Aktualności
Meta zapala ścieżkę o wartości stu miliardów dolarów, ale nadal zmaga się z 50-procentowym wskaźnikiem zwrotów — gdzie leży pierwotna przyczyna?
23 czerwca 2026 r. firma Meta oficjalnie zaprezentowała okulary Meta Glasses – swoje pierwsze inteligentne okulary z własną marką, co oznacza całkowity odstęp od wcześniejszych partnerstw w zakresie współmarkowania z Ray-Ban i Oakley. Na rynek trafiły trzy style opraw: Adventurer, Fury oraz Starfire, zaprojektowane we współpracy z Kylie Jenner, w cenie startowej 299 USD – czyli około 80 USD taniej niż poprzednia edycja wspólnej kolekcji Ray-Ban × Meta. Jest to pierwszy native produkt sprzętowy firmy Meta wyposażony w wielomodalny model sztucznej inteligencji Muse Spark, który obsługuje tłumaczenie w czasie rzeczywistym na dodatkowe 14 języków, w tym chiński mandaryński, zwiększając łączną liczbę obsługiwanych języków do 20.

Pod względem specyfikacji sprzętowych okulary Meta Glasses zachowują podstawowe konfiguracje: kamerę o rozdzielczości 12 megapikseli, nagrywanie wideo w rozdzielczości 3K oraz zestaw sześciu mikrofonów. Zapewniają około 8 godzin pracy na jednym ładowaniu, a z użyciem etui do ładowania czas ten wydłuża się do 40 godzin. Wersja standardowa waży 53,77 g – wartość ta odzwierciedla inżynierski limit firmy Meta, który polega na umieszczeniu wystarczającej mocy w wąskiej przestrzeni skroniowej, aby zasilać kamerę, głośniki oraz obciążenia związane z przetwarzaniem danych przez sztuczną inteligencję.
01 Eksplozja rynku: 2026 rok stanowi punkt zwrotny na dużą skalę
Przyspieszone działania firmy Meta są jedynie mikrokosmem szerszego przemysłu. Zgodnie z najnowszymi danymi firmy IDC światowe dostawy inteligentnych okularów osiągnęły w I kwartale 2026 roku 3,566 miliona sztuk, co oznacza wzrost o 130,1% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Szczegółowy podział:
- Okulary audio i do nagrywania dźwięku: 2,248 miliona sztuk, wzrost o 167,4% w stosunku do roku poprzedniego
- Urządzenia AR/VR: 1,318 miliona sztuk, wzrost o 85,9% w stosunku do roku poprzedniego

W całym roku IDC prognozuje, że światowe dostawy inteligentnych okularów konsumenckich przekroczą 23,687 mln sztuk, przy czym rynek Chin osiągnie 4,915 mln sztuk, co stanowi ponad 20% światowego wolumenu. W 2025 r. dostawy do Chin wyniosły 2,907 mln sztuk, czyli o 121,1% więcej niż rok wcześniej. IDC przewiduje również, że średnioroczny wzrost złożony (CAGR) na rynku chińskim osiągnie 55,6% w latach 2024–2029 – najwyższy na świecie – a chińscy producenci zdobędą 45% udziału w światowym rynku.
Działania głównych gigantów technologicznych nadal kształtują kierunki rozwoju branży:
- Projekt inteligentnych okularów firmy Apple wejdzie w fazę seryjnej produkcji w latach 2026–2027;
- Google koncentruje się na licencjonowaniu swojej platformy Android XR oraz nawiązywaniu partnerstw z dostawcami sprzętu, rozwijając wspólne projekty z XREAL, Samsungiem i innymi;
- Gracze krajowi: Alibaba integruje swój duży model językowy Qwen z ekosystemami handlu elektronicznego i płatności za pośrednictwem okularów AI; iFLYTEK wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy w scenariuszach biurowych; ByteDance nie ujawnił oficjalnej daty wprowadzenia produktu na rynek, jednak jego ekosystem treści oraz możliwości algorytmicznych rekomendacji tworzą nowe impulsy wzrostu dla rynku.

