历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2024年09月19日(星期四)

正在发生

2019年09月19日 | 起底激光雷达专利黑幕

2019-09-19 来源:车云

相比其他成熟产业,激光雷达的圈子显得异常狭小。


“现在关于商业机密的保护就像在打仗,因为有人伪装成工程师来应聘,就是为了把你的一些产品及技术信息都顺走。这不是一个个例” 。人才在几家核心公司之间来回流动,潜藏着技术专利泄露的巨大风险。


上个月,Velodyne状告速腾聚创与禾赛科技,他们的“558”专利也曾让Waymo吃尽了苦头,而手握936激光雷达专利组合的Waymo,在与Uber耗时一年的自动驾驶知识产权世纪大战中胜出,导致后者自动驾驶部门解散,灵魂人物被迫离职,还掏出了2.45亿美元的巨额赔偿金。


Velodyne,Waymo,Uber,Quanergy,这些耳熟能详的自动驾驶领域大牛公司,无不例外的在原告和被告席间来回转换。


激光雷达的专利江湖,正在呈现出比想象中更残酷也更隐秘的面孔。


城墙的起点


故事要从Velodyne说起。


2016到2019的这几年时间,这家全球最大的激光雷达企业几乎是在“原告席”与“被告席”中度过的。幸运的是,Velodyne基本每一次都成功捍卫了US 7969558专利,即“High definition LiDAR System”(高分辨率激光雷达系统),也借此浇筑了一道机械式激光雷达的高墙。


城内,Velodyne频频挥舞“专利之剑”砍退竞争对手;城外,千军万马开始另辟蹊径,相信绕道而行也能抵达激光雷达商业化的终点。在守护“传家宝”的过程中,Velodyne渐渐发现,新技术时代已经到来,自己却要被这座城池困住了。


US 7969558号专利诞生于2007年。


彼时,Velodyne CEO大卫霍尔为当年参加“DARPA无人驾驶挑战赛”的选手推出了一款安装在车顶的激光雷达传感器——HDL-64,其用于光测距,由一个小型电机和驱动旋转的64个激光束组成。


据悉,在那届挑战赛上,6支完赛车队中5支都使用了这个“新型传感器”。其中,“谷歌无人车之父”Sebastian Thrun带领的斯坦福大学队伍更是夺得了第二名。比赛结束后,为了保护自家技术成果,霍尔将这项新发明正式申请专利并授权给了Velodyne公司,后又于2011年6月获得美国专利审判和上诉委员会(PTAB)的授权。


对于激光雷达在军事领域应用的成功复制,让Velodyne这间年轻的音响企业,摇身一变成为了自动驾驶汽车激光雷达的顶级供应商。而保住“皇位”的关键,就是这项代号“558”的基础专利。


据MEMS咨询公开信息显示,“558”专利提出了一种基于激光雷达的三维点云测量系统和方法,利用单一且固定的视线来“发现”障碍物。这使其适用于自动驾驶、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人视觉和其它各种应用。


然而,其作为3D实时环视激光雷达“基础专利”的属性,意味着“558”会被其他专利大量引用,这也体现出了技术发展的脉络及相关性。目前来看,引用该专利的厂商覆盖了Quanergy、博世、BLICKFELD、LUMINAR、Waymo、Ouster、三星电子、丰田以及禾赛等在内的诸多初创企业、传统Tier 1供应商,甚至包括整车厂。


自动驾驶,激光雷达,Velodyne,Velodyne激光雷达


US 7969558专利同族分布


统计表明,Velodyne US 7969558共有7件同族专利,分别在美国、欧洲、中国和世界知识产权组织申请了同族专利。其中,在中国的同族发明专利处于“撤回”状态。


于是,Velodyne不得不以公开技术方案换取“558”专利有效期内的独占实施权,也就此盯上了不断涌入激光雷达领域的年轻创业公司们。


2016年,公司决定拿Quanergy“开刀”,毕竟后者刚刚获得了德尔福及韩国三星电子投资,并曾明目张胆地向Velodyne宣战。有意思的是,坐上被告席的Quanergy反咬一口,称Velodyne原有的US 7969558专利本身就是无效的。又于次年11月再次对该专利提出无效复审,涉及产品包括Quanergy激光雷达M8-1等其它产品。直到2019年5月,美国专利审判和上诉委员会才终于作出裁决,维持了Velodyne US 7969558专利中所有权利要求的可专利性。

