the AP-to-AP Signaling Parameter Format Information Element 400).” <br>图4(第[0037]段)描述了AP到AP信令参数格式信息元素,其中包含诸如“AP-to-AP Burst Time Out”、“Min. Delta FTM”、“AP-to-AP Partial TSF Timer”等与定时相关的参数。对比文件公开了在广播的信标传输中包含“AP到AP信令参数元素”,该元素承载了与AP间定时测量(FTM)相关的各种参数。这些参数(如突发超时、最小FTM间隔、部分TSF定时器等)直接反映了AP参与定时测量会话的时序能力和配置,间接体现了其定时器的行为特性和潜在准确性(例如,通过最小时间间隔等约束条件)。本领域技术人员可以理解,提供这些定时相关参数的目的之一,是为了让接收方(如STA)能够更好地理解和解码定时信息,这隐含了提供“关于定时器的准确性的信息”以辅助定位计算的需求。因此,该特征被对比文件隐含公开。
**技术特征H**:其中关于所述第一AP的所述定时器的所述准确性的所述信息包含所述第一AP的所述定时器的所述准确性的ppm估计值或存储所述第一AP的信息的全限定域名服务器的信息<br>**判断结果**:未公开对比文件全文未提及“ppm估计值(ppm estimate)”或“全限定域名服务器(FQDN server)”。目标专利中“ppm估计值”和“FQDN服务器信息”是用于表征或获取AP定时器精度的两种非常具体的信息形式。对比文件虽然可能隐含提供了定时相关信息(如特征G所述),但完全没有公开这两种特定的信息内容或载体。因此,该技术特征未被对比文件公开。
**技术特征I**:其中关于所述第一AP的所述定时器的所述准确性的所述信息包含相对于所述一或多个同步AP中的其它AP的所述第一AP的所述定时器的所述准确性的邻站报告<br>**判断结果**:直接公开 (<<<I>>>)对比文件第[0039]段:“The neighbor report element 508 is included in the beacon transmission with a neighbor report frame 500 ... The neighbor report element 508 may include multiple neighbor record elements 510 (e.g., 510a, 510b, 510c), with each of the multiple neighbor record elements containing information associated with a neighboring station.” <br>第[0040]段进一步描述了邻站记录元素可包含BSSID、操作类别、信道号等信息。对比文件明确公开了在广播的信标传输中包含“邻站报告元素(neighbor report element)”,该元素包含一个或多个“邻站记录元素(neighbor record elements)”,每个记录元素描述了相邻接入点(即其他AP)的信息。这正是目标专利特征I中“邻站报告”所描述的结构和内容。因此,该技术特征被对比文件直接公开。
**技术特征J**:其中所述邻站报告包含所述第一AP的所述定时器与所述一或多个同步AP中的另一AP的定时器之间的偏移量或所述偏移量的分数部分中的至少一个<br>**判断结果**:未公开对比文件第[0040]段描述了邻站记录元素可能包含的字段:BSSID、BSSID信息、操作类别、信道号、物理类型、访问索引(visitation index)等。未提及任何关于AP间定时器偏移量(TSF offset)或其分数部分的信息。目标专利特征J限定了邻站报告中包含非常具体的定时信息:两个AP定时器之间的偏移量或其分数部分。对比文件公开的邻站报告虽然包含邻站AP的信息列表,但其所列举的字段均为网络标识、信道、物理层类型等常规信息,并未包含任何形式的精确时间偏移数据。因此,该技术特征未被对比文件公开。
**技术特征K**:其中所述邻站报告包含所述第一AP的所述定时器的漂移与所述一或多个同步AP中的另一AP的定时器的漂移之间的ppm偏移量<br>**判断结果**:未公开对比文件全文未提及“ppm偏移量(ppm offset)”。“ppm偏移量”是表征两个时钟频率漂移差异的特定参数。对比文件完全没有公开在邻站报告或任何其他部分中包含此类信息。因此,该技术特征未被对比文件公开。
**技术特征L**:其中所述ppm偏移量被包含在所述邻站报告的现有子元素或保留子元素中<br>**判断结果**:未公开对比文件未提及邻站报告的子元素结构,也未提及在子元素中携带ppm偏移量。该特征是关于ppm偏移量在邻站报告内部的具体存储格式或位置,其前提(存在ppm偏移量)未被公开(特征K),因此该具体格式特征更无从谈起。