IDC zauważa, że chiński rynek inteligentnych okularów w 2026 roku przesuwa się od konkurencji opartej na specyfikacjach technicznych ku ogólnej rywalizacji skupionej na doświadczeniu użytkownika. Trzy kluczowe czynniki będą określać krajobraz rynkowy: komfort noszenia, praktyczność funkcji AI oraz dojrzałość ekosystemu. Ponadto inteligentne okulary zostały niedawno wpisane do krajowego chińskiego katalogu dotacji na wymianę cyfrowych produktów, a w połączeniu z festiwalem zakupów e-commerce 618 dają dodatkowy impuls popytowi konsumentów.
02 Analiza rozbiórkowa flagowych modeli: umieszczenie wystarczającej pojemności baterii w niewielkich wnękach skroniowych
Za szybkim rozszerzaniem się rynku stoją skrajne ograniczenia projektowe sprzętu. Poniżej przedstawiono zestawienie danych z testów rozbiorowych obecnie dostępnych na rynku głównych okularów AI:
|
Model |
Waga całkowita |
Pojemność ogniw |
Ograniczenia przestrzeni w skroniach |
|
Okulary Meta (2026) |
53,77 g |
248 mAh (960 mWh) |
Skronie całkowicie sklejone |
|
Okulary Xiaomi AI |
40 g |
263 mAh |
Symetryczne skronie lewa i prawa, anoda krzemowo-węglowa |
|
Okulary Rokid |
49 g |
210 mAh |
— |
|
Oczy AI Huawei |
35,5 g |
~300 mAh (3 ogniwa) |
Ultra-cienkie świątynie o grubości 6,25 mm |
|
Livis przez Li Auto |
Nieujawnione |
240 mAh (3 ogniwa) |
Trzy wbudowane ogniwa |
Pojemność ogniw mieści się zazwyczaj w zakresie od 210 mAh do 263 mAh. Na podstawie obecnych standardów gęstości energii ogniw i przy założeniu całkowitego budżetu masy urządzenia wynoszącego 35–50 g na ogniwa przeznaczonych jest jedynie kilkanaście gramów. Grubość świątyń nie przekracza zazwyczaj 7 mm, co wyklucza zastosowanie wentylatorów chłodzących lub dużych rozprowadzaczy ciepła. Dane IDC wskazują, że popularne modele z 2026 roku ważą od 40 do 50 g, a ponad 45% produktów będzie prawdopodobnie ważyć mniej niż 50 g.
03 Ukryty kryzys żywotności baterii za pozorną prosperością branży
Rosnące wolumeny dostaw nie mogą zasłonić luk między deklarowanymi specyfikacjami a rzeczywistym doświadczeniem użytkownika.
Dane firmy IDC wykazują, że w pierwszym kwartale 2026 r. dostawy okularów audio i audio-nagrywających na terenie Chin spadły o 0,1% w ujęciu rocznym; popyt na okulary wyłącznie audio osłabł, podczas gdy lekkie okulary z wyświetlaczem przyczyniły się do wzrostu dostaw urządzeń AR i ER o 168,6% w ujęciu rocznym. Konsumenci przekraczają już podstawowe funkcje audio i poszukują zróżnicowanych doświadczeń wizualnych oraz interakcji opartych na sztucznej inteligencji. Dodanie modułów wyświetlających i sztucznej inteligencji działającej lokalnie na urządzeniu powoduje jednak wykładniczy wzrost poboru mocy przez baterię.
Okulary AI od dawna cierpią na trwałe problemy: duża waga, krótki czas pracy na jednym ładowaniu oraz słaba moc obliczeniowa, co utrudnia doświadczenie użytkownika i masową komercjalizację. Skargi użytkowników na katastrofalnie szybkie rozładowywanie baterii nadal są powszechne. Dane firmy iiMedia Research wskazują, że konsumentowie przy zakupie okularów AI uwzględniają wiele czynników, przy czym najważniejszymi obawami są: czas pracy na jednym ładowaniu (29,3%), zgodność z ekosystemem (26,2%) oraz ochrona prywatności (24,9%). Ponad połowa konsumentów oczekuje czasu pracy w zakresie 4–8 godzin na jednym ładowaniu, co pokazuje, że nabywcy obecnie priorytetem nadają zintegrowanemu doświadczeniu sprzętowo-programowemu, a nie izolowanym parametrom sprzętowym.

