**对比文件名称**:2007-05-10_US2007104218A_发明申请_US20070104218A1 Adapting a communication network to varying conditions
**目标专利名称**:LTE和外部WIFI带宽聚合 CN105308919B
**本次调用的模型名称**:专利创造性评估模型
## 特征比对表格
| 技术特征描述以及公开性判断结果 | 对比文件原文引用 | 公开性论述 |
| **技术特征A《隐含公开》** | 图1及对应说明:数据来自客户端应用102,发送到连接选择器103,然后路由到一个或多个通信标准组件104, 105, 106,这些组件通过通信信道108, 109, 110与服务器通信者112通信。[0025] 连接选择器103可以决定选择一个通信标准组件或一组组件来传输数据。 | 对比文件公开了一个通信系统,其中客户端通信者(可对应于毫微微小区)从应用程序接收数据流,并通过连接选择器选择通信标准/信道进行传输。虽然对比文件未明确提及“毫微微小区”和“针对移动设备的数据分组流”,但其描述的“客户端通信者”接收应用数据并选择路径传输给“服务器通信者”的过程,本质上隐含了在通信节点处接收针对另一通信设备的数据流的基本技术特征。作用均为数据流转发的起点。因此,本领域技术人员能够合理推断出该特征。 |
| **技术特征B《隐含公开》** | [0020] “连接选择器103可以选择单个通信标准组件…或选择一组通信标准组件…”;[0021] “连接选择器103可以同时使用多种通信标准来传输数据…例如,当需要比单个通信标准所能提供的更高带宽时…”;[0025] “连接选择器103可以基于各种信息决定使用哪个通信标准组件或一组通信标准组件…”;[0044] “在步骤404中,选择一个或多个通信标准的初始集合。” | 对比文件明确公开了连接选择器根据应用需求(如带宽、可靠性)和信道条件,选择使用单个通信标准或组合使用多个通信标准来传输数据。这实质上是选择不同的“传输模式”。目标专利的第一、第二、第三传输模式本质上是:仅用A接口、仅用B接口、同时用A和B接口。对比文件公开的选择“单个标准”对应于仅用一种接口(如第一或第二模式),选择“组合标准”对应于同时使用多种接口(如第三模式)。因此,对比文件隐含公开了选择包括多种可能性的传输模式的技术特征,其作用均为根据条件动态选择数据传输路径。 |
| **技术特征C《隐含公开》** | [0018] 举例支持的通信标准包括蓝牙、无线以太网(例如802.11b)和GPRS。[0020] “连接选择器103可以选择单个通信标准组件(例如,104)来传输…” | 对比文件公开了多种无线通信标准(如GPRS、802.11),并公开了可以选择其中一种标准(例如GPRS)作为传输数据的唯一路径。虽然未明确指定为“长期演进(LTE)接口”,但LTE是本领域公知的另一种无线广域网(WWAN)通信标准。在对比文件公开了选择单个无线通信标准(如GPRS)进行传输的基础上,本领域技术人员为了适应不同的网络环境(如从3G网络演进到4G LTE网络),有动机将其中一种可选的通信标准替换为当时已普及或更先进的LTE标准。因此,该特征被隐含公开,其作用均为通过单一类型的无线接口传输数据。 |
| **技术特征D《隐含公开》** | [0018] 举例支持的通信标准包括“无线以太网(例如802.11b)”。[0038] 图2:客户端通信者101通过接入点204, 205, 206与服务器通信者211通信。接入点具有实现特定通信标准的组件。 | 对比文件公开了通信设备可以使用“无线以太网(例如802.11b)”标准进行通信,这实质上是WiFi接口。同时,对比文件图2公开了通过“接入点”(Access Point)来中继数据,接入点具有无线收发机功能。因此,对比文件隐含公开了通过一个外部设备(接入点,其包含无线收发机)的无线接口(如802.11/WiFi)来传输数据的技术方案。其作用与目标专利中通过外部无线收发机的WiFi接口传输数据相同,都是利用外部节点的无线能力进行通信。 |
| **技术特征E《直接公开》** | [0021] “连接选择器103可以同时使用多种通信标准来传输数据…例如,当需要比单个通信标准所能提供的更高带宽时…数据…可以被划分并同时发送到所选的通信标准组件。”;[0040] “这些好处包括能够并行发送数据(用于冗余或增加吞吐量)…” | 对比文件明确且直接地公开了为了增加吞吐量,可以将数据划分(divide)并通过多个不同的通信标准(例如,一个GPRS和一个802.11)同时(concurrently)传输。这完全对应于目标专利的第三传输模式:将数据分成第一部分和第二部分,分别通过不同的接口(LTE和WiFi)传输。其作用完全相同,都是为了聚合带宽、提高数据传输速率。因此,本领域技术人员能够毫无疑义地得出该技术方案。 |