这起诉讼案件正式吹响了激光雷达专利战的号角,Velodyne也开始全力以赴投身“反对IP侵权”运动。


就连“无人车大牛”Waymo,也曾被一位工程师扒出其激光雷达产品设计侵犯了Velodyne“558”专利。2017年2月,Waymo刚刚凭借手上的936激光雷达专利组合,与Uber掀起了一场“自动驾驶知识产权世纪大战”。耗时一年的诉讼战以Uber败北告终——公司自动驾驶部门解散,灵魂人物被迫离职,还掏出了2.45亿美元的巨额赔偿金。


紧接着,美国专利和商标局(USPTO)在接到投诉后发现,Waymo在停止与Velodyne的合作后,自己去申请了激光雷达专利,其中一部分产品电路设计只是简单复制了Velodyne的技术,在实际应用中根本行不通。


在“558”专利争夺中,Velodyne屡战屡胜,数次平定“江湖混战”,几乎统治了整个机械式激光雷达时代。借着这股东风,这家企业又将视角转向了国内激光雷达创业公司。


今年8月13日,Velodyne状告速腾聚创与禾赛科技的产品涉嫌抄袭US 7969558专利,并表示二者这一行径已经严重威胁到了自己的公司业务。关于此次诉讼案件的结果,目前仍有争论,IP持有双方律师还在尽力争取。


几次交锋下来,Velodyne在激光雷达专利场上越战越勇,甚至摆出了“终结558机械式激光雷达专利”的姿态。自此,这家企业已经开始为垄断竞争的城墙搭砖建瓦了。


压迫与反弹


从在Quanergy身上首次尝到甜头,到一举剥夺一大半Waymo激光雷达专利,这让Velodyne开始学会把专利诉讼当成武器,以此挤压竞争对手的市场销售份额。


当然,客户也提出了一定要求:有知情人士称,为了保障量产产品的市场稳定,某合作国际Tier 1厂商要求Velodyne明确专利权,防止后续出现仿冒者。


除了垄断竞争,授权专利的使用也能够给企业带来长远的额外收益。圣克拉拉大学法学院高科技法研究所的Brian Love曾对媒体表示:“在专利法行业,所谓的最终驳回根本不算划上句号,原专利拥有者依然可以在最终驳回后有所动作。此外,专利包中专利众多,如果擅自使用,专利所有者有权提起诉讼。”


换言之,即便法庭上原被告双方最终达成了和解,被告方在和解协议上规定的金额之外,仍旧需要付出一定的专利使用费以获得技术的授权。否则,未来商业化面临的最大风险,完全取决于专利所属公司是否会对其进行制裁。


最初,业内人士总是对此抱持着“默许”的态度。在他们眼中,Velodyne的“发家”产品是一座迈不过的大山。有从业者直言:“几乎所有激光雷达公司都拆解过他们的产品,借鉴模仿并不奇怪。”更何况对于激光雷达产业而言,光学始终是一脉相承的技术,在技术路线上彻底避开前人更是难上加难。


德国慕尼黑专攻知识产权法的Grunecker专利律师(Grunecker Patent Attorneys)统计过2010年到2015年自动驾驶专利申请的情况。他发现国际零部件供应商以及OEM们都在大量积累专利,来巩固自己的竞争优势,但表中上榜的初创企业,尤其是中国公司的数量为0。


对于年轻的入局者而言,“Velodyne们”的存在是一道巨大的门槛。获取专利授权不仅使其无法拒绝被对方“薅羊毛”,大幅削弱盈利能力,更重要的是降低了使用关键技术的自由支配度。很长一段时间内,Velodyne“558”专利确实成了一把悬在激光雷达玩家头顶的“达摩克里斯之剑”,一次次成功的诉讼案件也时刻影响着各类旋转式机械激光雷达厂商在美国的商业拓展。