04 Źródło wąskiego gardła czasu pracy baterii: Dlaczego ogniwa o pojemności rzędu 200 mAh są niewystarczające
Trzy warstwy ograniczeń fizycznych tworzą dylemat dotyczący czasu pracy baterii:
1. Ograniczenia przestrzenne
Aby osiągnąć „niewyczuwalną noszenie”, całkowita masa okularów AI musi być mniejsza niż 50 g. W ramach tego bardzo ograniczonego budżetu masy pojedyncze ogniwa akumulatora mogą ważyć tylko 3–5 g, mieć grubość nie przekraczającą 5 mm oraz długość nie przekraczającą 52 mm — ograniczenia geometryczne, które pozostawiają zero zapasu na dodatkową objętość akumulatora.
2. Gwałtowny wzrost zużycia energii
Wbudowane lokalnie duże modele językowe zużywają ponad 0,3 W mocy układu scalonego. Po połączeniu z kamerami, macierzami mikrofonów oraz modułami komunikacyjnymi całkowite zużycie mocy przez system łatwo przekracza 2 W. Nawet ogniwa o niskim oporze wewnętrznym powodują szybkie podwyższenie temperatury w okolicy skroni do progu komfortu dla człowieka, czyli 42 °C, co prowadzi do ograniczenia częstotliwości procesora (throttling) lub wymuszonego obniżenia poboru mocy. Zmierzone dane dotyczące zużycia mocy:
|
Scenariusz użycia |
Średni pobór mocy |
Teoretyczny czas pracy przy użyciu ogniwa o pojemności 210 mAh |
|
Tryb czuwania (ciągłe wykrywanie) |
~1,2 mW |
~30 godzin |
|
AI – dialog głosowy |
~350 mW |
~2,8 godziny |
|
nagrywanie wideo w rozdzielczości 1080p |
~280 mW |
~3,5 godziny |
|
Nagrywanie wideo + jednoczesna obsługa sztucznej inteligencji |
~800 mW |
~1,2 godziny |
|
Wyświetlacz z przewodzącą światło warstwą włączony stale |
~600 mW |
~1,6 godziny |
Włączenie wyświetlaczy z przewodzącą światło warstwą lub jednoczesne przetwarzanie przez sztuczną inteligencję wraz z nagrywaniem wideo ogranicza czas ciągłej pracy przy wysokim obciążeniu do poniżej 2 godzin przy użyciu ogniw o pojemności 210–263 mAh (0,8–1,0 Wh). Oświadczenia dotyczące „baterii na cały dzień” dotyczą zazwyczaj wyłącznie trybu czuwania z rzadkimi powiadomieniami i znacznie odbiegają od rzeczywistego intensywnego użytkowania przez użytkownika.
3. Niedoskonałości inżynieryjne tradycyjnych ogniw zwinętych stosowanych w okularach AI
Obecnie większość okularów AI wykorzystuje miękkie, zwinęte ogniwa typu „pouch”, produkowane przez zwijanie katody, separatora i anody wokół wałka zwijającego w ustalony kształt. Proces ten napotyka trzy kluczowe przeszkody inżynieryjne przy projektowaniu nadzwyczaj kompaktowych skroniowych części oprawki:
- Niskie wykorzystanie przestrzeni: Okrągłe lub owalne zwinęte rdzenie umieszczone w płaskich, prostokątnych wnękach pozostawiają niezagospodarowaną przestrzeń w każdym z czterech narożników. W skroniowych częściach oprawki o szerokości 10 mm ta strata przestrzeni bezpośrednio ogranicza maksymalną osiągalną pojemność przy danym powierzchniowym wymiarze.
- Trudności w kontrolowaniu oporu wewnętrznego: Wąskie i wydłużone zwinęte konstrukcje powodują wydłużenie arkuszy elektrod i wzrost oporu wewnętrznego. Wysoki opór powoduje gwałtowne spadki napięcia podczas rozładowania przy dużych prądach, co aktywuje ochronę przed niskim napięciem i wyłącza urządzenie mimo pozostającej w baterii nadal istotnej ilości energii — co znacznie pogarsza doświadczenie użytkownika.
