LTE及LTE+专利布局分析报告(战略规划部)
TD-SCDMA与LTE专利问题分析
TD—SCDMA与LTE专利问题分析判断谁在知识产权方面拥有话语权和实力不能仅凭专利的数量,而要按照科学的指标评价。
国家知识产权局知识产权发展研究中心l王雷圈索知识产权局专利局I戴妮上.利是中国提出3G标准TD一—Z=■scDMA和LTE采用oFDM多、≮址技术等重大事件的关键性因素。
专利越来越为通信产业界所关注,而目前业界对于通信领域的专利态势有众多言论,如何辨别、分辨这些言论,笔者的看法是要依靠实证性专利分析评估。
专利根据重要程度有很大差异,这很好理解,以股票为例,有的股票可以单股价格接近300元,有的ST股票单股价格只有l元多,所以同样拥有i0000股股票的人,不见得都是百万富翁。
所以,判断谁在知识产权方面拥有话语权和实力不能仅凭专利的数量,而要按照科学的指标评价。
不同技术产业领域对于专利重要性的评价指标是不一样的,如同样对于专利非常敏感的医药领域,最核心的专利是药物化合物专利,被比喻为大树的树干,而其他药物组合物专利和用途专利就好像枝权相对次要。
在医药领域判断专利实力就看是否拥有特定市场热销药物的化合物专利。
通信专利的价值体现而通信领域有自身特点,通信是一个以标准为核心的产业领域,芯片商、设备商、运营商都要围绕通信标准运转产业链。
根据通信行业的特点,对通信标准框架结构加以保护的专利就非常重要,所以判断一个国际标准是否拥有自主知识产权就要看是否拥有标准框架专利。
具体到TD—SCDMA,就要看谁最早拥有保护“TDD+CDMA+智能天线”的TD-SCDMA标准框架的专利。
对于专利来说,技术特征越少的技术方案获得保护范围越大,所以在标准框架下底层技术的专利也非常重要,具体至UTD-SCDMA,如TDD时分双工技术专利、CDMA技术专利、智能天线技术专利,这些被统称为底层技术的专利。
在对底层技术专利的分析中很重要的一点就是考虑专利权有效期限,知识产权制度为了平衡研发方和公众的利益,规定专利权有明确的期限,中国的发明专利有20年的有效期(个别国家如美国对于药品专利的20年期限有所延长),而底层技术从提出到发展纳入第三代移动标准都经历了很长时间,剩余多长的有效期限就非常重要。
LTE成专利竞争的热土 我国产业界应加快早期布局
6C ommun icatio ns World Weekly在4G 发展上,我国不应仅发挥固有的产品性价比优势,在技术、标准和专利上同样应具有引领发展的雄心。
专利对于通信产业具有特别重要的意义,要实现互联互通的通信,统一标准非常重要,而在技术标准下部署有专利,就无异于拥有了必经之路的收费站。
例如CDMA 技术的先行者美国高通就以企业销售收入的5%收取专利费,即使诺基亚、博通和德州仪器这样的通信巨头,对此也没有很好的办法,只能是以专利许可费率过高为理由,在2005年向欧盟委员会提出反垄断行为调查,和解也是付出几十亿美元的代价。
2011年已是3G 部署的第三年,3G 已在潜移默化地改变人们的生活,iPh on e4、iPad 等智能终端的G PS 、游戏、视频,以及车载终端等丰富的应用形式,使我们依稀看到了无线互联网兴旺发达的未来。
LTE 无疑是当前通信界最热门的话题。
但不同于3G 牌照发放前,对于TD 专利的热议,LTE 专利显得有些平静。
半年内L TE 专利申请量激增58%通过国家知识产权局的专利数据库,截至2010年5月,我们共检索到明确涉及LTE 的中国专利申请431件,其中国内申请351件,占81%;国外来华申请80件,占19%。
通过本次检索,截至2010年12月,我们共检索到明确涉及LTE 的中国专利申请680件,半年内增长58%。
其中国内申请555件,占82%,国外来华申请125件,占18%。
国内申请和国外来华申请仍保持胶着状态,但值得注意的是,国外来华申请采取PCT 方式较多,进入国家阶段有长达32月的选择期,国外来华申请半年时间实现如此高的增速,说明国外公司非常重视中国LTE 的专利部署,我们需要警惕专利风险。
(表1)摩托罗拉潜水艇专利浮出水面摩托罗拉在L TE 技术的发展中发挥了重要作用,在V DO 向L T 演进以及LT 在M z 频谱下的运转等领域都是先行者,摩托罗拉还是中国移动上海世博会全球首个试商用TD L T 网络的主无线通信中国联合网络通信有限公司北京分公司 | 李俊国家知识产权局知识产权发展研究中心副研究员 | 王雷L T E 成专利竞争的热土我国产业界应加快早期布局国内申请P CT 发明实审中发明专利申请3发明失效发明专利申请13实审中发明专利申请500有效专利权35发明汇总548实用新型有效专利权4国外来华申请P CT 发明实审中发明专利申请71发明失效发明专利申请5实审中发明专利申请41有效专利权2发明汇总48实用新型失效专利权2有效专利权4实用新型汇总6表1我国L T E 专利申请态势表要解决方案合作伙伴。
(完整版)LTE网络优化分析报告分析
LTE网络优化分析报告2017年1月目录1、网格背景 (2)2、指标统计 (3)3、测试效果图 (4)4、异常事件分析 (4)4.1弱覆盖分析 (4)4.2重叠覆盖分析 (5)4.3 MOD3干扰分析 (6)4.4 VOLTE掉话问题分析 (6)4。
5 CSFB质差问题分析 (7)4.6 掉话分析 (8)4.7 CSFB未接通分析 (8)5、测试总结 (9)1、网格背景广州LTE商用两年时间小区数量从2014年初至目前从2000多个增长到35000多个,规模已远超运营10多年的GSM,案例网格站点数宏站加微小1542个站点,共4630个小区。
LTE D频段使用2575—2615MHz60M共3个频点,F频使用1880—1900MHz20M共1个频点,E频使用2320-2370MHz40M共2个频点,充足的频率资源使得网络覆盖广、网内干扰少、系统容量大。
2、指标统计LTE业务指标分析本次测试广度覆盖率达99。
86%、深度覆盖率达93.78%、SINR≥0 99。
