Новини
Meta запускає стомільярдну доріжку, але одночасно стикається з показником повернення товару на рівні 50 % — у чому ж корінь проблеми?
23 червня 2026 року компанія Meta офіційно представила Meta Glasses — свої перші смарт-окуляри під власною торговою маркою, що означає повне припинення попередніх партнерств із сумісним брендуванням з Ray-Ban та Oakley. На ринок вийшли три моделі оправ: Adventurer, Fury та Starfire, які були спільно розроблені з Кайлі Дженнер; початкова ціна — 299 доларів США, що на 80 доларів США дешевше за попередню спільну версію Ray-Ban Meta. Це перший власний апаратний продукт Meta, у якому вбудовано багатомодальну штучну інтелект-модель Muse Spark, що забезпечує миттєвий переклад на 14 додаткових мов, у тому числі на китайську мандаринську, розширивши загальну кількість підтримуваних мов до 20.

З точки зору апаратних специфікацій Meta Glasses зберігають основні конфігурації: 12-мегапіксельну камеру, запис відео з роздільною здатністю 3K та шестимікрофонну систему збору звуку. Тривалість роботи від одного заряду становить близько 8 годин, а з зарядним кейсом — до 40 годин. Стандартна версія важить 53,77 грама — ця цифра відображає інженерні межі Meta щодо розміщення достатньої потужності в обмеженому просторі заушників для живлення камери, динаміків та завантаження AI-обчислень.
01 Ринковий бум: 2026 рік стає масштабною точкою перелому
Прискорена стратегія Meta є лише мікроскопічним відображенням ширшого тренду в галузі. Згідно з останніми даними IDC, у першому кварталі 2026 року глобальні поставки розумних окулярів досягли 3,566 млн одиниць, що на 130,1 % перевищує показник минулого року. Розподіл:
- Окуляри з функціями аудіо та запису звуку: 2,248 млн одиниць, що на 167,4 % більше, ніж минулого року
- Пристрої AR/VR: 1,318 млн одиниць, що на 85,9 % більше, ніж минулого року

На весь рік IDC прогнозує, що глобальні поставки розумних окулярів для споживачів перевищать 23,687 млн одиниць, причому ринок Китаю досягне 4,915 млн одиниць, що становитиме понад 20 % світового обсягу. У 2025 році поставки в Китаї становили 2,907 млн одиниць — зростання на 121,1 % порівняно з попереднім роком. Крім того, IDC прогнозує, що середньорічний темп зростання (CAGR) в Китаї становитиме 55,6 % у період з 2024 по 2029 рік — найвищий у світі, а китайські виробники, за прогнозами, отримають 45 % частки світового ринку.
Дії провідних технологічних гігантів далі формують траєкторії розвитку галузі:
- Проект розумних окулярів компанії Apple, як очікується, увійде в масове виробництво між 2026 і 2027 роками;
- Google зосереджується на ліцензуванні своєї платформи Android XR та співпраці з виробниками апаратного забезпечення, розвиваючи спільні проекти з XREAL, Samsung та іншими;
- Вітчизняні гравці: Alibaba інтегрує свою велику мовну модель Qwen з екосистемами електронної комерції та платежів за допомогою окулярів із штучним інтелектом; iFLYTEK використовує технології розпізнавання мови для офісних сценаріїв; ByteDance ще не оголосила офіційну дату запуску продукту, однак її екосистема контенту та можливості алгоритмічного рекомендування створюють нові драйвери зростання на ринку.

IDC зазначає, що до 2026 року китайський ринок розумних окулярів змінюється від конкуренції на основі технічних характеристик до всебічного змагання за переваги, зосередженого на користувацькому досвіді. Три ключових фактори визначатимуть ринковий ландшафт: комфорт носіння, практичність функцій штучного інтелекту та зрілість екосистеми. Крім того, розумні окуляри недавно включено до національного китайського каталогу субсидій на обмін цифрової продукції, а також співпадають із святом електронної комерції 618, що ще більше підсилює попит споживачів.