自动驾驶,激光雷达,Velodyne,Velodyne激光雷达


US 7969558专利引用分析


在这种压迫下,新技术的到来却为自动驾驶的竞争格局赢得了转机。从商业化的角度来看,彼时无论是激光雷达还是车规产品,都尚未出现一个足够成熟且得到市场广泛认可的技术。Velodyne固然凭借先发优势坐上了“头把交椅”,但对于自动驾驶汽车的前装量产而言,传统机械旋转式雷达成本高,体积大,且很难通过车规级验证。业界仍在寻求一个更加稳定的技术路线。


也就是说,“558”专利对自动驾驶量产的影响相当有限。与此同时,新秀选手们也在重复的简单模仿和屡次专利诉讼的损失中,找到了自主技术创新的门道。随之而来的,还有积攒与捍卫专利产权的意识觉醒。


麦姆斯咨询的一份报告显示,自2010年以来,与汽车激光雷达相关的IP出现强劲增长。截止到2017年1月,全球已经公布3万多项汽车激光雷达的发明专利,超过2230名专利申请人参与了汽车激光雷达IP活动。在2010-2017年间,进入汽车激光雷达IP领域的35+家新进厂商。


自动驾驶汽车的迅速发展,引入了一大批新晋IP申请商。他们正与传统拥有激光雷达IP的厂商展开竞争,业已打破了行业此前陈旧的技术研发匹配规则,开始尝试更加深入的技术磨合。


Velodyne刚刚砌好的城墙,就迎来了一波令人窒息的攻防转换。


甩尾和转身


事实上,Velodyne希望尽可能保全自家专利技术本无可厚非。而在其愈发频繁的“挥刀”中,大量商业利益的博弈也在浮出水面。


技术发展初期,Velodyne是在利用法律途径保护原创技术,以此手段承担后续研发投入的大量风险。走着走着,公司发现市场商业前景意外地良好,越来越多的玩家能够从中获得利润收入,这也让专利占优方更加重视诉讼的必要性。


要知道,Velodyne在激光雷达舞台上一枝独秀的地位正在瓦解,头部激光雷达厂商的人才架构也开始分崩离析。核心人员不断出走,各立门户。针对日益频繁的人才变动,也有媒体根据公开信息进行了整理:


Velodyne激光雷达研发工程团队核心成员李义民,离开加入Innovusion担任联合创始人兼CTO。


Velodyne工程副总裁裴军创办Cepton并担任CEO,此前Velodyne部分激光雷达专利便出自他之手。


随后,Quanergy副总裁Neil Huntingdon、软件工程副总裁Jerone Floor、Velodyne CFO Bob Brown 等先后选择加入Cepton。


Quanergy联合创始人Angus Pacala 出走,创立激光雷达公司Ouster。


法雷奥SCALA项目核心成员LeiLei Shinohara(篠原磊磊)于今年加盟速腾聚创,担任研发副总裁。


而诸如Strobe、blackmore等创业企业也陆续被巨头或下游公司收购。


相比其他成熟产业,激光雷达的圈子显得异常狭小,人才也在几家核心公司之间来回流动。然而,正是这些昂贵又稀缺的优秀员工的“来回走动”,潜藏着技术专利泄露的巨大风险。有业内人士向媒体透露:“现在关于商业机密的保护就像在打仗,因为有人伪装成工程师来应聘,就是为了把你的一些产品及技术信息都顺走。这不是一个个例。”


话里话外,似乎是在映射Waymo与Uber此前一役。而在与Velodyne交手后,Waymo也长了记性。迈入2019年以后,该公司对外宣布将自己研发并生产激光雷达,同时拒绝把自家产品出售给“友商”。


即便今年4月底,有路人在加州山景城街头发现了Waymo最新一代360度激光雷达产品,公司也坚决不透露新型激光雷达的任何参数细节,只是说会在克莱斯勒Pacifica车型与捷豹i-Pace车型上升级这套视觉系统。