83%,看出案例网格覆盖较好,干扰水平也较为理想.下载速率54.38Mbps,上传5.1Mbps,数据业务速率良好,测试未出现掉线.本轮测试于2017年1月,属于建网后期,网格覆盖空洞已解决绝大部分,小区覆盖控制理想,宏站频率利用率较好,使网内干扰少,路测平均速率大部分已达50M以上。
3、测试效果图信号电平RSRP下行速率图4、异常事件分析4.1弱覆盖分析广州中山五路缺覆盖导致SINR差【问题描述】测试车辆在广州中山五路由南往北行驶至北京路附近时,SINR质差。
【问题分析】测试车辆在广州中山五路由南往北行驶, 当行驶至北京路路口时,由于该路段缺乏站点覆盖,且周围站点由受到楼层阻挡,在该路段覆盖不强,因此该路段由于SINR质差是由弱覆盖导致。
【解决方案】推动规划新建站点广州福海洲与北京路交广州路(微小M)D-LH的单优入网。
4。
2重叠覆盖分析滨海路重叠覆盖SINR差【问题描述】滨海路与空港前街附近质差【问题分析】滨海路与空港前街路口周围缺乏主导覆盖,该路段存在广州中海D-LH—3(PCI:116),广州文化广场D—LH—2(PCI:356),广州海信广场D—LH-3(PCI:478)三个小区信号,且同为模组2,mod3干扰较严重。
LTE网络优化分析报告
LTE网络优化分析报告一、引言随着无线通信技术的快速发展,LTE(Long Term Evolution)成为了目前最主流的无线通信技术之一、在大量LTE网络的部署和应用中,网络优化成为了提高网络质量和用户体验的关键。
本报告将对LTE网络优化进行分析,并提出相应的优化方案。
二、问题分析1.资源分配不均:LTE网络中,基站通过资源分配矩阵来为用户分配信道资源。
然而在实际应用中,由于网络负载不均、信道干扰等原因,导致资源分配不均的现象较为常见。
2.切换失败率过高:LTE网络中,切换是指用户从一个基站切换到另一个基站,以提供更好的信号覆盖和服务质量。
然而在实际应用中,切换失败率过高的问题也是一个常见的网络优化问题。
3.上行干扰较大:LTE网络中,上行干扰是一种常见的问题,主要由于不同基站之间的干扰和短码冲突而引起。
三、优化方案1.资源分配优化:针对资源分配不均的问题,可以通过优化资源分配算法来实现资源的均衡分配。
可以采用动态资源分配的方式,根据网络负载和信道质量等因素来决定分配给用户的资源。
2.切换优化:为了解决切换失败率过高的问题,可以采取以下方案:1)改善切换触发条件:调整切换触发条件,确保只在必要的情况下触发切换,避免不必要的切换导致切换失败。
2)优化切换参数:调整切换参数,使得切换过程更加稳定和可靠。
可以通过测试和实验确定最佳的切换参数配置。
3.上行干扰抑制:为了降低上行干扰,可以采取以下措施:1)减小基站之间的干扰:调整基站的覆盖范围和功率分配,减小基站之间的干扰。
可以通过合理部署基站和优化功率控制策略来实现。
2)解决短码冲突问题:针对短码冲突,可以通过重新规划短码分配,避免不同用户之间的短码冲突,从而降低上行干扰。
四、实施方案1.资源分配优化方案:建立资源分配优化模型,通过网络实时监测和调整资源分配矩阵,以达到资源分配均衡的目的。
2.切换优化方案:建立切换优化策略,包括调整切换触发条件和优化切换参数。
LTE系统分析与规划
1 引言无线网络业务的发展,导致了移动终端的多样化,而移动设备的硬件发展方向可以总结为以下三点:第一,对终端芯片进行外观的创新,设计新颖独特的外观,使用好的科技含量高的材质做出优质时尚的硬件设备。
第二,对于移动终端的硬件开发更多的功能,完善服务,满足用户的需要。
第三,开发多种应用程序,提供网络的全面支持,可以做到随时随地上网。
无论近期还是长远看,移动终端的改进和完善呈现出不可阻挡的发展态势。
同时,随着终端的发展完善,对芯片技术也提出了更严格的要求,这一点从soc技术的改进上可以看出来。
但是该技术的改进也面临了两大困难:第一,就是软件和硬件的兼容性和对系统的融合;第二,芯片生产工艺的改进,要求生产的芯片体积越来越小。
这些问题都对将来td-lte芯片的发展和改革发出了挑战。
近十年来,lte技术的发展变化较大。
2007年召开的会议提出了移动公司要与其他公司签署了lte-tdd合作协议,努力将td-scdma发展为lte或者更高的体系。
而到此为止,很多专家学者也看到了td-lte与lte-fdd保持着同样的发展速度,所以两种技术的差距不是很大。
很多国内外的企业已经对这些网络的发展体系进行了测试,预计近几年,lte技术的发展会被商业化。
而在中国,对lte系统的研究也从未间断过,制造商和运营商都投入很多资金进行设计,由此看出lte的发展潜力非常巨大。
2 lte-rof技术2.1 lte-rof系统的设计rof的全称即为光载无线电,该系统包括了中心站、远端天线单元、光纤链路和用户端四个部分。
中心站也叫做头端,它可以处理数据,并把信号加载到光波上,借助光纤链路把信号传送至远端天线单元,再由光电处理器将信号还原出来。
最后对信号进行滤波和放大,在对接收到的信号进行还原后,用户就能得到基带信号。
对于lte-rof系统,家庭、小区、微蜂窝或者各种中继站的中心站功能基本相似。
所以对于头端和基站的信息可以统一处理,通过光纤链路将信号传送到rau,再发射出去。
ETSI披露LTE专利分析
1 整体态势分布
L E基本专利 的申请 与 L E标准 的制定密切 T Y
相 关 。 观 L 标 准 的制定 ,G PL 项 目于 20 纵 E Y 3 P Y E 04 年 1 月 份启 动 ,0 5年 3月 到 2 0 1 20 0 6年 9月完 成 可
L E基本专利进行统计分析 ,得 出 T p5 T o l 企业披露 专利数量及总占比如图 2 所示。
…
坠 曼 塑盟 堡塑 墨 一塑 璧。 塑
技术专置 … … … … … … … … … ・
■ 8 a t r U e S
现不 俗 。
同族和 20 同族排名第二和第三 ,分别 占总量 的 5个 1%和 l%; 1 0 摩托罗拉 、 中兴和华为 紧随其后 , 申请 数量也 都超过 了 20个 ; t Dga 仅 以 1 1 同 0 I e it n r il 9个 和诺基亚的同族数量也超过了 10 ,与排在其后 5个