02 Аналіз розбирання флагманських моделей: розміщення достатньої ємності акумулятора в мініатюрних висячих порожнинах
За швидким розширенням ринку стоять екстремальні обмеження щодо конструювання апаратного забезпечення. Нижче наведено зібрані дані тестів розбирання для популярних окулярів штучного інтелекту, що зараз продаються:
|
Модель |
Загальна маса |
Ємність елемента |
Обмеження щодо порожнини заушниць |
|
Meta Glasses (2026) |
53,77 г |
248 мА·год (960 мВт·год) |
Заушниці повністю приклеєні |
|
Xiaomi AI Glasses |
40 г |
263 мА·год |
Симетричні ліва й права заушниці, анод із кремнієво-вуглецевого матеріалу |
|
Rokid Glasses |
49 г |
210 мА·год |
— |
|
Окуляри Huawei AI |
35,5 г |
~300 мА·год (3 елементи живлення) |
Ультратонкі храмові частини завтовшки 6,25 мм |
|
Livis від Li Auto |
Не розголошено |
240 мА·год (3 елементи живлення) |
Три вбудовані акумулятори |
Ємність елементів живлення зазвичай становить від 210 до 263 мА·год. За даними поточних еталонних показників щільності енергії елементів живлення та загального бюджету маси пристрою (35–50 г), на акумулятори виділяється лише кілька грамів. Товщина храмових частин зазвичай не перевищує 7 мм, тому немає місця для вентиляторів охолодження чи великих теплоотводів. Дані IDC свідчать про те, що середній вес популярних моделей 2026 року становить від 40 до 50 г, і більше ніж 45 % продуктів, як очікується, матимуть масу менше 50 г.
03 Прихована криза тривалості роботи акумулятора, що стоїть за процвітанням галузі
Різке зростання обсягів поставок не може приховати розрив між заявленими технічними характеристиками та реальним користувацьким досвідом.
Дані IDC показують, що в Китаї обсяги поставок окулярів із функціями аудіо та запису аудіо у першому кварталі 2026 року зменшилися на 0,1 % порівняно з попереднім роком; попит на окуляри лише з аудіофункціями послабився, тоді як поставки окулярів із легкими дисплеями для AR та ER зросли на 168,6 % у річному вимірі. Споживачі відходять від базових аудіофункцій і шукать унікальних візуальних та AI-орієнтованих інтерактивних досвідів. Однак додавання модулів дисплея й вбудованих AI-функцій експоненціально збільшує споживання енергії акумулятором.
Окуляри зі штучним інтелектом уже давно страждають від постійних проблем: велика вага, короткий час роботи від акумулятора та слабка обчислювальна потужність, що перешкоджає отриманню задоволення від використання й масовій комерціалізації. Скарги користувачів щодо катастрофічного розряду акумулятора залишаються поширеними. Дані iiMedia Research свідчать, що споживачі враховують кілька факторів під час покупки окулярів зі штучним інтелектом, причому найбільш важливими є тривалість роботи від акумулятора (29,3 %), сумісність з екосистемою (26,2 %) та захист конфіденційності (24,9 %). Понад половина споживачів очікує, що час роботи від одного заряду становитиме 4–8 годин, що свідчить про те, що покупці тепер надають перевагу комплексному програмно-апаратному досвіду замість окремих апаратних параметрів.

04 Корінь проблеми тривалості роботи від акумулятора: чому елементи ємністю класу 200 мА·год недостатні
Трійня фізичних обмежень створює дилему тривалості роботи від акумулятора:
1. Просторові обмеження
Щоб забезпечити «невагомість у ношенні», загальна вага повних окулярів на основі штучного інтелекту має бути меншою за 50 г. У межах цього жорсткого обмеження щодо ваги одна акумуляторна комірка може важити лише 3–5 г, мати товщину не більшу за 5 мм і довжину не більшу за 52 мм — геометричні обмеження, які не залишають ніякого запасу для додаткового об’єму акумулятора.
