Nyheter
Meta väcker en hundramiljarddollarstor marknad – men kämpar med en återlämningsgrad på 50 procent. Vad är den underliggande orsaken?
Den 23 juni 2026 avslöjade Meta officiellt Meta Glasses, sina första smarta glas med eget varumärke, vilket markerar en fullständig brytning med tidigare samarbetspartnerskap med Ray-Ban och Oakley. Tre ramstilar lanserades på marknaden: Adventurer, Fury och Starfire, som utvecklats tillsammans med Kylie Jenner, med ett startpris på 299 USD – cirka 80 USD billigare än den tidigare samarbetsserien Ray-Ban Meta. Detta är Metas första inbyggda hårdvaruprodukt som integrerar Muse Spark-multipelmodellens AI-modell och stödjer realtidsöversättning till 14 ytterligare språk, inklusive mandarin, vilket utökar dess totala språkomfattning till 20.

När det gäller hårdvaruspecifikationer behåller Meta Glasses sina kärnkonfigurationer: en 12-megapixelkamera, videoinspelning i 3K och en sexmikrofoninsamlingsarray. Den ger cirka 8 timmars batteritid på ett enda laddningstillfälle, vilket utökas till 40 timmar med laddningsfodralet. Den standardversion som väger 53,77 gram representerar Meta:s ingenjörsmässiga gräns för att packa tillräcklig effekt inom den smala tinningens utrymme för att driva kameran, högtalarna och AI-beräkningsbelastningen.
01 Marknadens boom: 2026 markerar en omfattande inflexionspunkt
Meta:s accelererade strategi är bara en mikrokosmos av den bredare branschen. Enligt de senaste uppgifterna från IDC uppgick den globala leveransen av smarta glasögon till 3,566 miljoner enheter under första kvartalet 2026, en ökning med 130,1 % jämfört med samma period föregående år. Fördelning:
- Ljud- och ljudinspelningsglasögon: 2,248 miljoner enheter, en ökning med 167,4 % jämfört med föregående år
- AR/VR-enheter: 1,318 miljoner enheter, en ökning med 85,9 % jämfört med föregående år

För hela året prognostiserar IDC att globala leveranser av smarta glas för konsumenter kommer att överstiga 23,687 miljoner enheter, där Kinas marknad når 4,915 miljoner enheter, vilket motsvarar mer än 20 % av den globala volymen. Kinas leveranser 2025 uppgick till 2,907 miljoner enheter, en ökning med 121,1 % jämfört med föregående år. IDC förutsäger vidare att Kinas genomsnittliga årliga tillväxttakt (CAGR) kommer att uppgå till 55,6 % mellan 2024 och 2029, vilket är den högsta i världen, och att kinesiska tillverkare förväntas ta upp 45 % av den globala marknadsandelen.
Stora teknikjättars initiativ fortsätter att forma branschens utvecklingsriktning:
- Apples projekt för smarta glas förväntas gå in i massproduktion mellan 2026 och 2027;
- Google fokuserar på att licensiera sin Android XR-plattform och samarbeta med hårdvaruleverantörer, samt främja gemensamma utvecklingsprojekt med XREAL, Samsung och andra;
- Inhemskt aktörer: Alibaba integrerar sitt stora Qwen-modell med e-handels- och betalningsekosystem via sina AI-glasögon; iFLYTEK utnyttjar talteknik för kontorscenarier; ByteDance har inte avslöjat ett officiellt lanseringsdatum för någon produkt, men dess innehållsekosystem och algoritmiska rekommendationsfunktioner introducerar nya tillväxtmotorer på marknaden.

IDC noterar att Kinas smarta glasögonmarknad 2026 går från en konkurrens baserad på specifikationer till en helhetlig styrketävling kring användarupplevande. Tre kärnfaktorer kommer att definiera marknadslandskapet: bärvänlighet, praktisk användning av AI-funktioner samt mognaden i ekosystemet. Samtidigt har smarta glasögon nyligen inkluderats i Kinas nationella handelskatalog för digitala produkter som är berättigade till utbytesstöd, vilket tillsammans med e-handelsfesten 618 ytterligare stimulerar konsumenternas efterfrågan.