8l E I 0 TS ̄露L E T 专利T p 5 。 l企业 专利量
行性研究报告 , 随后开始核心技术的规范工作 , 0 2 8 0 年底 宣布 L E标准 R 版本冻结 , 于 2 0 T 8 并 09年 3 月 完成 R 版本的标准制定。 目前为止 ,T I 8 到 E S 披露的 已公开 的 L 基本专 利优 先权年度 申请量 如 图 l E Y
的L 、 G 松下等公 司拉开 了较大的差距 。
22 披露 且公 开 专利 高通 居 首 .
总体来 看 ,前 1 家企业共计 2 0 个 同族 , 5 47 占
总 量 的 9 %, l 5 前 O家企 业 共 计 1 8 6个 同族 , 9 占总 量 的 8 .% , 5家 企 业共 计 1 3 个 同族 , 1 6 前 3 3 占总 量 的 5 .%。 48 这说 明 L E基 本专 利 的分 布相 对集 中 ; T 同
LTE网络优化分析报告分析
LTE网络优化分析报告分析一、背景随着移动通信技术的不断发展和用户对高速数据业务的需求增加,LTE网络逐渐成为主流无线通信技术。
然而,在实际网络运行中,用户可能会遇到网络质量不佳、信号覆盖区域不广等问题,需要对LTE网络进行优化分析,以提升网络性能和用户体验。
二、问题分析1.网络质量不佳用户在使用LTE网络时,可能会遇到网络延迟高、网速慢等问题,影响了用户的使用体验和满意度。
2.信号覆盖区域不广三、优化方案1.增加基站数量和功率增加基站数量和功率可以提高信号覆盖范围和网络容量,减少用户遇到信号盲区的概率,提升网络质量和用户体验。
2.优化网络参数配置通过调整LTE网络的参数配置,如功率控制、天线倾斜角度等,可以进一步改善信号质量和覆盖范围,减少干扰和盲区。
3.加强网络监控和故障排查建立有效的监控系统,及时发现网络故障和问题,并进行快速解决,可以提高网络的稳定性和可靠性。
4.引入优化工具和算法借助优化工具和算法,对网络进行深入分析和调整,优化网络资源分配和使用效率,提升网络性能和用户体验。
四、优化效果评估通过实施上述优化方案,可以得到以下优化效果:1.网络质量提升通过增加基站和调整参数配置,可以显著提高网络质量,降低延迟和提升网速,提升用户体验和满意度。
2.信号覆盖范围扩大通过增加基站数量和功率,减少信号盲区的出现,提高信号覆盖范围,使更多用户能够正常使用网络业务。
3.故障处理效率提升加强网络监控和故障排查,能够快速发现和解决网络故障,提高网络稳定性和可靠性,并减少用户遇到问题的概率。
4.网络资源利用率提高通过引入优化工具和算法,优化网络资源的使用效率,提高网络性能的同时,减少了资源浪费,实现了资源的最大化利用。
五、结论通过对LTE网络进行优化分析,可以解决网络质量不佳和信号覆盖区域不广的问题,提升用户体验和满意度。
优化方案包括增加基站数量和功率、优化网络参数配置、加强网络监控和故障排查、引入优化工具和算法等。
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划引言概述:4G LTE网络规划是一项复杂而重要的工作,涉及到PRACH规划、邻区规划和PCI规划等方面。
其中,PRACH规划是指随机接入信道的规划,邻区规划是指相邻基站之间的覆盖范围规划,PCI规划是指物理小区标识的规划。
本文将详细介绍这三个方面的规划内容和方法。
一、PRACH规划1.1 确定PRACH资源在LTE网络规划中,首先需要确定PRACH资源,即随机接入信道的资源。
PRACH资源的分配需要考虑到网络容量、覆盖范围和信道质量等因素,以确保网络性能的稳定和高效。
1.2 PRACH功率控制PRACH功率控制是保证UE能够正常接入网络的重要手段。
通过合理调整PRACH功率,可以减少干扰和提高信道质量,从而提升网络性能。
1.3 PRACH重复率规划PRACH重复率规划是为了避免PRACH信道冲突,提高接入成功率。
根据网络负载和用户密度等因素,合理规划PRACH重复率,可以有效提高网络容量和覆盖范围。
二、邻区规划2.1 邻区边界规划邻区边界规划是为了避免邻区间的干扰和重叠,提高网络覆盖的连续性和一致性。
通过合理规划邻区边界,可以有效减少干扰,提升网络性能。
2.2 邻区优化邻区优化是为了提高网络的容量和覆盖范围,减少信号弱区和覆盖盲区。
通过优化邻区配置和参数设置,可以实现网络的平衡发展和优化。
2.3 邻区切换规划邻区切换规划是为了实现用户在不同邻区间的无缝切换,提高用户体验和网络质量。
通过合理设置邻区切换参数和策略,可以实现快速、稳定的邻区切换。
三、PCI规划3.1 PCI冲突避免PCI冲突是LTE网络中常见的问题,会导致干扰和信号混淆,影响网络性能。
通过合理规划PCI资源和分配策略,可以有效避免PCI冲突,提高网络质量。
3.2 PCI优化PCI优化是为了提高网络的稳定性和可靠性,减少干扰和信号混淆。
通过优化PCI分配和调整策略,可以实现网络的平衡发展和优化。
LTE系统分析与规划
2 . 2 L T E - R o F 技术中存 在的难点及解决措施
在L T E — R 0 F 系 统
中, 当前主 要 出现了以
下几个问题 : @L T E - R o F 信号的生成问题。 在此 , 可以通过光外差方法、 光学倍乘 法和外调制 器方 法三种 方法产 生射 频信号 。 而 其中 光外差方法对光信号的相干 性具有一定要求; 如采用光学倍乘
・
无 线 天 地
L T E 系统分析与规 划
陈 爽 ( NN联通运行维护 部, 广东 深 圳 5 1 8 0 0 0 )
摘 要: 面对当前用户对数据处理能力提 出的更高要求, 无线网络在向E P S 发展 。 本文简单分析了 L T E 和W C D M A 的联系和区别, 讨论了网络的
1 引言
只需负责光 电信号 的接收、 转换和发送 ; @R A U 单元的简化处 理
