非显而易见性评估仅供参考,不构成法律建议。
| 编号 | 名称 |
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| 0 | US2012126712A1_Description_20260309_2058_+++A_D_h+++.docx |
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| 0 | US2011021098A1_Description_20260309_2055.docx |
| 0 | US2012268013A1_Description_20260309_2101.docx |
| 0 | US2010261022A1_Description_20260309_2103.docx |
| 0 | US2010234263A1_Description_20260309_2056.docx |
| 0 | US2010201332A1_Description_20260309_2101.docx |
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| 0 | US2010164401A1_Description_20260309_2105.docx |
| 0 | US2010121088A1_Description_20260309_2100.docx |
| 0 | US2010119829A1_Description_20260309_2059.docx |
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| 0 | US2006122089A1_Description_20260309_2059.docx |
一种数据传输方法,包括: 从第一接口接收第一数据,所述第一数据在由第一设备根据第一协议传送的信令中被接收; 针对将被用于将所述第一数据传送到第二设备的通信链路确定操作模式,其中所述通信链路包括光路径和电路径; 在第一操作模式中在所述光路径上将所述第一数据传送到所述第二设备; 在第二操作模式中根据所述第一协议在所述电路径上将所述第一数据传送到所述第二设备;以及在第三操作模式中: 转变所述第一数据以获得第二数据,以及 根据第二协议在所述电路径上将所述第二数据传送到所述第二设备。
这份案件的权利要求涉及高速数据通信接口(特别是MIPI标准的C-PHY/D-PHY)在光学与电学混合链路中的信号桥接与模式切换机制。作为同行,我必须直言不讳地指出:你本次提供的四篇对比文件(D1-D4)在技术领域、解决的技术问题以及核心技术手段上,与目标专利存在极其巨大的鸿沟。 在实务中,使用这四篇文件来评价该权利要求的创造性是完全不可行的。但我依然会严格按照你的要求,为你拆解权利要求,并强行比对这些文件,以揭示其中缺失的关键特征。
目标专利的核心在于解决常规光学接口单向传输的局限性,使得应用处理器与显示器/相机之间不仅能进行高速单向的光学传输,还能在低功耗(LP)模式下进行双向的电学通信,甚至进行协议转换以延长传输距离。
技术特征A(接收第一数据):结合说明书[0011]-[0013],第一接口接收的“第一数据”通常是应用处理器或图像传感器发出的MIPI CSI/DSI高速或低功耗信号(第一协议)。
技术特征B(确定操作模式与混合链路):结合说明书[0011],桥接器需要判断当前通信链路的状态,该链路在物理上并行包含“光路径”(如光纤1212)和“电路径”(如辅助总线1224)。
技术特征C(模式一:光路径直传):结合说明书[0116],在高速(HS)模式下,直接将第一数据通过光路径单向传输。
技术特征D(模式二:电路径同协议直传):结合说明书[0118],在MIPI定义的低功率(LP)模式下,不改变原有C-PHY/D-PHY协议,直接通过电路径(辅助总线)传输。
技术特征E(模式三:电路径协议转换传输):结合说明书[0117]及[0118],当电路径距离较长或为了适配辅助总线特性时,桥接器(协议变换器1330)将第一数据(如C-PHY信号)转变为第二数据,并以第二协议(如I2C或CCI协议,或四分之一速率的C-PHY)在电路径上传输。
以下为目标专利与四篇对比文件的特征比对。
D1 (US2009233507A1): 织物防水处理工艺。
D2 (US2012126712A1): LED驱动电路。
D3 (US2014035628A1): 使用智能分区的DCDC稳压器(含控制信号编码)。
D4 (WO2014126586A1): 具有扇形束的X射线扫描仪。
| 技术特征 | 目标专利 | D1 (US2009233507A1) | D2 (US2012126712A1) | D3 (US2014035628A1) | D4 (WO2014126586A1) |
| A: 从第一接口接收第一协议的第一数据 | 桥接器接收MIPI信号 | 未公开 | 未公开 | 实质公开:[0054] Controller 101接收load condition信号。 | 未公开 |