对比文件未公开此特征。
**技术特征M**:其中来自所述第一AP的所述一或多个广播TOD帧包含不同格式的广播TOD帧<br>**判断结果**:直接公开 (<<<M>>>)对比文件第[0041]段:“A beacon transmission with a neighbor count value 550 includes a beacon element 502, and a neighbor report count element 504.” <br>第[0039]段描述了“A beacon transmission with a neighbor report frame 500”包含信标元素、邻站报告计数值、AP到AP信令参数和邻站报告。 <br>第[0064]-[0065]段明确区分了周期性广播的两种信标传输:一种是带有邻站报告计数值的,另一种是带有邻站报告元素的。对比文件明确公开了AP会广播至少两种不同格式的信标传输(beacon transmission):一种是“带有邻站报告计数值的信标传输”(beacon transmission with a neighbor count value),其内容相对简单;另一种是“带有邻站报告的信标传输”(beacon transmission with a neighbor report frame),其内容更丰富,包含完整的邻站报告等元素。这两种广播帧在内容和格式上明显不同。这直接对应于目标专利特征M中“包含不同格式的广播TOD帧”。因此,该技术特征被对比文件直接公开。
**技术特征N**:其中来自所述第一AP的所述一或多个广播TOD帧中的至少一个包含所述第一AP的位置配置信息LCI报告<br>**判断结果**:隐含公开 (<<<n>>>)对比文件第[0039]段:“The neighbor report element may contain position information (e.g., latitude, longitude, altitude) for each of the neighbors.” <br>第[0011]段摘要部分:“The beacon transmission with the neighbor report element may include a latitude value and a longitude value.”对比文件明确公开了在包含邻站报告的广播信标传输中,可以包含邻站AP的位置信息(如纬度、经度、高度)。虽然其描述侧重于“邻站”的位置,但本领域技术人员可以理解,为了实现完整的被动定位,广播AP自身的位置信息同样是关键数据。在对比文件公开的“提供位置信息用于定位”的技术启示下,将广播AP自身的位置信息(即LCI报告)同样包含在广播帧中,是容易想到的常规扩展。因此,该技术特征被对比文件隐含公开。
**技术特征O**:其中来自所述第一AP的所述一或多个广播TOD帧中的至少一个包含所述第一AP的时间戳的分数部分<br>**判断结果**:未公开对比文件第[0037]段提到了“AP-to-AP Partial TSF Timer field”,这是一个部分TSF定时器值。但未提及该时间戳具有“分数部分(fractional part)”。目标专利特征O要求广播帧中包含时间戳的“分数部分”,这通常意味着比标准微秒级TSF时间戳更高精度的时间信息(如皮秒级)。对比文件虽然提到了部分TSF定时器,但未表明其具有或需要携带分数部分以实现更高精度。因此,该技术特征未被对比文件公开。
**技术特征P**:其进一步包括:由所述一或多个同步AP中的第二AP及第三AP向所述一或多个STA广播一或多个广播TOD帧,其中所述一或多个广播TOD帧中的每一个包含来自所述第二AP或所述第三AP的广播TOD帧的出发时间<br>**判断结果**:未公开对比文件第[0035]段:“each access point (e.g., AP1, AP2, AP3, AP4, AP5) broadcasts a periodic beacon transmission.” <br>第[0064]段描述了无线收发器(接入点)周期性广播信标传输。对比文件确实公开了网络中的多个AP(第二AP、第三AP等)都会各自周期性广播其信标传输。这对应于特征P中“由第二AP及第三AP...广播”这一动作。**然而**,特征P还明确限定了这些广播帧“包含来自所述第二AP或所述第三AP的广播TOD帧的出发时间”。如特征D的论述,对比文件并未公开其广播的信标帧中包含“出发时间(TOD)”这一特定字段。因此,虽然“多个AP广播”的动作被公开,但广播帧所包含的特定内容(出发时间)未被公开。综合来看,技术特征P作为一个整体(特定动作+特定内容)并未被对比文件公开。

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