⑥联合 多种 技术来处理数 据, 提高 了工作 效 无线 网络业务的发展 , 导致了移动终端 的多样化 , 而移动 减 小了功率损耗 ; 率, 提现了灵活性。 设备的硬件发展方 向可 以总结为以下三 点: 第一, 对 终端芯片进
合 并方案和 策略。 然后对 L T E 系统中的关键 技 术进 行 了 介绍, 设计了 一种 新 型的L T E — R o F 系统 。 最后对 L T E 系统 的容量进行 了 分析 , 并提 出了两
种对W C D M A 的改进方 案。 关键 词 : W C D M A ; L T E 系统 ; R o F 技术; 覆 盖能力
和下行信号, , 这样可以省去R A U , 有效节约成本 。
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划PRACH规划以及邻区规划和PCI规划1. 4G LTE网络规划概述4G LTE(Long Term Evolution)是一种高速无线通信技术,为挪移通信提供更高的数据传输速率和更低的延迟。
在进行4G LTE网络规划时,需要考虑到PRACH规划、邻区规划和PCI规划等方面。
2. PRACH规划PRACH(Physical Random Access Channel)是一种物理随机接入信道,用于挪移终端设备与基站之间的初始接入过程。
PRACH规划的目标是确保挪移终端设备能够成功接入网络,并且减少接入过程中的干扰。
在PRACH规划中,需要确定以下参数:- PRACH配置索引:用于标识PRACH配置的惟一索引。
- PRACH频率偏移:用于避免PRACH信道与其他信道之间的干扰。
- PRACH时隙配置:确定PRACH信道在时隙中的位置。
- PRACH根序列索引:用于标识PRACH信道的根序列。
- PRACH前导序列长度:确定PRACH信道前导序列的长度。
3. 邻区规划邻区规划是指确定基站之间的邻区关系,以便实现无缝的切换和优化网络性能。
邻区规划需要考虑到信号覆盖、干扰控制和容量分配等因素。
在邻区规划中,需要确定以下参数:- 邻区关系表:用于描述基站之间的邻区关系。
- 邻区更新周期:确定邻区关系的更新频率。
- 邻区关系维护:包括邻区关系的添加、删除和修改等操作。
邻区规划的目标是实现无缝的切换,提高网络的覆盖范围和容量,减少干扰,提高用户体验。
4. PCI规划PCI(Physical Cell Identity)是用于区分不同小区的物理小区标识。
PCI规划的目标是避免小区之间的PCI冲突,减少干扰,并提高网络性能。
在PCI规划中,需要确定以下参数:- PCI分配范围:确定PCI的取值范围。
- PCI规划算法:确定PCI的分配算法,以避免冲突。
- PCI优化策略:包括PCI的优化、调整和重分配等策略。
lte调研报告总结
lte调研报告总结
根据对LTE网络的调研,总结如下:
1. LTE网络技术:LTE(Long Term Evolution)是第四代(4G)无线通信技术,具有较高的传输速率、低延迟和高容量等优点。
采用OFDM(正交频分复用)和MIMO(多输入多输出)等
技术来提高网络性能和覆盖范围。
2. LTE网络应用:LTE网络广泛应用于移动通信领域,能够
支持高清视频播放、高速互联网访问和实时应用等需求。
同时,LTE也被用于物联网、公共安全通信和工业自动化等领域。
3. LTE网络发展:LTE网络在全球范围内得到快速发展,越
来越多的国家和运营商开始部署LTE网络。
LTE-Advanced和LTE-A Pro等进一步增强了网络性能和功能,为5G网络的演
进奠定了基础。
4. LTE网络优势:相比较之前的3G网络,LTE网络具有更高
的速率和容量,适应了用户对高速连接的需求。
同时,LTE
网络也提供了更好的语音质量和覆盖范围,改善了通信体验。
5. LTE网络挑战:LTE网络的建设需要大量的基础设施投资
和频谱资源。
同时,由于LTE网络对用户终端和基站的要求
较高,需要更多的支持设备和技术来实现最佳性能。
在未来,随着5G网络的商用化,LTE网络将逐渐过渡到5G
网络。
然而,在短期内,LTE网络仍然是主流的移动通信技术,将持续为用户提供快速和可靠的连接。
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划
4G LTE网络规划之PRACH规划以及邻区规划和PCI规划引言概述:4G LTE网络规划是一项重要的任务,其中PRACH规划、邻区规划和PCI规划是关键的部分。
本文将详细介绍这三个方面的规划内容和重要性。
一、PRACH规划1.1 PRACH的定义和作用1.1.1 PRACH是物理随机接入信道的缩写,用于UE(用户设备)与基站之间的初始接入。
1.1.2 PRACH的作用是让UE能够与基站建立连接,进行数据传输。
1.2 PRACH规划的考虑因素1.2.1 覆盖范围:根据网络需求和用户分布,确定PRACH覆盖范围,确保信号可达。
1.2.2 PRACH配置:确定PRACH的配置参数,如PRACH频率和时隙等,以满足网络容量和质量要求。
1.2.3 PRACH功率:根据网络需求和干扰控制策略,规划PRACH功率,平衡覆盖范围和干扰控制。
1.3 PRACH规划的优化方法1.3.1 PRACH功率优化:通过合理调整PRACH功率,减少干扰,提高网络性能。
1.3.2 PRACH覆盖优化:根据网络规划和用户需求,优化PRACH覆盖范围,提高网络覆盖率。
1.3.3 PRACH配置优化:根据网络负荷和容量需求,优化PRACH配置参数,提高网络容量和质量。
二、邻区规划2.1 邻区的定义和作用2.1.1 邻区是指相邻基站之间的覆盖区域,用于实现无缝切换和干扰控制。
2.1.2 邻区的作用是提供更好的网络覆盖和质量,减少切换时的中断和干扰。
2.2 邻区规划的考虑因素2.2.1 邻区关系:根据基站之间的物理距离和信号强度,确定邻区关系,建立邻区列表。
2.2.2 邻区频率:根据频率规划和干扰控制策略,确定邻区频率,避免频率冲突和干扰。