02 Nedmonteringsanalys av flaggskeppsmodeller: Att placera tillräcklig batterikapacitet i mycket små tempelhål
Bakom den snabba marknadsutvidgningen ligger extrema hårdvarukonstruktionsbegränsningar. Nedan följer en sammanställning av nedmonteringsprovdata för de populäraste AI-glasögonen som för närvarande är till salu:
|
Modell |
Totalvikt |
Cells kapacitet |
Begränsningar för templehålan |
|
Meta Glasses (2026) |
53,77 g |
248 mAh (960 mWh) |
Fullständigt limmade temple |
|
Xiaomi AI Glasses |
40 g |
263 mAh |
Symmetriska vänstra och högra temple, silikon-kol-anod |
|
Rokid Glasses |
49 g |
210 mAh |
— |
|
Huawei AI-glasögon |
35,5 g |
~300 mAh (3 celler) |
Extra tunna 6,25 mm templestycken |
|
Livis av Li Auto |
Inte avslöjad |
240 mAh (3 celler) |
Tre inbyggda batterier |
Cellkapaciteterna ligger i regel mellan 210 mAh och 263 mAh. Utifrån nuvarande referensvärden för cellernas energitäthet och med en total viktbudget för enheten på 35–50 gram är endast ett dussin gram avsett för batterier. Templestyckenas tjocklek är i allmänhet under 7 mm, vilket inte lämnar utrymme för kylfläktar eller stora värmeutjämnare. IDC:s data visar att de vanligaste modellerna från 2026 väger mellan 40 och 50 gram, och mer än 45 % av produkterna förväntas väga under 50 gram.
03 Den dolda krisen kring batterilivslängden bakom branschens välstånd
Explosiva leveringsvolymer kan inte dölja skillnaderna mellan marknadsförda specifikationer och den verkliga användarupplevelsen.
IDC:s data visar att Kinas leveranser av audio- och ljudinspelningsglasögon sjönk med 0,1 % år över år under första kvartalet 2026, medan efterfrågan på glasögon med endast ljudfunktion minskade; lättviktiga displayglasögon drev upp leveranserna av AR- och ER-produkter med 168,6 % år över år. Konsumenterna går förbi grundläggande ljudfunktioner och söker differentierade visuella och AI-baserade interaktionsupplevanden. Dock ökar tillägget av displaymoduler och inbyggd AI på enheten batteriförbrukningen exponentiellt.
AI-glas har länge kämpat med bestående problem: hög vikt, kort batteritid och svag beräkningskraft, vilket hindrar användarupplevelsen och masskommercialiseringen. Användarklagomål om katastrofal batteridränering är fortfarande utbredda. Enligt data från iiMedia Research väger konsumenter flera faktorer vid köp av AI-glas, där batteritid (29,3 %), kompatibilitet med ekosystem (26,2 %) och integritetsskydd (24,9 %) står högst på listan över bekymmer. Mer än hälften av konsumenterna förväntar sig 4–8 timmars drifttid per laddning, vilket visar att köpare nu prioriterar en integrerad mjukvaru-hårdvaruprestanda framför enskilda hårdvaruparametrar.

04 Orsaken till batteritidsflaskan: Varför celler i storleksklassen 200 mAh inte räcker
Tre lager av fysiska begränsningar skapar batteritidsdilemmat:
1. Utrymmesbegränsningar
För att uppnå "viktlös bärbartighet" måste den totala vikten för AI-glasögonen ligga under 50 gram. Inom denna mycket begränsade viktbudget är enskilda battericeller begränsade till 3–5 gram, ≤5 mm tjocka och ≤52 mm långa – geometriska gränser som lämnar ingen marginal för extra batterivolym.