| **技术特征F《直接公开》** | [0020] “…连接选择器然后选择性地将数据路由到一个或多个通信标准组件…”,[0027] “数据…被发送回…通过相应的通信信道…”。步骤407(图4):“应用程序…发送和接收数据。” | 对比文件明确描述了连接选择器做出选择后,数据通过选定的通信标准组件及其信道进行发送。例如,选择单个标准则通过该标准发送,选择多个标准则划分后通过多个标准发送。这直接公开了“根据所选择的传输模式来发送所述数据分组”这一技术特征,其作用均是执行选择决策,完成数据传输。 |
| **技术特征G《隐含公开》** | [0038] 图2及描述:“…客户端通信者101通过一个或多个可用接入点204、205和206…连接到服务器通信者211。每个接入点具有实现特定通信标准的组件。” | 对比文件中的“接入点”(Access Point)是提供无线连接的网络设备,在常见的家庭或办公网络环境中,无线路由器通常承担接入点的功能。因此,对比文件公开的“接入点”隐含了“无线路由器”这一具体且常见的实施方式。其作用均为提供外部的无线连接点。 |
| **技术特征H《隐含公开》** | [0023] “连接选择器103或116还可以从通信标准组件104、105、106或113、114、115接收关于相应通信信道108、109、110状况的数据…包括当前接收信号强度、一段时间内请求重发数据的次数…”,[0025] “基于客户端应用程序的需求,连接选择器然后可以选择最有效的一组…通信标准组件…” | 对比文件公开了连接选择器可以监测各通信信道的状况(如信号强度、误码重传),并基于这些状况信息来选择最高效的通信标准组合。虽然未明确提及“LTE链路的链路状况”,但LTE作为一种无线通信链路,其链路状况的监测和基于此进行选择是无线通信领域的公知常识。对比文件公开的“基于信道状况选择”原则,可以直接且毫无疑义地应用于LTE链路。其作用相同,都是根据无线链路质量来优化传输模式选择。 |
| **技术特征I《隐含公开》** | [0023] “连接选择器103或116还可以从通信标准组件104、105、106或113、114、115接收关于相应通信信道108、109、110状况的数据…”,[0025] “基于客户端应用程序的需求,连接选择器然后可以选择最有效的一组…通信标准组件…”。[0038] 图2系统涉及通过接入点的通信信道。 | 理由与技术特征H类似。对比文件公开了基于任何通信信道的状况进行选择。当其中一个可选标准是“无线以太网(802.11/WiFi)”并通过接入点(隐含无线路由器)建立连接时,基于该WiFi链路的状况进行选择的技术方案已被隐含公开。其作用是根据WiFi链路质量决策。 |
| **技术特征J《隐含公开》** | [0023] “…平均有效带宽…”,[0024] “…监控应用程序102的带宽利用率…”,[0026] 选择可以基于成本模型,成本计算使用诸如“吞吐量”等数据。 | 对比文件公开了连接选择器可以监测信道的“平均有效带宽”和“吞吐量”,并基于这些反映信道负载/容量的指标进行选择。虽然未明确使用“负载”一词,但“吞吐量”、“带宽利用率”是衡量负载的直接影响因素或表征方式。本领域技术人员能够理解,基于信道吞吐量或带宽利用率进行选择,与基于链路负载进行选择,在技术思想上是一致的。因此,该特征被隐含公开,其作用均为考虑信道繁忙程度以优化资源分配。 |
| **技术特征K《隐含公开》** | 同技术特征J的引用。 | 此特征与技术特征J的文字描述完全重复(可能为笔误,目标专利中J为LTE链路负载,K可能应为WiFi链路负载?但根据给定文本,K描述与J相同)。基于相同理由,对比文件隐含公开了基于通信链路(可对应LTE链路)的负载(通过吞吐量等表征)进行选择。 |
| **技术特征L《隐含公开》** | 同技术特征J的引用。 | 假设技术特征L是指“WiFi链路的负载”(目标专利说明书[0006]有提及)。基于与技术特征J相同的理由,对比文件隐含公开了可以基于任何通信信道(包括WiFi信道)的吞吐量/带宽利用率(即负载)进行传输模式选择。 |
| **技术特征M《未公开》** | 对比文件未提及与“回程”(backhaul)或其负载相关的内容。 | 对比文件关注的是通信终端与接入点之间,或终端与终端之间的无线链路选择与适配。毫微微小区的“回程”特指其连接到核心网的有线/无线链路,这是蜂窝网络中小基站的特定架构概念。对比文件通篇未涉及此类网络架构,也未提及基于网络侧回程链路的负载情况进行前向传输决策。因此,该技术特征既未被直接公开,也未被隐含公开。 |
| **技术特征N《未公开》** | 对比文件未提及对传输给移动设备的分组进行“封装”(encapsulation)。 | 对比文件描述了数据的划分、并行传输、重组,但未提及为了通过特定网络(如经过不支持桥接功能的路由器)而进行的IP封装或其它形式的封装。封装是解决网络地址转换(NAT)或路由问题的特定技术手段。该特征未被公开。 |