2.2.3 邻区参数:确定邻区参数,如邻区关系、重选参数和切换参数,以实现无缝切换和干扰控制。
2.3 邻区规划的优化方法2.3.1 邻区关系优化:通过调整邻区关系,减少干扰,提高切换性能。
2.3.2 邻区频率优化:根据频率规划和干扰控制策略,优化邻区频率,减少频率冲突和干扰。
某公司LTE分析报告
某公司LTE分析报告某公司LTE分析报告一、引言随着移动互联网的快速发展,全球对于高速无线通信的需求不断增加。
为了满足这一需求,4G LTE(Long Term Evolution)技术应运而生。
4G LTE技术作为一种高速、低时延、高可靠性的无线通信技术,已成为全球移动通信的主流技术。
本报告旨在分析某公司在LTE领域的发展与挑战,为企业提供决策参考。
二、市场分析1. 全球LTE市场的发展态势根据市场研究机构的数据显示,全球LTE市场正在快速增长。
截至2021年,全球LTE用户数已达到10亿,其中中国、美国和印度是最大的LTE市场。
随着5G技术的逐步推出,4G LTE网络将逐渐退居二线,但在短期内仍将保持较高的市场份额。
2. 某公司在LTE市场的地位分析某公司作为一家领先的电信设备提供商,在LTE市场上具有一定的竞争优势。
该公司拥有全球领先的LTE技术和产品,已成功在多个国家和地区实施了LTE网络的建设。
然而,由于市场竞争激烈,某公司仍然面临着来自其他竞争对手的压力。
三、竞争分析1. 主要竞争对手的分析目前,全球LTE市场竞争激烈,主要竞争对手包括爱立信、诺基亚和中兴通讯等。
这些公司在技术实力、产品质量和市场份额等方面与某公司存在一定的竞争关系。
2. 竞争优势和劣势的评估某公司在LTE市场上的竞争优势主要表现在技术实力、产品质量和服务能力等方面。
该公司拥有先进的技术和强大的研发团队,可以快速推出符合市场需求的高质量产品。
然而,由于市场竞争激烈,某公司在市场份额和品牌知名度等方面仍然存在一定的劣势。
四、发展战略分析1. 深耕现有市场为了巩固自身在LTE市场的地位,某公司应继续深耕现有市场,并加强与运营商的合作。
通过提供高质量的产品和优质的服务,某公司可以提升自身在市场中的竞争力,并获取更多的市场份额。
2. 拓展新兴市场除了深耕现有市场,某公司还应加大对新兴市场的拓展力度。
新兴市场对于LTE技术的需求正在增长,某公司可以通过在这些市场推广自己的产品和解决方案,进一步扩大自身在全球市场的份额。
LTE相关专利态势分析
LTE相关专利态势分析作者:暂无来源:《上海信息化》 2014年第8期文/于生多续俊旗LTE(Long Term Evolution,长期演进)是由3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)于2004年年底启动的第三代移动通信技术的长期演进。
它定义了TD-LTE和LTE-FDD两种制式,即时分双工LTE和频分双工LTE,前者上下行使用相同的频段在不同的时隙上传输数据,后者上下行采用一对对称的频段接收和发送数据,两者的技术区别主要集中在空中接口的物理层上。
随着通信企业越来越重视标准制定与专利保护,参与LTE标准制定的企业日益增多,LTE相关专利申请数量激增。
知识产权战略是企业总体战略中的重要组成部分,对通信企业而言,拥有自主知识产权就意味着拥有了行业话语权和市场统治力。
在4G时代全面来临之际,中国LTE专利的现状如何值得盘点和梳理。
LTE专利情况综述围绕LTE的相关专利申请,全球共有6万个专利族。
2003年之前是LTE专利布局的起步期,申请主要针对部分3G和LTE通用的专利。
2004年,3GPP启动LTE项目,以频繁的会议推动LTE标准化,使LTE专利布局进入快速发展期。
随着各企业全面布局,至2009年LTE推出R8版本并同时开始R9的制定,全球专利申请达到高峰。
截至2013年6月,统计7个国家及2个组织的LTE相关专利申请量,可得到图1所示LTE相关专利年度申请量。
由于受到专利申请18个月延迟公开的影响,近2年申请量出现下滑,图1中虚线部分即2012年和2013年预测值。
随着3GPP组织对LTE演进技术LTE-A的标准化推进,未来几年仍有部分新兴技术点会产生较多专利,但激增现象难以再现,预计申请量将保持在稳定水平。
可见,LTE相关专利大部分技术领域布局已接近完成。
全球LTE专利布局较GSM、WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA更为分散,且LTE产业链上下游的通信企业均可参与。
专利布局分析
Potevio
国内外重要专利申请年度分布及特点
800 700 600 500 400 300 200 100
0
Potevio
CA CN EP JP KR US
1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
重要专利的国家分布及特点
❖ 检索策略及结果 ❖ 国内外重要专利数量的分布及特点 ❖ 国内外重要专利数量的年度分布及特点
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检索策略及结果
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❖ 检索策略
➢ LTE及LTE+技术特点及存在的问题 ➢ CN:针对性(移动性管理、故障恢复、负载分担、信令优化、网络
BR-OFDMA 基于智能天线的多流MIMO 基于BR-OFDMA的联合检测 基于TD-SCDMA演进帧结构的同步、小区搜索、随即接入、寻呼等物理过程 (2)在OFDMA+MIMO共性技术和现有标准基础上的进一步完善和增强,可
进一步提高系统性能。包括: 多用户联合映射 分层调制 软频率复用 LDPC编码 中继(Relay)和分布式天线 用于MBMS的分层MIMO技术
国内外重要专利申请年度分布及特点
30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00%