| B: 确定通信链路操作模式,链路含光路径和电路径 | 针对光电混合链路确定工作模式 | 未公开 | 未公开 | 未公开(仅包含电路径PCB走线) | 未公开 |
| C: 第一模式:在光路径上传送第一数据 | 高速光纤传输 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 未公开 |
| D: 第二模式:在电路径上按第一协议传送第一数据 | 辅助总线同协议直传 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | 未公开 |
| E: 第三模式:转变第一数据为第二数据,按第二协议在电路径上传送 | 协议转换(如C-PHY转CCI/I2C)经电路径传输 | 未公开 | 未公开 | 部分实质公开:[0054]-[0061] 通过编码器(Encoder 109/LVDS)将控制信号转变为差分信号在电路径传输。 | 未公开 |
从专利审查和无效实务的角度来看,D1、D2、D4 属于完全不相关的技术领域(纺织化工、LED照明、医疗/安检器械),在创造性评价中不能作为最接近的对比文件。
相对而言,D3 (US2014035628A1) 是唯一一篇涉及“数据信号传输与转换”的对比文件,若强行选择,D3 只能作为最接近的对比文件。
整体解决的技术问题:D3 解决的是 DCDC 转换器中 PWM/PFM 控制信号在 PCB 板上容易受到数字总线高频噪声干扰的问题。
技术效果:通过将单端模拟/数字控制信号转换为 LVDS 或差分信号(转变第一数据为第二数据),提高了信号抗噪能力,允许控制器与驱动器在物理上远距离分离。
区别技术特征:D3 没有被公开的核心特征包括:特征B(包含光路径和电路径的通信链路及其模式确定)、特征C(在光路径上传输)、特征D(多模式下的第一协议直传)。
完全没有。 区别特征 B、C、D 涉及光电混合链路的选择与调度。D1(织物处理)、D2(LED驱动)、D4(X射线束控制)均未给出任何关于“在光路径和电路径之间切换数据传输模式”的技术启示。
由于 D3 的发明构思仅仅是在纯电学链路(PCB trace)上进行信号编码以抗噪,并未面临光学介质单向传输导致低功耗双向握手失败的问题。因此,即便结合本领域的公知常识,本领域技术人员也无法从 D3 获得引入“光路径”并针对光/电路径进行“三种操作模式切换”的技术启示。权利要求 1 具备极强的创造性(基于目前的检索结果)。
这四篇对比文件大概率是检索策略出现了偏差(如误中了“Transmission”、“Bridge”或“Mode”等宽泛关键词)。需要我为你重新制定针对 H04L (数据交换网络) 或 G06F (接口转换) 分类号的检索式,以寻找真正涉及“光电混合链路”的对比文件吗?
如权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,进一步包括:确定所述电路径的多个连接器的一个或多个特性,所述一个或多个特性包括所述多个连接器的长度;以及基于所述一个或多个特性来选择所述第二协议。
如权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,进一步包括:确定与所述第一数据相关联的数据率;以及 基于所述数据率来选择所述第二协议。
如权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,进一步包括:在所述第三操作模式中,基于与所述第一数据相关联的数据率以及所述电路径的多个连接器的一个或多个特性来确定用于传达所述第二数据的信令模式,所述一个或多个特性包括所述多个连接器的长度。
如权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述第二数据在所述电路径上以比从所述第一接口接收所述第一数据的数据率低的数据率来传送。
如权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述第二协议是相机控制接口(CCI)协议或集成电路间(I2C)协议。
如权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,进一步包括:将从第二接口接收到的第三数据在所述电路径中的第一多个连接器上中继给所述第二设备。
如权利要求7所述的数据传输方法,其特征在于,在所述第三操作模式中,所述第二数据是在所述电路径中的第二多个连接器上传送的,所述第二多个连接器不同于所述第一多个连接器。
一种装置,包括: 光学介质,其被配置成在光学信号中传达信息; 第一IC设备,其耦合至所述光学介质并且被适配成传送所述光学信号; 第二IC设备,其耦合至所述光学介质并且被适配成接收所述光学信号; 电路径,其包括耦合所述第一IC设备和所述第二IC设备的多个电连接器,其中所述第一IC设备和所述第二IC设备包括桥接器电路,其被配置成:从第一接口接收第一数据,所述第一数据在由所述第一IC设备根据第一协议传送的信令中被接收; 确定用于所述第一IC设备与所述第二IC设备之间的通信的操作模式; 在第一操作模式中在所述光学介质上将所述第一数据传送到所述第二IC设备; 在第二操作模式中根据所述第一协议使用所述多个电连接器中的两个或更多个电连接器将所述第一数据传送到所述第二IC设备;以及在第三操作模式中,转变所述第一数据以获得第二数据,以及根据第二协议使用所述多个电连接器将所述第二数据传送到所述第二IC设备。