2. Різке зростання споживання енергії
Локальні великі мовні моделі штучного інтелекту споживають понад 0,3 Вт потужності чіпа. Разом із камерами, масивами мікрофонів та модулями зв’язку загальне споживання потужності системою легко перевищує 2 Вт. Навіть акумуляторні комірки з низьким внутрішнім опором призначають локальну температуру в області скроні до порогового значення комфортної температури людини (42 °C) під великою навантаженням, що призводить до зниження тактової частоти процесора або примусового обмеження потужності. Виміряні дані щодо споживання потужності:
|
Сценарій використання |
Середнє споживання потужності |
Теоретичний час роботи з акумуляторною коміркою ємністю 210 мА·год |
|
Режим очікування (постійне виявлення) |
~1,2 мВт |
~30 годин |
|
Голосовий AI-діалог |
~350 мВт |
~2,8 години |
|
запис відео в роздільній здатності 1080p |
~280 мВт |
~3,5 години |
|
Запис відео + одночасна робота штучного інтелекту |
~800 мВт |
~1,2 години |
|
Постійне ввімкнення дисплея зі світловодом |
~600 мВт |
~1,6 години |
Увімкнення дисплеїв зі світловодом або одночасна обробка за допомогою штучного інтелекту й запис відео обмежують тривалість безперервної роботи під високим навантаженням до менш ніж 2 годин на акумуляторах ємністю 210–263 мА·год (0,8–1,0 Вт·год). Заяви про «батарею на весь день» зазвичай стосуються лише режиму очікування з незначними сповіщеннями й кардинально не відповідають реальній інтенсивності використання користувачем.
3. Інженерні недоліки традиційних намотаних елементів у окулярах штучного інтелекту
Більшість сучасних окулярів штучного інтелекту використовують м’які намотані елементи, що виготовляються шляхом намотування катода, сепаратора та анода навколо намотувального штифта у фіксовану форму. Цей процес стикається з трьома критичними інженерними перешкодами для надкомпактних конструкцій заушників:
- Низьке використання простору: круглі або овальні намотані ядра всередині плоских прямокутних порожнин утворюють «мертвий» простір у всіх чотирьох кутах. У заушниках шириною 10 мм такі втрати безпосередньо обмежують максимально досяжну ємність при заданій площі.
- Ускладнення контролю внутрішнього опору: вузькі й видовжені намотані структури збільшують довжину електродних листів і підвищують внутрішній опір. Високий опір спричиняє різке падіння напруги під час розряду з високою швидкістю, що активує захист від пониження напруги й вимикає пристрій, навіть коли в акумуляторі залишається заряд — це серйозно погіршує користувацький досвід.
- Перешкоди для надтонких і надкоротких форм-факторів: обладнання для намотування обмежене мінімальним діаметром шпильки, що різко ускладнює виробництво й підвищує вимоги до контролю виходу продукції для елементів товщиною менше 3 мм або довжиною менше 25 мм.
Ці інженерні виклики створюють системну технічну перешкоду: елементи для оправ окулярів мають забезпечувати надмірну мініатюризацію, зберігаючи при цьому стабільну напругу й контрольоване підвищення температури під високим навантаженням.
05 Акумуляторна батарея Mitac: спеціалізовані акумуляторні рішення для розумних окулярів на основі ШІ
Щоб відповісти на надмірні вимоги до елементів для окулярів на основі ШІ, компанія Mitac Lithium Battery має понад десятирічний досвід у виробництві малих полімерних літієвих акумуляторів. Опираючись на традиційні процеси намотування, ми провели системну глибоку оптимізацію мініатюризації та запустили шість стандартизованих моделей елементів, спеціально розроблених для задоволення ключової потреби носимих пристроїв — компактності, легкості й тонкості.
01 Надмініатюрний дизайн, спеціально розроблений для окулярів на основі ШІ
Усі шість моделей елементів використовують квадратне алюмінієве пакування з пластиковим покриттям із виведеними з боку позитивними/негативними виводами (уніфікована орієнтація позитивного виводу) та надійною ізоляцією методом занурення у віск. Основні переваги — надзвичайна мініатюризація, легкість та висока енергетична щільність, що ідеально відповідає головній дизайн-меті окулярів штучного інтелекту: тонкі, плоскі й легкі оправи для непомітного ношения.