2. Explosiv kraftförbrukning
Stora språkmodeller på enheten förbrukar mer än 0,3 W chipkraft. Tillsammans med kameror, mikrofonmatriser och kommunikationsmoduler överskrider den totala systemkraftförbrukningen lätt 2 W. Även celler med låg inre resistans gör att lokala temperaturer vid tinningen snabbt närmar sig den mänskliga komfortgränsen på 42 °C under hög belastning, vilket utlöser CPU-frekvenstbegränsning eller tvingade effektbegränsningar. Mätdata för kraftförbrukning:
|
Användningsscenario |
Genomsnittlig effektförbrukning |
Teoretisk drifttid med 210 mAh-cell |
|
Vänteläge (alltid aktiva sensorer) |
~1,2 mW |
~30 timmar |
|
AI-röstdialog |
~350 mW |
~2,8 timmar |
|
videoinspelning i 1080p |
~280 mW |
~3,5 timmar |
|
Inspelning + samtidig AI-funktion |
~800 mW |
~1,2 timmar |
|
Ljusledarvisning alltid påslagen |
~600 mW |
~1,6 timmar |
Att möjliggöra ljusledardisplayar eller samtidig AI-bearbetning och videospelning begränsar kontinuerlig högbelastningsdrift till under 2 timmar på celler med kapaciteten 210–263 mAh (0,8–1,0 Wh). Påståenden om "hela dagen batteritid" gäller vanligtvis endast i vänteläge med minimala notifikationer, vilket skapar en allvarlig missmatchning mot verklig användaraktivitet.
3. Tekniska brister hos traditionella lindade celler i AI-glasögon
De flesta nuvarande AI-glasögon använder lindade mjuka paketceller, som tillverkas genom att katoden, separatorn och anoden lindas runt en lindningspinne till en fast form. Denna process stöter på tre kritiska tekniska utmaningar för extremt kompakta tinningdesigner:
- Låg utnyttjandegrad av utrymmet: Runda/elliptiska lindade kärnor inuti platta rektangulära utrymmen skapar dött utrymme i alla fyra hörnen. Inuti tinningar med bredden 10 mm leder detta slöseri direkt till en gräns för den maximala kapacitet som kan uppnås för en given yta.
- Svår kontroll av intern resistans: Smala, förlängda lindningsstrukturer ökar längden på elektroderna och höjer den interna resistansen. En hög resistans utlöser kraftiga spänningsfall vid urladdning med hög effekt, vilket aktiverar undervoltageskyddet och stänger av enhetens funktioner trots att det finns återstående batterikapacitet – en allvarligt försämrad användarupplevelse.
- Hinder för extremt tunna och korta formfaktorer: Lindningsutrustning är begränsad av minimipindiameter, vilket drastiskt ökar tillverkningsvårdigheten och kraven på utbytet för celler som är tunnare än 3 mm eller kortare än 25 mm.
Dessa tekniska utmaningar skapar ett systematiskt tekniskt hinder: Cellerna för glasögonens temple måste uppnå extrem miniaturisering samtidigt som de behåller stabil spänning och kontrollerad temperaturhöjning under tung belastning.
05 Mitac-litiumbatteri: Anpassade batterilösningar för AI-smartglas
Genom att möta de extrema cellkraven för AI-glasögon erbjuder Mitac-litiumbatteriet mer än ett decennium av expertis inom små litiumpolymerbatterier. Utifrån traditionella lindningsprocesser har vi genomfört en systematisk, djup miniaturiseringsoptimering och lanserat sex standardiserade cellmodeller som är anpassade efter bärbara enheters kärnkrav på kompakta, lättviktiga och tunna profiler.