5.00% 0.00%
国内外专利申请年度分布
❖80年代萌芽
申请年度
❖90年代开始
汇总
❖2000年之后,稳定上升
❖2005年之后,飞速上升
ETSI披露LTE专利分析
ETSI披露LTE专利分析常芬芬;黄翠霞【摘要】近年来,随着LTE标准的推进以及商用网络的推广,LTE相关专利数量年年攀升,专利质量却难免参差不齐。
整体来讲,在欧洲电信标准化协会(ETSI)披露的LTE专利大部分都属于比较核心的专利,与标准的相关度也更显密切。
根据各企业在ETSI披露的专利统计分析,美国企业在LTE领域的专利优势依然存在,韩国的三星和LG也不容忽视,我国的华为和中兴发展较快但还有一定的差距。
%In recent years,along with the advancement of LTE standard and the deployment of LTE commercial network,the quantity of LTE related patents goes up year by year,but the quality level is uneven.Overall speaking,the LTE patents disclosing in the European telecommunications standards institute(ETSI)aremostlycore patents,and are more closeto the LTE standards.According to the LTE patents disclosd by enterprises in ETSI,we can see that the United States enterprises have an advantage;Korea's Samsung and LG also play an important role;and China's ZTE and Huawei are developing rapidly.【期刊名称】《现代电信科技》【年(卷),期】2011(041)008【总页数】5页(P6-10)【关键词】LTE;专利;ETSI;基本专利;专利布局【作者】常芬芬;黄翠霞【作者单位】工业和信息化部电信研究院知识产权中心分析师;工业和信息化部电信研究院知识产权中心分析师【正文语种】中文【中图分类】O462.5欧洲电信标准化协会(ETSI)是由欧共体委员会1988年批准建立的一个非赢利性的电信标准化组织。
LTE专利国际分布及分析
LTE专利国际分布及分析黄翠霞;常芬芬【期刊名称】《现代电信科技》【年(卷),期】2011(41)8【摘要】随着LTE的全球化发展,参与LTE技术研发和标准制定的企业空前广泛,LTE相关专利数量激增,制造商在专利权人数量和专利申请数量上都占到了绝对多数。
全球呈现分散分布、相互制衡的状态。
LTE时代的知识产权竞争将更为激烈和复杂。
%With the global deployment of LTE,a wide range of enterprises have been participating in RDand standard setting of LTE technologies.The patents related LTE starts to proliferate and are scattered among the enterprises,while manufacturers occupied the majority in the number of patent holder and patent application.The IPR competitionaround LTE will be more intense and complex.【总页数】5页(P1-5)【作者】黄翠霞;常芬芬【作者单位】工业和信息化部电信研究院知识产权中心分析师;工业和信息化部电信研究院知识产权中心分析师【正文语种】中文【中图分类】T-65【相关文献】1.基于动态网络分析的LTE TDD技术专利分析 [J], 翟东升;孙武;张杰;赵京2.4G通信技术专利国际分布及分析 [J], 颜燕3.新型光纤分布、传统室内分布与通道变频三种LTE室内覆盖解决方案的优劣性分析 [J], 谌汉春4.TD-LTE研发、专利申请已现明显国际化趋势 [J], 王雷5.LTE语音技术及VoLTE技术专利分析 [J], 张芃因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
lte调研报告
lte调研报告LTE调研报告一、引言LTE(Long Term Evolution)是指长期演进技术,是一种高速无线通信技术,是4G通信技术的核心标准之一。
在我国,LTE技术的推广应用对国家经济社会的发展起到了重要的推动作用。
本次调研主要目的是了解我国LTE技术的发展现状以及在不同领域的应用情况。
二、调研方法本次调研主要采用了问卷调查与实地观察相结合的方式。
问卷调查主要面向LTE技术的相关从业人员,通过对其进行采访,了解其对LTE技术的认识以及应用情况。
同时,还对一些已经使用LTE技术的企业进行实地观察,深入了解其应用情况以及所带来的效益。
三、调研结果1. LTE技术的发展现状从调研结果可以看出,我国LTE技术的发展相对较快,已经在国内广泛应用。
许多大中型城市已经建立了LTE网络,提供了高速、稳定的无线通信服务。
同时,LTE技术也逐渐应用于农村地区和偏远地区,推动了数字经济的发展。
2. LTE技术在通信领域的应用在通信领域,LTE技术应用广泛,不仅提供了高速的互联网接入服务,而且支持语音、视频通话等多种通信方式。
许多电信运营商以及企事业单位都广泛应用了LTE技术,提升了通信效率和用户体验。
另外,LTE技术也为物联网等新兴领域提供了良好的技术支持,推动了智能化、物联化的应用发展。