- Bariery dla nadcieńkich i nadkrótkich form: Sprzęt do nawijania ograniczony jest minimalnym średnicą pinu, co znacznie zwiększa trudność produkcji oraz wymagania dotyczące kontroli wydajności dla ogniw cieńszych niż 3 mm lub krótszych niż 25 mm.
Te wyzwania inżynieryjne tworzą systemowy problem techniczny: ogniwa przeznaczone do skroni okularów muszą osiągać skrajną miniaturyzację, zachowując przy tym stabilne napięcie oraz kontrolowany wzrost temperatury pod dużym obciążeniem.
05 Bateria litowa Mitac: niestandardowe rozwiązania baterii dla inteligentnych okularów AI
Odpowiadając na skrajne wymagania dotyczące ogniw stawiane przez okulary AI, firma Mitac Lithium Battery dysponuje ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie małych polimerowych akumulatorów litowych. Bazując na tradycyjnych procesach nawijania, przeprowadziliśmy systemową, głęboką optymalizację miniaturyzacji i wprowadziliśmy na rynek sześć standardowych modeli ogniw dostosowanych do kluczowych potrzeb urządzeń noszkowych – kompaktowości, lekkości oraz cienkiego profilu.
01 Nadminiaturyzowane projektowanie dostosowane do okularów AI
Wszystkie sześć modeli ogniw wykorzystuje prostokątną, aluminiową obudowę z folii plastycznej z wyprowadzeniami biegunów dodatnich i ujemnych po stronie (jednolita orientacja wyprowadzeń bieguna dodatniego) oraz niezawodną izolację metodą zanurzenia w wosku. Kluczowe zalety obejmują skrajne miniaturyzację, lekkość oraz wysoką gęstość energii, co idealnie odpowiada ostatecznemu celowi projektowania okularów AI – cienkich, płaskich i lekkich opraw zapewniających niemal niewyczuwalne noszenie.
|
Model |
Wydajność nominalna |
Napięcie nominalne |
Maksymalne wymiary (dł. × szer. × gr., mm) |
Waga |
Wydajność prądowa |
Cechy rdzenia |
|
ST-LP481048 |
280 mAh |
3,8 V |
49.2×10×4.8 |
5,7 g |
rozładowywanie 3C / ładowanie 1C |
Największa pojemność w serii; gęstość energii wynosi 462 Wh/l |
|
ST-LP401050 |
270 mAh |
3,8 V |
51.2×10×4.0 |
4,2 g |
rozładowywanie 3C / ładowanie 1C |
Przywództwo w branży pod względem gęstości energii – 513 Wh/l; ponad 430 000 sztuk wysłanych |
|
ST-LP411140 |
220 mAh |
3,85 V |
41.5×11.2×4.1 |
3,7 g |
rozładowanie i ładowanie 3C |
System wysokiego napięcia; kompleksowe szybkie ładowanie i rozładowanie 3C; ponad 220 000 sztuk wysłanych |
|
ST-LP361140 |
205 mAh |
3,85 V |
41.5×11.2×3.7 |
3,5 g |
rozładowanie i ładowanie 2C |
System wysokiego napięcia; nadzwyczaj cienki profil o grubości 3,7 mm |
|
ST-LP400935 |
120 mAh |
3,85 V |
37.0×9.2×4.2 |
2,2 g |
ciągła rozładowywanie i ładowanie przy prądzie 3C |
Zoptymalizowany do scenariuszy wysokiego obciążenia i szczytowej mocy |
|
ST-LP501020 |
100 mAh |
3,87 V |
22.0×10.2×5.2 |
1,8 g |
Standardowe ładowanie i rozładowywanie |
Maksymalne napięcie nominalne 3,87 V; nadzwyczaj krótki kształt o długości 22 mm |
Sześć modeli ogniw waży od 1,8 g do 5,7 g, przy minimalnej grubości wynoszącej 3,7 mm (LP361140) i minimalnej długości 22 mm (LP501020), co umożliwia elastyczną integrację w nadzwyczaj ograniczonej przestrzeni ramki lub skroniowych części okularów AI.
