Все категории

Новости

Meta запускает трек стоимостью сотни миллиардов долларов, но сталкивается с показателем возврата продукции на уровне 50 % — в чём коренная причина?

Time : 2026-07-01

23 июня 2026 года компания Meta официально представила очки Meta Glasses — свои первые умные очки собственного бренда, что ознаменовало полный разрыв с предыдущими партнёрскими соглашениями о совместном брендинге с Ray-Ban и Oakley. На рынок вышли три модели оправ: Adventurer, Fury и Starfire, разработанные совместно с Кайли Дженнер, по цене от 299 долларов США — примерно на 80 долларов США дешевле предыдущей совместной версии Ray-Ban Meta. Это первый собственный аппаратный продукт Meta, встроенный в модель мультимодального ИИ Muse Spark, поддерживающий перевод в реальном времени на 14 дополнительных языков, включая китайский язык (упрощённый), расширив общее количество поддерживаемых языков до 20.

1(c5665cabd3).png

С точки зрения аппаратных характеристик очки Meta Glasses сохраняют базовые конфигурации: камеру на 12 мегапикселей, запись видео с разрешением 3K и массив из шести микрофонов. Время автономной работы от одного заряда составляет около 8 часов, а с использованием чехла-зарядного устройства — до 40 часов. Стандартная версия весит 53,77 грамма — этот показатель отражает инженерный предел компании Meta по размещению достаточного запаса энергии в узком пространстве дужек для обеспечения работы камеры, динамиков и вычислительных задач ИИ.

01 Рыночный бум: 2026 год знаменует собой крупномасштабную точку перегиба

Ускоренная стратегия Meta — лишь микрокосм более широкой отрасли. Согласно последним данным IDC, глобальные поставки умных очков в первом квартале 2026 года достигли 3,566 млн единиц, увеличившись на 130,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Детализация:

  • Очки с функциями аудио и аудиозаписи: 2,248 млн единиц, рост на 167,4 % в годовом выражении
  • Устройства AR/VR: 1,318 млн единиц, рост на 85,9 % в годовом выражении

2(5804a13c87).png

По итогам полного года IDC прогнозирует, что мировые поставки умных очков для потребителей превысят 23,687 млн единиц, причём объём рынка Китая составит 4,915 млн единиц, что составляет более 20 % от глобального объёма. В 2025 году поставки в Китае достигли 2,907 млн единиц, что на 121,1 % больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, IDC прогнозирует, что совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) в Китае составит 55,6 % в период с 2024 по 2029 год — самый высокий показатель в мире; китайские производители, как ожидается, займут 45 % доли мирового рынка.

Действия крупнейших технологических гигантов продолжают определять траектории развития отрасли:

  • Проект умных очков Apple, как ожидается, перейдёт в стадию массового производства в период с 2026 по 2027 год;
  • Google делает акцент на лицензировании своей платформы Android XR и партнёрстве с производителями оборудования, продвигая совместные проекты разработки с XREAL, Samsung и другими компаниями;
  • Китайские компании: Alibaba интегрирует свою крупную языковую модель Qwen с экосистемами электронной коммерции и платежей через свои очки с ИИ; iFLYTEK использует технологию распознавания речи в офисных сценариях; ByteDance пока не объявила официальную дату запуска продукта, однако её экосистема контента и возможности алгоритмических рекомендаций создают новые драйверы роста для рынка.

3(e65af05411).jpg

Аналитическая компания IDC отмечает, что к 2026 году китайский рынок умных очков переходит от конкуренции на основе технических характеристик к всестороннему соперничеству, ориентированному на пользовательский опыт. Три ключевых фактора определят ландшафт рынка: комфорт при ношении, практическая применимость функций ИИ и зрелость экосистемы. Кроме того, умные очки недавно были включены в национальный каталог субсидий Китая на обмен цифровой продукции, а совместное проведение праздника электронной коммерции «618» дополнительно стимулирует спрос со стороны потребителей.