01 Extremt miniaturiserad design anpassad för AI-glasögon
Alla sex cellmodeller använder kvadratisk aluminiumplastfilmförpackning med positiva/negativa ledningar som dras ut från sidan (enhetlig orientering av den positiva ledningen) samt pålitlig isolering med vaxdoppning. De centrala styrkorna ligger i extrem miniaturisering, lättviktskonstruktion och hög energitäthet – vilket perfekt svarar mot AI-glasögons slutliga designmål: tunna, smala och lättviktiga glasramar för obemärkbar bärvänlighet.
|
Modell |
Nominell kapacitet |
Nominell spänning |
Maximala mått (L×B×T, mm) |
Vikt |
Effektkapacitet |
Kärnegenskaper |
|
ST-LP481048 |
280 mAh |
3,8 V |
49.2×10×4.8 |
5,7 g |
3C urladdning / 1C laddning |
Största kapacitet i serien; energitäthet 462 Wh/L |
|
ST-LP401050 |
270 mAh |
3,8 V |
51.2×10×4.0 |
4,2 g |
3C urladdning / 1C laddning |
Branschledande energitäthet på 513 Wh/l; över 430 000 enheter levererade |
|
ST-LP411140 |
220 mAh |
3,85 V |
41.5×11.2×4.1 |
3,7 g |
3C urladdning / 3C laddning |
Högsystemspänning; fullständig 3C snabbladdning och urladdning; över 220 000 enheter levererade |
|
ST-LP361140 |
205 mAh |
3,85 V |
41.5×11.2×3.7 |
3,5 g |
urladdning med 2C / laddning med 2C |
Högspänningssystem; extra tunt profilerat med tjocklek på 3,7 mm |
|
ST-LP400935 |
120 mAh |
3,85 V |
37.0×9.2×4.2 |
2,2 g |
kontinuerlig urladdning med 3C / laddning med 3C |
Optimerad för scenarier med hög belastning och toppkraft |
|
ST-LP501020 |
100 mAh |
3,87 V |
22.0×10.2×5.2 |
1,8 g |
Standard laddning och urladdning |
Maximal nominell spänning 3,87 V; extremt kort format med längd på 22 mm |
De sex cellmodellerna väger 1,8 g till 5,7 g, med en minsta tjocklek på 3,7 mm (LP361140) och en minsta längd på 22 mm (LP501020), vilket möjliggör flexibel integration i de extremt begränsade utrymmena i AI-glasögonens templeller ram.
02 Högspänningssystem: Extrahera mer energi inom ett fast volym
Templarna på AI-glasögon mäts i millimeter, vilket innebär strikta, fasta gränser för batteristorleken. Eftersom det inte finns utrymme att öka de fysiska dimensionerna är höjning av driftsspänningen den enda vägen till högre energitäthet.

Traditionella polymerlithiumbatterier har en nominell spänning på 3,6–3,7 V med en laddningsavbrottsspänning på 4,2 V. Högspänningsceller höjer den nominella spänningen till 3,85 V eller 3,87 V, kombinerat med laddningsavbrottsspänningar på respektive 4,4 V och 4,45 V. Den totala spänningsplattformen höjs med cirka 0,17 V, vilket ökar energitätheten med 5–8 % och förlänger driftstiden vid identisk strömdragning.
Ta ST-LP501020 som exempel: dess nominella energi uppgår till 0,387 Wh vid 3,87 V / 100 mAh. För att uppnå samma energi med ett konventionellt 3,7 V-system skulle kapaciteten behöva nå ca 105 mAh (0,387 Wh ÷ 3,7 V ≈ 104,6 mAh). En cell med 105 mAh kan dock inte tillverkas inom fodret 22,0 × 10,2 × 5,2 mm med standardvikningsteknik – högre kapacitet kräver tjockare elektroder eller tätare vikning, vilket grundläggande begränsas av ramlängden på 22 mm. Högerspänningssystem ger större energilagring utan att offra volym eller vikt.