|
Модель |
Номінальна ємність |
Номінальна напруга |
Максимальні розміри (Д×Ш×Т, мм) |
Вага |
Швидкісні характеристики |
Основні характеристики |
|
ST-LP481048 |
280 мА·год |
3,8 В |
49.2×10×4.8 |
5,7 г |
розряд 3C / заряд 1C |
Найбільша ємність у серії; енергетична щільність — 462 Вт·год/л |
|
ST-LP401050 |
270 мА·год |
3,8 В |
51.2×10×4.0 |
4,2 г |
розряд 3C / заряд 1C |
Енергетична щільність на рівні провідних галузевих показників — 513 Вт·год/л; поставлено понад 430 000 одиниць |
|
ST-LP411140 |
220 мА·год |
3,85 В |
41.5×11.2×4.1 |
3,7 г |
розряд із струмом 3C / заряд із струмом 3C |
Система високої напруги; повноцінна швидка зарядка та розрядка зі струмом 3C; поставлено понад 220 000 одиниць |
|
ST-LP361140 |
205 мА·год |
3,85 В |
41.5×11.2×3.7 |
3,5 г |
розряд із струмом 2C / заряд із струмом 2C |
Система високої напруги; надтонкий профіль 3,7 мм |
|
ST-LP400935 |
120 мА·год |
3,85 В |
37.0×9.2×4.2 |
2,2 г |
неперервний розряд 3C / заряд 3C |
Оптимізовано для сценаріїв пікової потужності при великих навантаженнях |
|
ST-LP501020 |
100 мА·год |
3,87 В |
22.0×10.2×5.2 |
1,8 г |
Стандартний заряд і розряд |
Максимальна номінальна напруга 3,87 В; надкороткий форм-фактор 22 мм |
Шість моделей елементів мають масу від 1,8 г до 5,7 г, мінімальну товщину 3,7 мм (LP361140) та мінімальну довжину 22 мм (LP501020), що забезпечує гнучку інтеграцію в надзвичайно обмежене простір у скронях або оправах окулярів штучного інтелекту.
02 Високовольтна система: отримання додаткової енергії в межах фіксованого об’єму
Скроні окулярів штучного інтелекту вимірюються в міліметрах, що накладає жорсткі фіксовані обмеження на розміри акумулятора. Оскільки немає можливості збільшити фізичні розміри, підвищення робочої напруги — єдиний спосіб збільшити енергетичну щільність.

Традиційні полімерні літієві акумулятори мають номінальну напругу 3,6–3,7 В і напругу відсікання під час заряджання 4,2 В. Високовольтні елементи підвищують номінальну напругу до 3,85 В або 3,87 В, а напруга відсікання під час заряджання становить відповідно 4,4 В і 4,45 В. Загальна платформа напруги підвищується приблизно на 0,17 В, що збільшує енергетичну щільність на 5–8 % та продовжує тривалість роботи при однаковому струмі споживання.
Візьмемо, наприклад, ST-LP501020: його номінальна енергія досягає 0,387 Вт·год при 3,87 В / 100 мА·год. Щоб забезпечити таку саму енергію в звичайній системі з напругою 3,7 В, ємність повинна становити приблизно 105 мА·год (0,387 Вт·год ÷ 3,7 В ≈ 104,6 мА·год). Однак елемент ємністю 105 мА·год неможливо виготовити в габаритах 22,0 × 10,2 × 5,2 мм за допомогою стандартної технології намотування — більша ємність вимагає товщі електродів або щільнішого намотування, що принципово обмежено довжиною рамки 22 мм. Системи з підвищеною напругою забезпечують більшу енергоємність без збільшення об’єму чи маси.
Чотири з шести рекомендованих моделей компанії Mitac використовують архітектуру з підвищеною напругою 3,85 В / 3,87 В, причому ST-LP501020 має найвищу в галузі номінальну напругу 3,87 В для свого розміру. За показниками енергетичної щільності:
- ST-LP401050: 513 Вт·год/л (стандартна напруга 3,8 В, лідер у серії)
- ST-LP481048: 462 Вт·год/л (3,8 В)
- ST-LP411140: 470 Вт·год/л (підвищена напруга 3,85 В)
03 Стабільна вихідна потужність для задоволення динамічного споживання потужності
Розроблено спеціально для типових вимог окулярів із штучним інтелектом щодо швидкого перезаряджання, безперервної роботи та короткочасних піків потужності: усі шість елементів забезпечують стабільну й надійну роботу при різних швидкостях розряду.