02 Демонтажный анализ флагманских моделей: размещение достаточной ёмкости аккумулятора в миниатюрных височных полостях

За стремительным расширением рынка стоят экстремальные ограничения в проектировании аппаратного обеспечения. Ниже приведена подборка данных, полученных при разборке популярных на сегодняшний день очков ИИ:

Модель

Общий вес

Емкость аккумулятора

Ограничения по полости заушной части

Очки Meta (2026 г.)

53,77 г

248 мА·ч (960 мВт·ч)

Полностью склеенные заушные части

Xiaomi AI Glasses

40 г

263 мА·ч

Симметричные левая и правая заушные части, анод из кремния и углерода

Очки Rokid

49 г

210 мА·ч

Очки Huawei AI

35,5 г

~300 мА·ч (3 элемента)

Сверхтонкие дужки толщиной 6,25 мм

Livis от Li Auto

Не раскрывается

240 мА·ч (3 элемента)

Три встроенных аккумулятора

Ёмкость элементов в основном варьируется от 210 до 263 мА·ч. С учётом текущих эталонных показателей энергоплотности элементов и общего бюджета массы устройства в 35–50 граммов на аккумуляторы выделяется лишь несколько граммов. Толщина дужек обычно составляет менее 7 мм, что не оставляет места для вентиляторов охлаждения или крупных теплоотводов. Данные IDC показывают, что масса основных моделей 2026 года будет находиться в диапазоне от 40 до 50 граммов, причём более чем в 45 % продуктов ожидается масса ниже 50 граммов.

03 Скрытый кризис автономности аккумуляторов за процветанием отрасли

Резкий рост объемов поставок не может скрыть разрыв между заявленными характеристиками и реальным пользовательским опытом.

Данные IDC показывают, что в Китае объемы поставок аудио- и аудиозаписывающих очков в первом квартале 2026 года снизились на 0,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; спрос на очки исключительно для воспроизведения звука ослабел, тогда как легкие дисплейные очки обеспечили рост поставок AR и ER на 168,6 % в годовом выражении. Потребители переходят за рамки базовой аудиофункциональности и ищут дифференцированный визуальный и ИИ-интерактивный опыт. Однако добавление модулей дисплея и встроенных ИИ-решений приводит к экспоненциальному росту энергопотребления аккумулятора.

Умные очки на протяжении длительного времени сталкиваются с устойчивыми проблемами: большой вес, короткое время автономной работы и слабая вычислительная мощность, что затрудняет пользовательский опыт и массовую коммерциализацию. Жалобы пользователей на катастрофическое энергопотребление по-прежнему широко распространены. Согласно данным iiMedia Research, при выборе умных очков потребители учитывают несколько факторов, причём на первом месте стоят время автономной работы (29,3 %), совместимость с экосистемой (26,2 %) и защита конфиденциальности (24,9 %). Более половины потребителей ожидают от одного заряда продолжительности работы в диапазоне 4–8 часов, что свидетельствует о том, что покупатели сегодня делают акцент на комплексном программно-аппаратном опыте, а не на отдельных аппаратных параметрах.

5(1c79eb747b).png

04 Причина узкого места по времени автономной работы: почему элементы ёмкостью порядка 200 мА·ч не справляются

Три уровня физических ограничений порождают дилемму времени автономной работы:

1. Пространственные ограничения

Для обеспечения «невесомого комфорта при ношении» общий вес умных очков должен составлять менее 50 граммов. В рамках этого жёсткого ограничения по массе отдельные аккумуляторные элементы ограничены массой 3–5 граммов, толщиной ≤5 мм и длиной ≤52 мм — геометрические параметры, оставляющие нулевой запас объёма для дополнительной ёмкости аккумулятора.