02 System wysokiego napięcia: wydobywanie większej ilości energii w obrębie ustalonej objętości
Skrzydła okularów AI mierzy się w milimetrach, co nakłada surowe, stałe ograniczenia rozmiaru baterii. Gdy nie ma możliwości zwiększenia wymiarów fizycznych, podniesienie napięcia roboczego stanowi jedyną drogę do osiągnięcia wyższej gęstości energii.

Tradycyjne polimerowe ogniwa litowe mają napięcie znamionowe wynoszące 3,6–3,7 V oraz napięcie końcowe ładowania równe 4,2 V. Ogniwa wysokonapięciowe podnoszą napięcie znamionowe do 3,85 V lub 3,87 V, przy odpowiednio 4,4 V i 4,45 V napięcia końcowego ładowania. Całkowita platforma napięciowa wzrasta o około 0,17 V, co zwiększa gęstość energii o 5–8% i wydłuża czas pracy przy identycznym poborze prądu.
Weźmy na przykład model ST-LP501020: jego nominalna energia wynosi 0,387 Wh przy napięciu 3,87 V / 100 mAh. Aby osiągnąć taką samą energię w konwencjonalnym systemie o napięciu 3,7 V, pojemność musiałaby wynieść ok. 105 mAh (0,387 Wh ÷ 3,7 V ≈ 104,6 mAh). Jednak komórka o pojemności 105 mAh nie może zostać wyprodukowana w obudowie o wymiarach 22,0 × 10,2 × 5,2 mm przy użyciu standardowej technologii nawijania — wyższa pojemność wymaga grubszych elektrod lub gęstszego nawijania, co jest zasadniczo ograniczone długością ramki wynoszącą 22 mm. Systemy wysokiego napięcia zapewniają większą pojemność magazynowania energii bez utraty objętości ani masy.
Cztery z sześciu zalecanych modeli firmy Mitac wykorzystują architektury wysokiego napięcia 3,85 V / 3,87 V, przy czym model ST-LP501020 cechuje się najwyższym w branży napięciem znamionowym 3,87 V dla swoich rozmiarów. W kwestii wskaźników gęstości energii:
- ST-LP401050: 513 Wh/L (standardowe napięcie 3,8 V, lider serii)
- ST-LP481048: 462 Wh/L (3,8 V)
- ST-LP411140: 470 Wh/L (wysokie napięcie 3,85 V)
03 Stabilna moc wyjściowa umożliwiająca obsługę dynamicznego poboru mocy
Dostosowane do typowych wymagań okularów AI, takich jak szybkie ładowanie, ciągła praca i nagłe szczyty mocy; wszystkie sześć ogniw zapewnia spójną i niezawodną wydajność przy wielu różnych prędkościach rozładowania:
|
Model |
Pojemność minimalna (0,2C) |
Standardowe ładowanie (0,2C – stały prąd / stałe napięcie) |
Pojemność przy szybkim ładowaniu |
Wsparcie dla rozładowania przy wysokich prądach |
|
ST-LP481048 |
≥280 mAh |
Ładowanie do 4,4 V, ok. 5,5 godz. |
Maksymalne ładowanie prądem 1C |
rozładowanie 3C |
|
ST-LP401050 |
≥270 mAh |
Ładowanie do 4,4 V, ok. 5,5 godz. |
Maksymalne ładowanie prądem 1C |
rozładowanie 3C |
|
ST-LP411140 |
≥220 mAh |
Ładowanie do 4,4 V, ok. 5,5 godz. |
Maksymalne ładowanie 3C |
rozładowanie 3C |
|
ST-LP361140 |
≥200 mAh |
Ładowanie do 4,4 V, ok. 5,5 godz. |
Maksymalne ładowanie 2C |
rozładowywanie 2C |
|
ST-LP400935 |
≥115 mAh |
Ładowanie do 4,4 V, ok. 5,5 godz. |
Maksymalne ładowanie 3C |
ciągłe rozładowywanie 3C |
|
ST-LP501020 |
≥95 mAh |
Ładowanie do 4,45 V, ok. 5,5 godz. |
Maksymalne ładowanie prądem 1C |
rozładowywanie 1C |
niski opór wewnętrzny i ścisła kontrola temperatury zapewniają bezpieczną i gładką pracę
Wszystkie produkty są zgodne z normami krajowymi i unijnymi oraz przechodzą rygorystyczne testy bezpieczeństwa znacznie przekraczające standardowe przypadki użycia, zapewniając cykl życia wynoszący ≥500 cykli ładowania i rozładowania. Połączenie niskiego oporu wewnętrznego i doskonałych właściwości termicznych gwarantuje długotrwałe bezpieczeństwo i komfort w przypadku noszenia blisko ciała.