3. LTE技术在工业领域的应用在工业领域,LTE技术的应用也逐渐普及。
许多制造业企业通过LTE技术实现了生产线的智能化管理,提高了生产效率和产品质量。
同时,通过LTE技术的运用,实现了工业设备的远程监控和故障诊断,减少了维护成本和人力投入。
LTE技术的应用还推动了物流领域的发展,实现了货物的实时追踪和管理。
四、问题与建议1. 网络覆盖问题。
虽然我国的LTE网络已经覆盖到了许多地区,但仍然存在一些偏远地区网络覆盖不足的问题。
建议相关部门加大网络建设力度,提升网络覆盖范围,推动数字经济的普及。
2. 安全性问题。
随着LTE技术的普及应用,网络安全问题也逐渐凸显。
3GPP LTE移动通信技术专利分析
3GPP LTE移动通信技术专利分析
张倞;肖丽华;赵剑;陈文静
【期刊名称】《中国发明与专利》
【年(卷),期】2013(000)001
【总页数】5页(P49-53)
【作者】张倞;肖丽华;赵剑;陈文静
【作者单位】国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心通信部;国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心通信部;国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心通信部;国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心通信部
【正文语种】中文
【相关文献】
1.以LTE为代表的第四代移动通信技术两大标准中的专利分析 [J], 孙丽丽;王欣;杨瑞丽
2.3GPP正式确定LTE标准名称——LTE-Advanced Pro [J],
3.安捷伦科技借助新款3GPP LTE Signal Studio和VSA软件功能扩展在LTE领域的领先优势 [J], 本刊通讯员
4.4M Wireless移植整套LTE协议栈软件至Tensilica 3GPP LTE参考架构 [J],
5.安捷伦科技借助新款3GPP LTE Signal Studio和VSA软件功能扩展在LTE领域的领先优势 [J],
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2007年
LTE及LTE+关键技术的重要专利挖掘点
网络层技术 多 址 技 术 与 扩 频 通 信 基带信号处理
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其他
无 线 资 源 管 理
网 络 规 划 及 优 化
感 知 无 线 电
多 天 线 技 术
射 频 信 号 处 理
调 制
峰 均 比
干 扰 抑 制 技 术
均 衡 技 术
链 路 层 自 适 应
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第二部分
重要专利的国家分布及特点
重要专利的国家分布及特点 检索策略及结果 国内外重要专利数量的分布及特点 国内外重要专利数量的年度分布及特点
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检索策略及结果 检索策略
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LTE及LTE+技术特点及存在的问题 CN:针对性(移动性管理、故障恢复、负载分担、信令优化、网络发 现选择、无缝切换、端到端的QoS) RF:针对性(时分双工、高效率功放(带宽/效率)、多通道、多天 线) HL:在一定针对性的基础上,进行全面而准确的检索 PL:在一定针对性的基础上,进行全面而准确的检索
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
网络层技术
无线资源管理 感知无线电 无线接入网系统 网络规划及优化
2007年
LTE及LTE+关键技术的重要专利挖掘点 基带信号处理技术重要专利挖掘至少1495个点
调制 多用户检测 多址技术与扩频通信 干扰抑制 均衡技术 联合检测
检索结果
专利下载量:64658 与LTE及LTE+关键技术相关的专利:25265 重要专利:15719(7324/9568) 7324 目标锁定的专利:4433 失效和即将失效:984
4433
检索策略及结果——数量分布
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总计相关
PL相关
HL相关
专利分析内容——专利法律状态分析
目前国内外专利申请状况概述 已申请、公开、授权、已失效或即将失效的专利 与方法保护相关的专利、与产品保护相关的专利等 重要专利不同年度的定量分析 申请的国家分布及特点 了解各国家不同年度对技术的关注 申请人(竞争对手)分布及特点 关键专利技术的定量及动态分析 关键专利技术的年度分布、申请人分布和法律状态 了解竞争对手不同年度对技术的关注 关键专利技术领域的布局状态
LTE及LTE+关键技术的重要专利挖掘点 网络层技术重要专利挖掘至少724个点
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
感知无线电 网络规划及优化 无线接入网系统 无线资源管理 业务与应用 (空白)
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1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
LTE及LTE+重要专利技术的年度分布
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
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网络层技术 多天线技术 射频信号处理 基带信号处理 核心网技术 其他