2. Резкий рост энергопотребления

Локальные крупные языковые модели потребляют более 0,3 Вт мощности чипа. В совокупности с камерами, микрофонными решётками и модулями связи суммарное энергопотребление системы легко превышает 2 Вт. Даже элементы с низким внутренним сопротивлением вызывают быстрое повышение температуры в области висков до порогового значения комфорта для человека — 42 °C — при высокой нагрузке, что приводит к снижению тактовой частоты процессора или принудительному ограничению подаваемой мощности. Измеренные данные по энергопотреблению:

Сценарий использования

Среднее энергопотребление

Расчётное время автономной работы при ёмкости элемента 210 мА·ч

Режим ожидания (постоянное активное зондирование)

~1,2 мВт

~30 часов

AI-диалог через голос

~350 мВт

~2,8 часа

запись видео в разрешении 1080p

~280 мВт

~3,5 часа

Запись + одновременная работа ИИ

~800 мВт

~1,2 часа

Постоянно включенный дисплей с волноводом

~600 мВт

~1,6 часа

Активация дисплеев с волноводом или одновременная обработка ИИ и запись видео ограничивают непрерывную работу в режиме высокой нагрузки менее чем на 2 часа при использовании аккумуляторов ёмкостью 210–263 мА·ч (0,8–1,0 Вт·ч). Заявления о «батарее на весь день» обычно относятся только к режиму ожидания с редкими уведомлениями и сильно расходятся с реальной интенсивностью использования пользователем.

3. Инженерные недостатки традиционных намотанных элементов в очках с ИИ

Большинство современных очков с ИИ используют намотанные гибкие элементы, изготавливаемые путем намотки катода, сепаратора и анода вокруг намоточного штыря в фиксированную форму. Этот процесс сталкивается с тремя критическими инженерными проблемами при проектировании сверхкомпактных дужек:

  • Низкое использование пространства: круглые или овальные намотанные сердечники внутри плоских прямоугольных полостей создают «мертвые зоны» во всех четырёх углах. Внутри дужек шириной 10 мм этот объём неиспользуемого пространства напрямую ограничивает максимально достижимую ёмкость при заданной площади занимаемого элементом места.
  • Сложность контроля внутреннего сопротивления: узкие вытянутые намотанные структуры увеличивают длину электродных листов и повышают внутреннее сопротивление. Высокое сопротивление вызывает резкое падение напряжения при разряде высокими токами, что приводит к срабатыванию защиты от пониженного напряжения и отключению устройства, несмотря на наличие остаточного заряда аккумулятора — это серьёзно ухудшает пользовательский опыт.
  • Барьеры для ультратонких и ультракоротких форм-факторов: Оборудование для намотки ограничено минимальным диаметром выводов, что резко повышает сложность производства и требования к контролю выхода годных изделий для элементов толщиной менее 3 мм или длиной менее 25 мм.

Эти инженерные задачи создают системное техническое препятствие: элементы для оправ очков должны обеспечивать экстремальную миниатюризацию при одновременном поддержании стабильного напряжения и контролируемого роста температуры под высокой нагрузкой.

05 Аккумуляторы Mitac на литиевой основе: Индивидуальные аккумуляторные решения для умных очков с ИИ

Решая экстремальные требования к элементам для умных очков с ИИ, Mitac Lithium Battery обладает более чем десятилетним опытом в производстве малогабаритных полимерных литиевых аккумуляторов. Опираясь на традиционные процессы намотки, мы провели системную глубокую оптимизацию миниатюризации и запустили шесть стандартизированных моделей элементов, специально разработанных для удовлетворения ключевого требования носимых устройств — компактности, легкости и тонкости.

01 Ультраминиатюрный дизайн, адаптированный для умных очков с ИИ

Все шесть моделей элементов используют квадратную алюминиевую пленочную упаковку с выводами положительного и отрицательного полюсов, выведенными сбоку (единая ориентация положительного вывода), а также надежную изоляцию методом погружения в воск. Основные преимущества — экстремальная миниатюризация, легкий вес и высокая удельная энергоемкость, что идеально соответствует конечной дизайнерской цели очков ИИ: тонкие, плоские и легкие оправы для незаметного ношения.