Fyra av Mitacs sex rekommenderade modeller använder 3,85 V / 3,87 V högspänningsarkitekturer, där ST-LP501020 har branschens högsta nominella spänning på 3,87 V för sin storlek. För referensvärden för energitäthet:
- ST-LP401050: 513 Wh/L (standardspänning 3,8 V, ledande i serien)
- ST-LP481048: 462 Wh/L (3,8 V)
- ST-LP411140: 470 Wh/L (högspänning 3,85 V)
03 Stabil effektutmatning för att hantera dynamisk effektförbrukning
Anpassad för AI-glasögons typiska krav på snabb omladdning, kontinuerlig drift och kraftfulla effektpulsar – alla sex cellerna levererar konstant och pålitlig prestanda vid flera urladdningshastigheter:
|
Modell |
Minimikapacitet (0,2C) |
Standardladdning (0,2C CC/CV) |
Snabbladdningskapacitet |
Stöd för urladdning vid hög hastighet |
|
ST-LP481048 |
≥280 mAh |
Ladda till 4,4 V, ca 5,5 timmar |
Maximal laddhastighet 1C |
3C Urladdning |
|
ST-LP401050 |
≥270 mAh |
Ladda till 4,4 V, ca 5,5 timmar |
Maximal laddhastighet 1C |
3C Urladdning |
|
ST-LP411140 |
≥220 mAh |
Ladda till 4,4 V, ca 5,5 timmar |
Maximal laddning med 3C |
3C Urladdning |
|
ST-LP361140 |
≥200 mAh |
Ladda till 4,4 V, ca 5,5 timmar |
Maximal laddning med 2C |
urladdning med 2C |
|
ST-LP400935 |
≥115 mAh |
Ladda till 4,4 V, ca 5,5 timmar |
Maximal laddning med 3C |
kontinuerlig urladdning med 3C |
|
ST-LP501020 |
≥95 mAh |
Ladda till 4,45 V, ca 5,5 timmar |
Maximal laddhastighet 1C |
urladdning med 1C |
04 Låg inre resistans och strikt temperaturkontroll säkerställer smidig drift och användningssäkerhet
Alla produkter uppfyller nationella och EU-standarder och klarar strikta säkerhetstester långt över vad som krävs i konventionella användningsfall, vilket ger en cykellivslängd på ≥500 laddnings- och urladdningscykler. Kombinationen av låg inre resistans och utmärkta termiska egenskaper garanterar långsiktig säkerhet och komfort i scenarier där produkten bärs tätt mot kroppen.

Låg intern resistans möjliggör effektiv energiomvandling. Vi kontrollerar strikt cellens interna resistans, där alla modeller upprätthåller låga resistansnivåer (≤370 mΩ ~ ≤390 mΩ); ST-LP361140 och ST-LP411140 uppnår ≤320 mΩ. Design med låg resistans minskar energiförluster vid laddning och urladdning, stabiliserar spänningen vid urladdning med hög ström för att undvika CPU-begränsning eller funktionsavstängning på grund av spänningsfall samt sänker den grundläggande driftstemperaturen för säker hudkontakt. Denna design är avgörande för AI-glasögon med trånga skal och begränsad värmeavledning och styr direkt systemets smidighet och stabilitet – en av Mitac Lithium Batterys kärnkompetensområden för wearable-enheter.

Strikta driftspecifikationer garanterar säkerhet vid användning. Produkterna följer strikta branschstandarder med definierade drifttemperaturintervall: laddning 0–45 °C, urladdning -10–60 °C, och genomgår en fullständig säkerhetstestserie:
- Prestanda vid urladdning vid hög temperatur: Vid 60 °C behåller ST-LP501020 ≥95 % av kapaciteten vid urladdning med 0,2C; ST-LP361140, ST-LP400935 och ST-LP411140 behåller ≥95 % av kapaciteten vid urladdning med 0,5C, med kontrollerad prestandaförändring för alla miljöförhållanden.
- Säkerhet vid slitage: Flera rigorösa missbrukstester minimerar riskerna vid extremt felaktig användning. I kombination med den naturliga fördelen med låg värmeutveckling på grund av låg inre resistans förhindrar cellerna att användaren upplever obehag eller säkerhetsrisker på grund av batteriöverhettning under längre tids bärande.
silikonbaserade anoder av typ 05 och intelligent digital tillverkning utgör kärnans konkurrensfördelar
När det gäller kärntekniken var Mitac Lithium Battery pionjär när det gäller tillämpning av modifierad silikon-kol-sammansatt anodteknik i forskning och utveckling av små mjuka celler. Optimerad blandning av silikon och kol samt gränsytydsmodifiering undertrycker effektivt volymutvidgningen hos silikanoden, förbättrar strukturell stabilitet och elektrisk ledningsförmåga samt ökar cykelns pålitlighet samtidigt som energitätheten höjs för att förlänga batteriets livslängd inom de kompakta ramarna för AI-glasögon.