Niski opór wewnętrzny umożliwia wydajną konwersję energii. Dokładnie kontrolujemy opór wewnętrzny ogniw, przy czym wszystkie modele charakteryzują się niskim poziomem oporu (≤370 mΩ do ≤390 mΩ); modele ST-LP361140 i ST-LP411140 osiągają wartość ≤320 mΩ. Konstrukcje o niskim oporze zmniejszają straty energii podczas ładowania i rozładowywania, stabilizują napięcie przy wysokoprądowym rozładowywaniu – zapobiegając ograniczeniu wydajności procesora (throttling) lub wyłączeniu funkcji spowodowanemu spadkiem napięcia – oraz obniżają temperaturę pracy w stanie ustalonym, zapewniając bezpieczny kontakt z skórą. Takie rozwiązanie jest kluczowe dla okularów AI z ciasnymi obudowami i ograniczoną zdolnością odprowadzania ciepła, bezpośrednio wpływając na płynność i stabilność działania całego systemu – stanowi jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych baterii litowych firmy Mitac w przypadku urządzeń noszewych.

Ścisłe specyfikacje eksploatacyjne gwarantują bezpieczeństwo użytkowania. Produkty spełniają surowe normy branżowe, obejmujące określone zakresy temperatur roboczych: ładowanie – od 0 do 45 °C, rozładowywanie – od -10 do 60 °C oraz przechodzą pełny zestaw testów bezpieczeństwa:
- Wysoka wydajność rozładowania w wysokiej temperaturze: przy 60 °C akumulator ST-LP501020 zachowuje ≥95 % pojemności przy rozładowaniu prądem 0,2C; akumulatory ST-LP361140, ST-LP400935 i ST-LP411140 zachowują ≥95 % pojemności przy rozładowaniu prądem 0,5C, przy kontrolowanym stopniu degradacji wydajności we wszystkich warunkach środowiskowych.
- Gwarancja bezpieczeństwa podczas użytkowania: Wielokrotne rygorystyczne testy nadużycia minimalizują ryzyko w przypadku skrajnego nieprawidłowego użytkowania. Połączone z naturalną zaletą niskiej generacji ciepła wynikającą z niskiego oporu wewnętrznego, ogniwa zapobiegają dyskomfortowi użytkownika lub zagrożeniom bezpieczeństwa spowodowanym przegrzewaniem się baterii podczas długotrwałego noszenia.
05 Anody krzemowe oraz inteligentne cyfrowe produkcji stanowią kluczowe korzyści konkurencyjne
W zakresie kluczowych technologii bateria litowa firmy Mitac była pionierem zastosowania zmodyfikowanej technologii anod kompozytowych krzemowo-węglowych w badaniach i rozwoju małych ogniw miękkich. Zoptymalizowane mieszanie krzemu i węgla oraz modyfikacja interfejsu skutecznie hamują rozszerzanie się objętości anody krzemowej, zwiększają stabilność strukturalną i przewodność elektryczną oraz poprawiają niezawodność cykli, jednocześnie podnosząc gęstość energii w celu wydłużenia żywotności baterii w kompaktowych ramkach okularów AI.

Zbudowaliśmy również w pełni zautomatyzowany, cyfrowy system produkcyjny. Na kluczowych etapach produkcji zastosowano precyzyjne urządzenia inteligentne oraz monitorowanie danych w czasie rzeczywistym. Doskonała kontrola procesów i pełna cyfrowa śledzoność na całym łańcuchu dostaw zapewniają podwójny przełom pod względem współczynnika wydajności produkcyjnej oraz spójności parametrów technicznych, dostarczając niezawodnych, długotrwałych i stabilnie rozładowujących się źródeł zasilania dla precyzyjnych urządzeń noszkowych.