Модель

Номинальная мощность

Номинальное напряжение

Максимальные габариты (Д×Ш×Т, мм)

Вес

Режим работы

Характеристики сердечника

ST-LP481048

280 мА·ч

3,8 В

49.2×10×4.8

5,7 г

разряд 3C / заряд 1C

Наибольшая емкость в линейке; энергоемкость — 462 Вт·ч/л

ST-LP401050

270 мА·ч

3,8 В

51.2×10×4.0

4,2 г

разряд 3C / заряд 1C

Энергетическая плотность на уровне лидера отрасли — 513 Вт·ч/л; поставлено более 430 000 единиц

ST-LP411140

220 мА·ч

3,85 В

41.5×11.2×4.1

3,7 г

разряд 3C / заряд 3C

Система высокого напряжения; всесторонняя быстрая зарядка и разрядка с током 3C; поставлено более 220 000 единиц

ST-LP361140

205 мА·ч

3,85 В

41.5×11.2×3.7

3,5 г

разряд 2C / заряд 2C

Система высокого напряжения; сверхтонкий профиль толщиной 3,7 мм

ST-LP400935

120 мА·ч

3,85 В

37.0×9.2×4.2

2,2 г

непрерывный разряд и заряд с коэффициентом 3C

Оптимизировано для сценариев пиковой мощности при высоких нагрузках

ST-LP501020

100 мА·ч

3,87 В

22.0×10.2×5.2

1,8 г

Стандартные режимы заряда и разряда

Максимальное номинальное напряжение 3,87 В; сверхкороткий форм-фактор длиной 22 мм

Шесть моделей элементов имеют массу от 1,8 г до 5,7 г, минимальную толщину 3,7 мм (LP361140) и минимальную длину 22 мм (LP501020), что обеспечивает гибкую интеграцию в крайне ограниченное пространство дужек или оправы очков с ИИ.

02 Высоковольтная система: извлечение большего количества энергии в рамках фиксированного объёма

Размеры дужек очков с ИИ измеряются в миллиметрах, что накладывает строгие ограничения на габариты батареи. Поскольку увеличение физических размеров невозможно, повышение рабочего напряжения — единственный способ повысить удельную энергоёмкость.

8.png

Традиционные полимерные литиевые аккумуляторы имеют номинальное напряжение 3,6–3,7 В и напряжение отключения при зарядке 4,2 В. Высоковольтные элементы повышают номинальное напряжение до 3,85 В или 3,87 В, а напряжение отключения при зарядке составляет соответственно 4,4 В и 4,45 В. Общая платформа напряжения повышается примерно на 0,17 В, что увеличивает энергоёмкость на 5–8 % и продлевает время автономной работы при одинаковом токе потребления.

Возьмем в качестве примера модель ST-LP501020: ее номинальная энергоемкость составляет 0,387 Вт·ч при напряжении 3,87 В / емкости 100 мА·ч. Чтобы достичь такой же энергоемкости в стандартной системе с напряжением 3,7 В, емкость должна составить примерно 105 мА·ч (0,387 Вт·ч ÷ 3,7 В ≈ 104,6 мА·ч). Однако элемент емкостью 105 мА·ч невозможно изготовить в габаритах 22,0 × 10,2 × 5,2 мм с использованием стандартной технологии намотки — повышение емкости требует увеличения толщины электродов или более плотной намотки, что принципиально ограничено длиной рамки в 22 мм. Системы повышенного напряжения обеспечивают большую энергоемкость без увеличения объема или массы.

Четыре из шести рекомендованных моделей компании Mitac используют архитектуру повышенного напряжения 3,85 В / 3,87 В; модель ST-LP501020 обладает самой высокой в отрасли номинальной величиной напряжения 3,87 В для своего габарита. Показатели энергоплотности следующие:

  • ST-LP401050: 513 Вт·ч/л (стандартное напряжение 3,8 В, лидер в серии)
  • ST-LP481048: 462 Вт·ч/л (3,8 В)
  • ST-LP411140: 470 Вт·ч/л (повышенное напряжение 3,85 В)

03 Стабильная выходная мощность для обеспечения динамических нагрузок

Создано с учетом типичных требований к очкам с ИИ: быстрая подзарядка, непрерывная работа и кратковременные всплески пиковой мощности; все шесть элементов обеспечивают стабильную и надежную производительность при различных скоростях разряда:

Модель

Минимальная емкость (0,2C)