不只是Waymo,基本其他所有激光雷达厂商都铭记了Velodyne的“棍棒教育”,他们不再公开任何关于公司产品的技术信息。尤其是那些选择以固态激光雷达切入市场的玩家们,笃定地表示不会把与固态产品相关的旗舰产品以及具体规格表放在自己的网站上。


这种做法无疑是对Velodyne反将一军。相比所谓“558”专利,固态方案在成本、性能、分辨率等方面均有优势,由于没有大型旋转结构,其稳定性也更高。这也使这种全新产品在激光雷达规模化普及的路径中,逐渐成为业内公认最主流的方案。


就连Velodyne也不得不重新踏上研发之旅,决心加大研发投入。公司在2016年牵手福特共同推出了一款面向汽车厂商定向开发的VLP32半固态激光雷达方案,并对更为颠覆性的固态雷达敞开了怀抱,接受了不配备任何旋转组件的方案。


在这个节点上转身,多少有些为时已晚。除了声量较大的固态激光雷达之外,市场上不断涌现譬如4D毫米波雷达以取代低线束激光雷达,以及4D纯固态激光雷达等前瞻技术。


更残酷的是,Velodyne对于专利的坚持,在客户与资方眼中根本不值一提。


来自资本市场与车企的声音向车云菌表示,专利的数量与质量绝不是考量产品商业化的最主要维度。就激光雷达而言,其专利涉及到光学、结构、硬件、算法、下游应用、外观设计等各个方面,因此专利数量并不能证明实力。


更重要的是,对于实际掏钱的主机厂来说,只要产品的合法性能够得到有效解决,他们并不在意专利所有权到底在谁手中。在选择厂商时,车厂反而会把成本、能否满足开发需求等实际因素放在首位,其采购方案的逻辑更加简单粗暴。


回过头来看,Velodyne却因为自己对于专利技术的过分坚持,陷入了尴尬境地。在新技术时代的战场上,龙头厂商通过时间窗口积攒的先发优势正在迅速流失。而“Velodyne们”愿意弯腰从城门中钻出来,加入大部队的那一天,才是他们重新走向“罗马”的开始。


推荐阅读

史海拾趣

ERNI公司的发展小趣事

20世纪70年代,ERNI开始实施全球化战略。他们意识到,只有不断扩大市场份额,才能确保公司的长期稳定发展。因此,ERNI开始在欧洲、北美和亚洲等地设立销售处和生产基地,为全球客户提供创新且高品质的产品。这一战略的实施,不仅使ERNI的销售额大幅增长,还进一步巩固了其在全球连接器市场的领先地位。

Antelec公司的发展小趣事

在电子行业竞争日益激烈的环境下,Antelec公司深知持续创新的重要性。公司不断加大研发投入,引进先进的研发设备和人才,推动技术升级和产品创新。同时,公司还积极关注行业发展趋势和客户需求变化,及时调整产品策略和市场布局,保持了在市场中的领先地位。

爱普特半导体(APTSEMI)公司的发展小趣事

凭借卓越的产品性能和稳定的市场表现,爱普特半导体的市场占有率持续提升。目前,公司在国内非ARM核MCU市场的出货量已经位居第一,市场占有率也遥遥领先。这一成绩的取得,不仅彰显了爱普特在MCU行业的领先地位,也反映了公司在技术创新和市场拓展方面的强大实力。随着公司研发能力的不断提升和市场布局的逐步完善,相信爱普特在未来的市场竞争中将继续保持领先地位。

这些故事只是爱普特半导体发展过程中的一部分,它们共同展现了公司在电子行业中的崛起和成长。作为一家坚持自主创新、构建高端人才队伍、与大型企业战略合作、践行纯国产化发展理念并持续提升市场占有率的企业,爱普特半导体在电子行业的发展道路上正稳步前行。

华润微(CRMICRO)公司的发展小趣事

尽管面临市场终端景气度低迷等挑战,华润微依然保持稳健的发展态势。公司积极应对市场变化,通过优化产品结构、加大研发投入等措施,不断提升自身竞争力。同时,华润微也看到了新能源业务等领域的巨大潜力,将其作为未来发展的重要方向。通过不断的技术创新和市场拓展,华润微有望在电子行业中实现更加辉煌的成就。