|
Модель |
Мінімальна ємність (0,2C) |
Стандартне заряджання (0,2C CC/CV) |
Ємність при швидкому заряджанні |
Підтримка розряду при високих струмах |
|
ST-LP481048 |
≥280 мА·год |
Заряджання до 4,4 В, ~5,5 год |
Макс. заряджання струмом 1C |
розряд струмом 3C |
|
ST-LP401050 |
≥270 мА·год |
Заряджання до 4,4 В, ~5,5 год |
Макс. заряджання струмом 1C |
розряд струмом 3C |
|
ST-LP411140 |
≥220 мА·год |
Заряджання до 4,4 В, ~5,5 год |
Макс. швидкість заряджання 3C |
розряд струмом 3C |
|
ST-LP361140 |
≥200 мА·год |
Заряджання до 4,4 В, ~5,5 год |
Макс. швидкість заряджання 2C |
розряд 2C |
|
ST-LP400935 |
≥115 мА·год |
Заряджання до 4,4 В, ~5,5 год |
Макс. швидкість заряджання 3C |
неперервний розряд 3C |
|
ST-LP501020 |
≥95 мА·год |
Заряджання до 4,45 В, приблизно 5,5 год |
Макс. заряджання струмом 1C |
розряд 1C |
04 Низький внутрішній опір та суворий контроль температури забезпечують безперебійну роботу та безпеку при ношенні
Усі продукти відповідають національним та європейським стандартам і проходять суворі випробування на безпеку, які значно перевищують вимоги звичайних умов експлуатації, забезпечуючи циклічний ресурс ≥500 циклів заряджання-розряджання. Поєднання низького внутрішнього опору та чудових термічних характеристик гарантує тривалу безпеку та комфорт у сценаріях ношенні впритул до тіла.

Низький внутрішній опір забезпечує ефективне перетворення енергії. Ми суворо контролюємо внутрішній опір елементів: у всіх моделей він залишається низьким (≤370 мОм ~ ≤390 мОм); у моделей ST-LP361140 та ST-LP411140 він становить ≤320 мОм. Конструкція з низьким опором зменшує втрати енергії під час заряджання та розряджання, стабілізує напругу при розряджанні з високою швидкістю, щоб уникнути обмеження продуктивності процесора (throttling) або вимкнення функцій через падіння напруги, а також знижує базову робочу температуру для безпечного контакту зі шкірою. Ця конструкція є критично важливою для окулярів штучного інтелекту з компактними корпусами та обмеженими можливостями відведення тепла й безпосередньо визначає плавність і стабільність роботи системи — одна з ключових конкурентних переваг літієвих акумуляторів Mitac у сегменті носіних пристроїв.

Суворі експлуатаційні специфікації гарантують безпеку використання. Продукти відповідають суворим галузевим стандартам із чітко визначеними діапазонами робочих температур: заряджання — від 0 до 45 °C, розряджання — від −10 до 60 °C, а також проходять повний цикл тестування на безпеку:
- Робота при високій температурі: При 60 °C елемент ST-LP501020 зберігає ≥95 % ємності при розряді 0,2C; елементи ST-LP361140, ST-LP400935 та ST-LP411140 зберігають ≥95 % ємності при розряді 0,5C, а також демонструють контрольоване погіршення характеристик за всіх умов навколишнього середовища.
- Забезпечення безпеки при тривалому ношенні: кілька суворих тестів на неправильне використання мінімізують ризики у разі екстремального неправильного використання. У поєднанні з природною перевагою низького виділення тепла завдяки низькому внутрішньому опору елементи запобігають дискомфорту користувача чи загрозам безпеці через перегрівання акумулятора під час тривалого ношенні.
кремнієві аноди 05-го покоління та інтелектуальне цифрове виробництво формують ключові конкурентні переваги
Щодо основних технологій, компанія Mitac Lithium Battery стала піонером у застосуванні модифікованої анодної технології на основі кремнієво-вуглецевого композиту в дослідженнях і розробках малих гнучких акумуляторних елементів. Оптимізоване змішування кремнію та вуглецю й модифікація межі розділу ефективно пригнічають об’ємне розширення кремнієвої аноди, підвищують структурну стабільність та електропровідність, покращують циклову надійність й одночасно збільшують щільність енергії, щоб продовжити термін служби акумулятора в компактних рамках окулярів із штучним інтелектом.