如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述操作模式是基于所述电路径的多个连接器的一个或多个特性来确定的,所述一个或多个特性包括所述多个连接器的长度。
如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述桥接器电路基于所述电路径的多个连接器的一个或多个特性来选择所述第二协议,所述一个或多个特性包括所述多个连接器的长度。
如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述桥接器电路被配置成基于所述电路径的多个连接器的一个或多个特性来选择用于带外通信的信令模式,所述一个或多个特性包括所述多个连接器的长度。
如权利要求12所述的装置,其特征在于,所述桥接器电路被配置成在所述电路径的第一连接器群上传送第一数据以及在所述电路径的第二连接器群上传送所述第二数据,所述第一连接器群不同于所述第二连接器群。
如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述第二协议是相机控制接口(CCI)协议或集成电路间(I2C)协议。
一种桥接器电路,包括: 用于通过光学介质在光学信号中传达第一信息的装置,其包括耦合至所述光学介质的第一接口电路; 用于通过多个电连接器在电信号中传达第二信息的装置,其包括耦合至所述多个电连接器的第二接口电路; 用于将一个或多个输入数据源选择性地与所述第一接口电路和第二接口电路耦合的装置,其包括被配置成以下操作的处理电路:接收根据第一协议编码的第一数据; 确定用于传达所述第一数据的操作模式; 在第一操作模式中在所述光学介质上传送所述第一数据; 在第二操作模式中根据所述第一协议使用所述多个电连接器中的两个或更多个电连接器传送所述第一数据;以及在第三操作模式中,转变所述第一数据以获得第二数据,以及根据第二协议使用所述多个电连接器传送所述第二数据。
如权利要求15所述的桥接器电路,其特征在于,所述操作模式是基于所述多个电连接器的一个或多个特性来确定的,所述一个或多个特性包括所述多个电连接器的长度。
如权利要求15所述的桥接器电路,其特征在于,所述第二协议是基于所述多个电连接器的一个或多个特性来选择的,所述一个或多个特性包括所述多个电连接器的长度。
如权利要求15所述的桥接器电路,其特征在于,所述桥接器电路被配置成基于与所述第一数据相关联的数据率来选择用于带外通信的信令模式。
如权利要求15所述的桥接器电路,其特征在于,所述第一数据是在所述多个电连接器中的第一连接器群上传送的,并且所述第二数据是在所述多个电连接器中的第二连接器群上传送的,所述第一连接器群不同于所述第二连接器群。
如权利要求15所述的桥接器电路,其特征在于,所述第二协议是相机控制接口(CCI)协议或集成电路间(I2C)协议。
一种处理器可读存储介质,包括用于以下操作的代码:从第一接口接收第一数据,所述第一数据在由第一设备根据第一协议传送的信令中被接收; 针对将被用于将所述第一数据传送到第二设备的通信链路确定操作模式,其中所述通信链路包括光路径和电路径; 在第一操作模式中在所述光路径上将所述第一数据传送到所述第二设备; 在第二操作模式中根据所述第一协议在所述电路径上将所述第一数据传送到所述第二设备;以及在第三操作模式中: 转变所述第一数据以获得第二数据,以及 根据第二协议在所述电路径上将所述第二数据传送到所述第二设备。
如权利要求21所述的处理器可读存储介质,其特征在于,进一步包括用于以下操作的代码:确定所述电路径的多个连接器的一个或多个特性,所述一个或多个特性包括所述多个连接器的长度;以及基于所述一个或多个特性来选择所述第二协议。
如权利要求21所述的处理器可读存储介质,其特征在于,进一步包括用于以下操作的代码:确定与所述第一数据相关联的数据率;以及 基于所述数据率来选择所述第二协议。
如权利要求21所述的处理器可读存储介质,其特征在于,进一步包括用于以下操作的代码:在所述第三操作模式中,基于与所述第一数据相关联的数据率以及所述电路径的多个连接器的一个或多个特性来确定用于传达所述第二数据的信令模式,所述一个或多个特性包括所述多个连接器的长度。
如权利要求21所述的处理器可读存储介质,其特征在于,所述第二数据在所述电路径上以比从所述第一接口接收所述第一数据的数据率低的数据率来传送。
如权利要求21所述的处理器可读存储介质,其特征在于,所述第二协议是相机控制接口(CCI)协议或集成电路间(I2C)协议。
如权利要求21所述的处理器可读存储介质,其特征在于,进一步包括用于以下操作的代码:将从第二接口接收到的第三数据在所述电路径中的第一多个连接器上中继给所述第二设备。
如权利要求27所述的处理器可读存储介质,其特征在于,在所述第三操作模式中,所述第二数据是在所述电路径中的第二多个连接器上传送的,所述第二多个连接器不同于所述第一多个连接器。