Astro Tool Corp公司的发展小趣事

在市场竞争日益激烈的背景下,Astro Tool Corp公司始终坚持以创新驱动发展。公司不断投入研发资金,引进先进技术和设备,推出了一系列具有创新性和竞争力的新产品。这些产品不仅满足了客户日益多样化的需求,也为公司带来了可观的利润。同时,公司还注重人才培养和团队建设,打造了一支高效、专业的研发团队,为公司的持续发展提供了有力保障。

BAHCO公司的发展小趣事

随着全球化趋势的加速推进,BAHCO也在积极拓展全球市场。目前,公司已在多个国家和地区设立了分支机构或销售网络,实现了全球范围内的业务覆盖。未来,BAHCO将继续加大在研发、生产、销售等方面的投入力度,不断提升产品质量和服务水平。同时,公司还将积极探索新的商业模式和合作方式,以适应不断变化的市场环境并实现可持续发展。

这些故事虽然不直接涉及BAHCO在电子行业的发展,但它们展示了BAHCO在工具制造领域的辉煌历程和不断进取的精神。作为一家拥有百年历史的知名企业,BAHCO凭借其卓越的品质、创新精神和全球市场布局,成功地在工具制造业中占据了重要地位。未来,随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,相信BAHCO将继续保持其领先地位并迎来更加美好的发展前景。

问答坊 | AI 解惑

改版,要注意是注意实质内容的保护

改版后,为什么删去博客页面中“论坛”的“回复”等细目,这不利于交流! [ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-5-25 20:45 编辑 ]…

查看全部问答>

protel元件封装全攻略

protel元件封装全攻略 关键字: PROTEL元件封装 零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念。因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大 ...…

查看全部问答>

关于PID的问题!

#include     #include     #include     #include     #include        sbit ADC_INT = P3^2;    code unsigned char Tab[10] ={0x0c0,0x0f9,0x0a4,0x0b0,0x9 ...…

查看全部问答>

C语言有一定基础,但对嵌入式没有任务接触,如果从0开始做C语言嵌入式开发?

C语言有一定基础,但对嵌入式没有任务接触,如果从0开始做C语言嵌入式开发? 最好能说明一下,开始的时候从哪种硬件学习比较容易理解、容易操作,硬件容易得到,从哪里可以得到这样的硬件?…

查看全部问答>

用vs 2005 vc++ 开发基于智能设备的程序时,用ado访问数据库,和odbc访问数据库都有错误

我用ADO访问access数据库,可是创建_ConnectionPtr的指针对象时就出现问题了,也就是指针对象没有创建成功。 如果用ODBC访问access数据库 ,在添加记录集的时候就出现打不开can\'t open include \"sqltypes\"文件 …

查看全部问答>

wince5.0的Dm9000驱动调试问题

各位大侠好!小弟现在搞wince5.0下的DM9000驱动遇到点问题! 我在驱动中加调试信息发现我申请中断处问题了! EDeviceRegisterInterrupt()函数中有个NdisMRegisterInterrupt()这个函数应该是NDIS层的函数。意思是申请了中断吗?可是现在我这出 ...…

查看全部问答>

会用proteus的请进

请问一下各位,有没有会用proteus的人,留个QQ号给我,或直接加我的qq :605256075,加的时候请注明会用proteus,thank you!!!…

查看全部问答>

如何选择编译和C-SPY程序?

我用的是F149的片子,编译环境的安装程序是不是fet_r300u.exe和FET_R301.exe?好像买到的光盘提示的不是这个版本的,但是给的那个有没有?能不能通用?还有,在程序开始运行后,会出现一个FATAL ERROR, FATAL ERROR[60]:COULD NOT READ MEMEOY! ...…

查看全部问答>

急问2个简单问题

1、如果使用外部晶振,软件需要怎么设置,我用的是32.768khz,可以变成多少M,如果用默认状态,那工作时是多少阿? 2、在C430编程时发现在子程序中的局部变量,不知为何不能被正确调用,好像就不存在似的,在编译时也不报错,把它们定义成全局变量, ...…

查看全部问答>