Стандартная зарядка (0,2C CC/CV)

Емкость при быстрой зарядке

Поддержка разряда при высоких токах

ST-LP481048

≥280 мА·ч

Зарядка до 4,4 В, ~5,5 ч

Макс. зарядка током 1C

разряд током 3C

ST-LP401050

≥270 мА·ч

Зарядка до 4,4 В, ~5,5 ч

Макс. зарядка током 1C

разряд током 3C

ST-LP411140

≥220 мА·ч

Зарядка до 4,4 В, ~5,5 ч

Макс. зарядка 3C

разряд током 3C

ST-LP361140

≥200 мА·ч

Зарядка до 4,4 В, ~5,5 ч

Макс. зарядка 2C

разряд 2C

ST-LP400935

≥115 мА·ч

Зарядка до 4,4 В, ~5,5 ч

Макс. зарядка 3C

непрерывный разряд 3C

ST-LP501020

≥95 мА·ч

Зарядка до 4,45 В, ~5,5 ч

Макс. зарядка током 1C

разряд 1C

04 Низкое внутреннее сопротивление и строгий контроль температуры обеспечивают бесперебойную работу и безопасность при ношении

Все изделия соответствуют национальным и европейским стандартам и проходят строгие испытания на безопасность, значительно превосходящие требования обычных сценариев эксплуатации, обеспечивая срок службы не менее 500 циклов зарядки-разрядки. Сочетание низкого внутреннего сопротивления и превосходных тепловых характеристик гарантирует долговременную безопасность и комфорт при ношении вплотную к телу.

11.png

Низкое внутреннее сопротивление обеспечивает эффективное преобразование энергии. Мы строго контролируем внутреннее сопротивление элементов: у всех моделей оно поддерживается на низком уровне (≤370 мОм — ≤390 мОм); у моделей ST-LP361140 и ST-LP411140 оно составляет ≤320 мОм. Конструкция с низким сопротивлением снижает потери энергии при зарядке и разрядке, стабилизирует напряжение при разрядке высокими токами, предотвращая замедление работы процессора (CPU throttling) или отключение функций из-за падения напряжения, а также снижает базовую рабочую температуру, обеспечивая безопасный контакт с кожей. Такая конструкция критически важна для очков с ИИ, имеющих компактные корпуса и ограниченные возможности теплоотвода, и напрямую определяет плавность и стабильность работы системы — один из ключевых конкурентных преимуществ литиевых аккумуляторов Mitac для носимых устройств.

12.png

Строгие эксплуатационные параметры гарантируют безопасность при ношении. Продукты соответствуют строгим отраслевым стандартам и имеют чётко определённые диапазоны рабочих температур: зарядка — от 0 до 45 °C, разрядка — от −10 до 60 °C; кроме того, они проходят полный цикл испытаний на безопасность:

  • Работа при высокой температуре: при 60 °C элементы ST-LP501020 сохраняют ≥95 % ёмкости при разряде током 0,2C; элементы ST-LP361140, ST-LP400935 и ST-LP411140 сохраняют ≥95 % ёмкости при разряде током 0,5C, а деградация характеристик контролируется во всех условиях эксплуатации.
  • Обеспечение безопасности при износе: многочисленные строгие испытания на неправильное использование минимизируют риски при экстремальном неправильном обращении. В сочетании с естественным преимуществом низкого нагрева, обусловленным низким внутренним сопротивлением, элементы предотвращают дискомфорт пользователя или угрозу безопасности, связанную с перегревом аккумулятора при длительном ношении.

кремниевые аноды 05-го поколения и интеллектуальное цифровое производство формируют ключевые конкурентные преимущества

В области ключевых технологий компания Mitac Lithium Battery первой применила в разработке малогабаритных гибких элементов аккумуляторов модифицированную композитную анодную технологию на основе кремния и углерода. Оптимизированное смешивание кремния и углерода, а также модификация интерфейса эффективно подавляют объемное расширение кремниевого анода, повышают структурную стабильность и электропроводность, улучшают цикловую надежность и одновременно увеличивают энергетическую плотность, продлевая срок службы батареи в компактных корпусах очков с ИИ.