1984年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
国内外重要专利申请年度分布及特点
800 700 600 500 400 300 200 100 0
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CA CN EP JP KR US
美国US、中国CN、韩国KR、日本JP各年度专利的发展趋势与整体发展趋势一致 05-06年专利数量飞跃上升 欧洲EP05-06年专利数量趋于下降
上 下 行 功 率 控 制
随 机 接 入
同 步
小 区 搜 索
信 道 编 码
信 道 估 计
帧 结 构 及 信 道 设 计
核 心 网 技 术
MB MS
网 络 架 构
679
11
17
77
71
62
21
13
379
46
38
219
40
89
315
48
26
172
724
349
109
1495
120
199
2996
重要专利的国家分布及特点 技术新的转折点 05-06年开始 LTE及LTE+专利创新活力较强的国家 美国 中国 韩国 日本 欧洲:05年开始技术创新有所削弱
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第三部分
关键技术领域的专利布局状态
关键技术领域的专利布局状态 LTE及LTE+现有系统标准关键技术的分布特点 LTE及LTE+重要专利技术的数量分布 LTE及LTE+重要专利技术的年度分布 LTE及LTE+重要专利技术领域专利的布局状态 LTE及LTE+关键技术的重要专利挖掘点 LTE及LTE+关键技术的关键专利挖掘点
LTE及LTE+重要专利技术数量分布
50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 网络层技术 多天线技术 射频信号处理 基带信号处理 核心网技术 其他
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汇总
1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
基带信号处理
基带信号处理
2007年
LTE及LTE+关键技术的重要专利挖掘点 网络架构及MBMS关键技术专利挖掘至少199个点
专利分析工作内容的简要说明
专利分析工作内容的简要说明 分析需求 分析目标 专利分析的内容
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分析需求
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LTE TDD是由我国提出的3G国际标准TD-SCDMA后续 演进的必由之路,为了使普天的产品能在商业化 进程中,保证知识产权的利益,需要对LTE的知识 产权的分布状况进行分析。 3GPP已经将LTE的演进版本LTE+作为IMT-Advanced 的候选技术,并启动了相关的标准工作。为了有 效的开展针对LTE+的标准工作,需要进行LTE+的 专利分析及专利挖掘,以此确定普天在LTE+方面 的专利战略。
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专利分析内容——专利技术分析
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专利产生及专利技术应用的建议 根据对相关专利技术特点的分析及专利点的挖掘 结果,给出专利申请建议,包括基本专利、关键 专利、外围专利。
专 利 分 布 状 态
专 利 点 挖 掘
普 天 专 利 战 略
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
05-06年数量有飞跃性攀升趋势的专利技术
基带信号处理 多天线技术 系统网络架构(含中继技术、分布式网络通信系统、移动自组网等) MBMS 网络层技术
06年数量有明显下降趋势的专利技术:射频技术
LTE及LTE+ 专利布局分析报告
2008.10
战略规划部
程晓红
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LTE及LTE+专利布局分析报告 专利分析工作内容的简要说明 重要专利的国家分布及特点 关键技术领域的专利布局状态 重要公司的实力分析 普天专利策略建议
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第一部分
1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
CN相关
RF相关
4433
2514
1510
274
128
国内外重要专利数量的分布及特点
主要申请国专利数量分布 50.00% 45.00% 40.00% 35.00%
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数量百分比
30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% US CN EP KR JP CA IL SG TW AU RU HK IN
汇总
汇总 44.89 24.14 15.37 6.74% 6.19% 1.97% 0.29% 0.14% 0.11% 0.09% 0.02% 0.02% 0.02% 申请国
美国US :44.89% 位居榜首 中国CN:24.14%超过欧洲EP(15.37%) 韩国KR:6.74%超过日本JP(6.19%) 加拿大CA、以色列IL、新加坡SG、台湾TW、澳大利亚AU、俄罗斯RU、香港HK、印 度IN数量不多但相继都有一些申请
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LTE及LTE+现有系统标准关键技术的分布