Vi har också byggt ett helt automatiserat, digitalt tillverkningssystem. Högprecisionens intelligent utrustning och realtidsövervakning av data används vid nyckelstadierna i produktionsprocessen. Finjusterad processkontroll och fullständig digital spårbarhet genom hela värdekedjan ger dubbla genombrott vad gäller produktytbytet och prestandakonsekvensen, vilket möjliggör leverans av högpresterande, långcykliska och stabila kärnkraftkällor för precisionsbärbara enheter.
06 Modellvalrekommendationer
AI-glasögon ställer mycket olika krav på celler beroende på funktionsnivå:
- Endast ljudglasögon som drivs främst av Bluetooth-ljud-SoC:er med låg total effektförbrukning. De kräver inte hög cellprestanda (1C–2C räcker). Kärnprioriteringar: maximal kapacitet inom extremt tunna profiler, kombinerat med låg intern resistans för att förlänga drifttid per laddning.

- Video-/displayglasögon med ytterligare funktioner, inklusive 1080p-inspelning (~3,65 mAh effektförbrukning per 60 sekunder), AI-baserad bildbehandling och ljusledarvisning, ökar kraftigt den totala effektförbrukningen. Dessa enheter är begränsade till en totalvikt på 40–60 g med endast 200–300 mAh batterikapacitet och måste klara 8–12 timmars intermittenta daglig användning. Viktiga krav på cellen: hög utladdningshastighet för att hantera momentana toppbelastningar vid samtidig inspelning och AI-beräkning, samt högspänningsarkitekturer för att maximera energitätheten inom en given volym.
Rekommenderade modeller för specifika användningsområden:
|
Produkttyp |
Rekommenderat modell |
Kärnan i urvalskriterierna |
|
Extremt tunna ljudglasögon |
ST-LP361140 |
3,7 mm ultratunt + 3,85 V hög spänning; optimal balans mellan batteritid och formfaktor |
|
Ljudglasögon med korta öronstöd |
ST-LP501020 |
22 mm ultrakort kropp + branschens bästa spänning på 3,87 V |
|
Allroundvideoglasögon/displayglasögon |
ST-LP411140 |
snabbuppladdning med 3C + urladdning med 3C + högspänningsystem; primärcell för samtidig inspelning och AI-arbetsbelastningar |
|
Video-/displayglasögon avsedda för hög belastning |
ST-LP400935 |
Hållbar urladdning med 3C; ingen frekvenstrottling vid maximal effekt |
|
Video-/displayglasögon där kapacitet är prioriterad |
ST-LP481048 |
Maximal kapacitet på 280 mAh för intensiv daglig användning |
|
Video-/displayglasögon där energitäthet är prioriterad |
ST-LP401050 |
Branschledande 513 Wh/l, högst energilagring för identiska dimensioner |
Slutsats
IDC:s prognos är att runt 2028, med kommersialiseringen av lättviktiga binokulära färgmikrodisplayar och fortsatt kostnadsminskning för kärnoptiska komponenter såsom ljusledare, kommer branschens utvecklingsfokus att skifta från ljudglasögon till högkvalitativa AR/VR-enheter. Effektförbrukningen i displaymodulen kommer att öka kraftigt, vilket gör befintliga celler i 200 mAh-klassen otillräckliga.
Tävlingen mellan AI-glasögon skiftar från "första till marknaden" till "hållbarhet". Hållbarhet beror slutligen på batteriet som är inbyggt i glasögonens tinningar – osynligt för användarna men ständigt avgörande för deras upplevda användarupplevelse. Mitac Lithium Battery kommer att fortsätta utveckla miniatyriserad högspänningsmjukpaketcellteknik för att leverera grundläggande strömförsörjning till lättviktiga, långdrivande AI-smartglas.