| **技术特征O《未公开》** | 对比文件未提及“桥接功能”(bridging functionality)及其检测。 | 确定无线路由器是否提供桥接功能,并据此决定是否封装,是目标专利中解决数据包在局域网和广域网间无缝传输的特定实施细节。对比文件完全没有涉及桥接功能或与之相关的判断与处理流程。该特征未被公开。 |
| **技术特征P《隐含公开》** | [0030] “连接选择器和发现协议一起可用于促进从使用第一组通信标准到使用第二组通信标准的过渡…”;[0046] “在步骤406中,在步骤404和405中做出的决定和选择被广播给其他通信者,以便他们可以同步其设置以匹配。” | 对比文件公开了当决定改变通信配置(例如,切换到使用多个标准聚合)时,需要将更新信息“广播”(broadcast)给其他通信者以进行同步。这种广播更新信号实质上起到了指示通信会话模式(如聚合开始)发生改变的作用。因此,隐含公开了响应于选择新传输模式(如第三模式)而发送信号给对端设备的技术特征。 |
| **技术特征Q《隐含公开》** | 同技术特征P的引用。 | 此特征与技术特征P的文字描述完全重复。基于相同理由,该特征被隐含公开。 |
| **技术特征R《未公开》** | 对比文件未提及在聚合数据传输“之后”专门发送信号来指示聚合会话的结束。 | 对比文件提到了配置变更时的信号同步,但未描述在一个聚合数据传输任务完成后,主动发送一个会话结束信号。目标专利中该特征用于明确聚合会话的边界,便于资源清理和状态恢复。该特征未被对比文件公开。 |
| **技术特征S《隐含公开》** | [0032] “例如,快速链路可用于单向多媒体流,而第二条较慢的链路可用于发送控制数据。” | 对比文件公开了可以为不同类型的数据(如流媒体数据和控制数据)分配不同的通信链路。虽然未明确使用“LTE用户平面数据”和“LTE控制平面数据”的3GPP术语,但“用户平面数据”(如多媒体流)和“控制平面数据”(如信令控制)的区分是通信领域的公知概念。本领域技术人员能够从对比文件“为不同类型数据选择不同链路”的教导中,合理地推导出对于LTE系统,可以指定用户平面数据走WiFi链路(第二模式),控制平面数据走LTE链路(第一模式)的具体策略。其作用均为基于数据类型优化路径选择。 |
| **技术特征T《隐含公开》** | 同技术特征S的引用。 | 基于与技术特征S相同的理由,该特征被隐含公开。 |
| **技术特征U《直接公开》** | [0041] 步骤401:“通信者检测可以与之通信的其他通信者…可以通过在预定通信标准上使用发现协议来完成。”;[0042] 步骤402:“发现每个通信者支持的所有通信标准的信息。” | 对比文件明确公开了使用发现协议来发现其他通信者及其支持的通信标准,这本质上就是发送“聚合发现消息”的过程(尽管名称不同)。其作用均为启动设备间能力和参数的协商与发现。 |
| **技术特征V《直接公开》** | [0042] 步骤402:发现其他通信者支持的通信标准信息。 | 发现过程是双向的。当通信者A发送发现消息(或信标),通信者B会响应其能力信息。这隐含了从移动设备接收聚合发现响应。更直接地,步骤402的“发现…信息”过程必然包含接收来自对方响应的步骤。因此,该特征被直接公开,其作用是完成发现过程的握手。 |
| **技术特征W《直接公开》** | [0046] “在步骤406中,在步骤404和405中做出的决定和选择被广播给其他通信者,以便他们可以同步其设置以匹配。” | 对比文件明确公开了将选择好的通信标准集合和参数配置“广播”给其他通信者。这直接对应于向对端设备传输“第一聚合信息”(如选择的模式、参数等)。其作用均为同步配置信息。 |
| **技术特征X《直接公开》** | [0046] “…其他通信者然后可以回复以确认更改已完成并且他们已配置好开始通信数据。” | 对比文件明确公开了其他通信者在收到配置信息后,会发送回复确认。这直接对应于从移动设备接收“第二聚合信息”(如确认信息或自身的配置参数)。其作用均为完成配置确认与交换。 |
| **技术特征Y《直接公开》** | [0046] “…以便他们可以同步其设置以匹配。” | 对比文件公开了通信双方基于交换的信息(第一、第二聚合信息)来同步设置,这直接对应于“基于所述第一聚合信息和所述第二聚合信息来配置所述毫微微小区的聚合层”。其作用均为利用交互信息完成本地聚合层的配置。 |
| **技术特征Z《直接公开》** | [0026] “当多个通信标准可用时,对特定通信标准的选择可以基于成本模型…成本可能根据环境、位置和当前应用要求而变化。”;[0045] “…可以根据诸如最小功耗、最大带宽和最大可靠性等配置文件来优化数量,这些由应用程序或用户偏好决定。” | 对比文件公开了选择通信标准时所依据的“成本模型”、“应用要求”、“用户偏好”或“配置文件”,这些信息定义了选择的策略和准则。这直接对应于“聚合策略信息”。其作用均为指导传输模式的选择决策。 |
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