13.png

Мы также создали полностью автоматизированную цифровую производственную систему. На ключевых этапах производства используются высокоточное интеллектуальное оборудование и мониторинг данных в реальном времени. Тонкая регулировка технологических процессов и сквозная цифровая прослеживаемость обеспечивают двойной прорыв по показателям выхода годной продукции и стабильности характеристик, поставляя высоконадежные, долговечные и стабильно разряжающиеся источники питания для точных носимых устройств.

рекомендации по выбору модели 06

Очки с ИИ предъявляют совершенно различные требования к элементам аккумуляторов в зависимости от функционального уровня:

  • Очки только для аудио. Основной источник питания — SoC для Bluetooth-аудио с низким общим энергопотреблением. Для них не требуется высокая скорость разряда элементов (достаточно 1C–2C). Ключевые приоритеты: максимальная емкость в ультратонких корпусах и низкое внутреннее сопротивление для увеличения времени работы от одного заряда.

14.png

  • Очки с функциями видео и дисплея. Дополнительные функции, включая запись в формате 1080p (~3,65 мА·ч потребления за 60 секунд), обработку изображений с помощью ИИ и дисплеи на основе световодов, значительно повышают общее энергопотребление. При общей массе всего 40–60 г и емкости аккумулятора лишь 200–300 мА·ч такие устройства должны обеспечивать 8–12 часов прерывистого ежедневного использования. Ключевые требования к элементам: способность к высокоскоростному разряду для обеспечения мгновенной пиковой мощности при одновременной записи и вычислениях ИИ, а также архитектура высокого напряжения для максимизации энергетической плотности в заданном объеме.

Рекомендуемые модели под конкретные задачи:

Тип продукта

Рекомендуемая модель

Обоснование выбора

Ультратонкие аудиоочки

ST-LP361140

ультратонкий аккумулятор толщиной 3,7 мм и высокое напряжение 3,85 В; оптимальный баланс между сроком службы батареи и компактностью

Аудиоочки с короткими дужками

ST-LP501020

ультракорпус длиной 22 мм и рекордное в отрасли напряжение 3,87 В

Универсальные очки для видео и отображения

ST-LP411140

быстрая зарядка 3C и быстрый разряд 3C в сочетании с высоковольтной системой; первичный элемент для одновременной записи видео и выполнения ИИ-задач

Специализированные очки для видео и отображения при высоких нагрузках

ST-LP400935

Постоянный разряд 3C без снижения частоты при пиковой мощности

Очки для видео и отображения с приоритетом ёмкости

ST-LP481048

Максимальная ёмкость до 280 мА·ч для интенсивного ежедневного использования

Очки для видео и отображения с приоритетом энергетической плотности

ST-LP401050

Лидирующая в отрасли плотность энергии — 513 Вт·ч/л, максимальная ёмкость аккумулятора при одинаковых габаритных размерах

Заключение

Аналитическая компания IDC прогнозирует, что примерно к 2028 году, с выходом на коммерческий рынок облегчённых бинокулярных полноцветных микроэкранов и постоянным снижением стоимости ключевых оптических компонентов, таких как световоды, фокус развития отрасли сместится с аудиоочков на высококлассные устройства AR/VR. Потребление энергии модуля дисплея многократно возрастёт, что сделает существующие элементы питания ёмкостью около 200 мА·ч непригодными.

Конкуренция среди очков ИИ переходит от гонки «первым выйти на рынок» к борьбе за «долговечность». Последняя в конечном счёте зависит от аккумулятора, скрытого внутри дужек — невидимого для пользователя, но постоянно формирующего его опыт. Компания Mitac Lithium Battery продолжит совершенствовать технологию миниатюрных высоковольтных гибких литий-ионных элементов, обеспечивая базовую энергетическую поддержку для лёгких и долговременно работающих умных очков ИИ.

Предыдущая:Нет

Следующая: Новое регулирование ЕС в области аккумуляторов вскоре вступит в обязательную силу — соответствуют ли ваши аккумуляторы требованиям?

Новости