Ми також створили повністю автоматизовану цифрову виробничу систему. На ключових етапах виробництва встановлено високоточне інтелектуальне обладнання та реалізовано моніторинг даних у режимі реального часу. Детальний контроль процесів і повна цифрова відстежуваність на всьому ланцюзі забезпечують подвійний прорив у показниках виходу продукції та стабільності її характеристик, постачаючи надійні, довговічні та стабільно працюючі енергетичні джерела для точних носимих пристроїв.
06 Рекомендації щодо вибору моделі
Окуляри зі штучним інтелектом вимагають принципово різних акумуляторних елементів залежно від функціонального рівня:
- Окуляри лише для аудіо. Працюють переважно за рахунок аудіо-SoC з технологією Bluetooth із низьким загальним енергоспоживанням. Для них не потрібна висока швидкість розряду елементів живлення (достатньо 1C–2C). Основні пріоритети: максимальна ємність у надтонких корпусах разом із низьким внутрішнім опором для подовження тривалості роботи від одного заряду.

- Окуляри з функціями відеозапису та відображення. Додаткові функції, такі як запис у роздільній здатності 1080p (~3,65 мА·год споживання енергії за 60 секунд), обробка зображень за допомогою штучного інтелекту та дисплеї зі світловодами, значно підвищують загальне енергоспоживання. Ці пристрої мають загальну вагу лише 40–60 г і ємність акумулятора 200–300 мА·год, проте повинні забезпечувати 8–12 годин інтермітентного щоденного використання. Ключові вимоги до елементів живлення: здатність до розряду при високих струмах для забезпечення миттєвої пікової потужності під час одночасного запису відео й виконання обчислень за алгоритмами ШІ, а також високовольтна архітектура для максимізації енергетичної щільності в заданому об’ємі.
Рекомендовані цільові моделі:
|
Тип продукту |
Рекомендована модель |
Основні міркування щодо вибору |
|
Надтонкі аудіоокуляри |
ST-LP361140 |
ультратонкі акумулятори товщиною 3,7 мм і високою напругою 3,85 В; оптимальний баланс тривалості роботи акумулятора та компактності |
|
Аудіоокуляри з короткими заушниками |
ST-LP501020 |
ультракоротке тіло завдовжки 22 мм і напруга 3,87 В — найвища в галузі |
|
Універсальні відео- та дисплейні окуляри |
ST-LP411140 |
швидке заряджання 3C + швидкий розряд 3C + система високої напруги; первинна комірка для одночасного запису й обробки завдань ШІ |
|
Спеціалізовані відео- та дисплейні окуляри для високих навантажень |
ST-LP400935 |
Стабільний розряд 3C; без зниження частоти при максимальному навантаженні |
|
Відео- та дисплейні окуляри з пріоритетом ємності |
ST-LP481048 |
Максимальна ємність до 280 мА·год для інтенсивного щоденного використання |
|
Відео- та дисплейні окуляри з пріоритетом енергетичної щільності |
ST-LP401050 |
Індустріально-лідерська ємність 513 Вт·год/л — найвища ємність акумулятора для однакових розмірів |
Висновок
За прогнозами IDC, приблизно до 2028 року, з комерціалізацією легких бінокулярних повнокольорових мікродисплеїв і постійним зниженням вартості ключових оптичних компонентів, таких як хвилеводи, увага галузі зміститься з аудіоозочників на високопродуктивні пристрої доповненої (AR) та віртуальної (VR) реальності. Споживання енергії модулями дисплеїв значно зросте, через що існуючі акумулятори ємністю близько 200 мА·год стануть непридатними.
Конкуренція серед окулярів зі штучним інтелектом зміщується від «першого випуску» до «тривалості роботи». Тривалість роботи, в кінцевому підсумку, залежить від акумулятора, прихованого всередині заушника — невидимого для користувача, але постійно визначального його досвід. Компанія Mitac Lithium Battery продовжуватиме розвивати технологію мініатюрних високовольтних м’яких акумуляторів з полімерним електролітом, щоб забезпечити фундаментальну енергетичну підтримку легких і тривалих роботи інтелектуальних окулярів зі штучним інтелектом.