06 Zalecenia dotyczące doboru modelu
Okulary AI stawiają zupełnie inne wymagania wobec ogniw w zależności od poziomu funkcjonalności:
- Okulary tylko do odtwarzania dźwięku – zasilane głównie przez układy SoC do audio Bluetooth o niskim całkowitym poborze mocy. Nie wymagają wysokiej wydajności komórek przy dużym prądzie (wystarczają 1C–2C). Główne priorytety: maksymalna pojemność w bardzo cienkich obudowach oraz niski opór wewnętrzny, aby przedłużyć czas pracy na jednym ładowaniu.

- Okulary z funkcją wideo/ekranu – dodatkowe funkcje, takie jak nagrywanie w rozdzielczości 1080p (~3,65 mAh zużycia mocy na 60 sekund), przetwarzanie obrazu za pomocą sztucznej inteligencji oraz wyświetlacze z falowodami, znacznie zwiększają całkowite zużycie energii. Ze względu na ograniczenie całkowitej masy do 40–60 g oraz pojemność baterii wynoszącą zaledwie 200–300 mAh, urządzenia te muszą zapewniać 8–12 godzin użytkowania w trybie przerywanym w ciągu dnia. Kluczowe wymagania stawiane komórkom: możliwość szybkiego rozładowania przy dużych prądach, aby obsłużyć chwilowe szczyty mocy podczas jednoczesnego nagrywania i obliczeń AI, a także architektura wysokonapięciowa umożliwiająca maksymalizację gęstości energii w ustalonej objętości.
Zalecane modele przeznaczone na konkretne zastosowania:
|
Typ Produktu |
Polecamy Model |
Uzasadnienie podstawowego doboru |
|
Bardzo cienkie okulary audio |
ST-LP361140 |
ultra-cienki akumulator o grubości 3,7 mm i wysokim napięciu 3,85 V; optymalna równowaga między czasem pracy a rozmiarem |
|
Okulary audio z krótkimi łukami |
ST-LP501020 |
ultra-krótkie korpusy o długości 22 mm oraz napięcie 3,87 V – lider w branży |
|
Uniwersalne okulary do odtwarzania wideo/wyświetlania treści |
ST-LP411140 |
szybkie ładowanie 3C + szybkie rozładowanie 3C + system wysokiego napięcia; ogniwo pierwotne do jednoczesnego nagrywania i obciążeń AI |
|
Okulary do odtwarzania wideo/wyświetlania treści przeznaczone do intensywnego użytku |
ST-LP400935 |
Stałe rozładowanie 3C; brak ograniczania częstotliwości przy maksymalnym obciążeniu |
|
Okulary do odtwarzania wideo/wyświetlania treści zoptymalizowane pod kątem pojemności |
ST-LP481048 |
Maksymalna pojemność 280 mAh dla intensywnego codziennego użytku |
|
Okulary do odtwarzania wideo/wyświetlania treści zoptymalizowane pod kątem gęstości energii |
ST-LP401050 |
Przywództwo w branży z gęstością energii wynoszącą 513 Wh/l – najwyższa pojemność magazynowania energii przy identycznych wymiarach |
Podsumowanie
IDC prognozuje, że około roku 2028, wraz z wprowadzeniem do sprzedaży lekkich, pełnokolorowych mikroekranów binokularnych oraz ciągłym obniżaniem kosztów kluczowych komponentów optycznych, takich jak przewodniki światła, główny obszar zainteresowania branży przesunie się z okularów audio na zaawansowane urządzenia AR/VR. Zużycie mocy przez moduły wyświetlające znacznie wzrośnie, co sprawi, że obecne ogniwa o pojemności klasy 200 mAh staną się niewystarczające.
Konkurencja wśród okularów AI przechodzi od zasad „pierwszy na rynek” do zasad „trwałości”. Trwałość zależy w końcu od baterii ukrytej w słupkach okularów – niewidocznej dla użytkownika, ale stale kształtującej jego doświadczenie. Baterie litowe firmy Mitac będą nadal rozwijać technologię miniaturyzowanych, wysokonapięciowych miękkich ogniw typu pouch, zapewniając podstawową moc dla lekkich i długotrwałych inteligentnych okularów AI.