



这项技术的核心是人体通信(Human Body Communication,HBC),电信号经由人体身体在多台穿戴设备之间传输,Meta这份专利方案主要用于连接智能眼镜与另一款穿戴产品,例如智能手表、腕带,专利文件表示,由于信号主要通过佩戴者身体传导,而非向周围空间广播,对比传统无线通信,该技术具备功耗更低、延迟更小、物理层面安全性更高等潜在优势。
将智能眼镜镜片改造为通信网络的一部分
Meta这项发明最具特色的创新点,在于智能眼镜如何构建完整的电气通信回路,人体通信既需要与皮肤接触的电极,也需要一条信号返回通路,紧凑型眼镜设备很难实现有效的浮地(floating ground),镜腿、镜框内部的导电元件距离使用者皮肤很近,容易削弱人体通信链路的信号质量。
Meta提出,直接复用智能眼镜镜片内部已有的大面积透明导电结构充当这套系统的浮地 ,这类导电结构可以是氧化铟锡(ITO)透明金属层,或是嵌入镜片组件内部的金属网格,专利提到,这类材料现已用于镜片电控调光等功能。镜片导电面积更大,且相比镜腿元器件,镜片离使用者皮肤更远,因此非常适合充当人体通信的浮地电极。
该设计让同一层物理导电层实现多重功能,Meta设想这层透明导电材料可同时用作主动调光层、显示屏蔽层,以及人体通信浮地,部分配置下,还可兼任蓝牙、Wi‑Fi 或者蜂窝通信的天线,专利权利要求明确保护集成在眼镜显示屏 / 镜片内的透明导电材料,包括氧化铟锡、金属网格等方案。
鼻桥实现和人体的电气接触
系统另一半的设计逻辑相对简洁,Meta在镜框设置贴肤电极,可布置在鼻桥(鼻梁)或者镜框与鼻部接触的区域,人体通信控制器可以布置在镜腿内部,通过镜框内的导电线路连接到上述电极。
镜片的透明电极充当浮地,鼻梁处电极则完成与佩戴者身体的电气接触,专利同时描述了透明电极可以设置在液晶、发光聚合物、电致变色光学层的上方或下方,金属网格层既可以集成在调光镜片内,也可以专门为人体通信额外增设。
该工程设计目标是提升系统的链路预算(link budget),本质上就是提高两台穿戴设备之间通信的可靠性与信号强度,Meta解释,提高返回通路等效电容,同时降低浮地电极与人体之间的寄生耦合,能够改善人体传输通路的信号质量,专利中也举例,当对应电容从1皮法提升至3皮法,正向传输通路的信号强度大约可以提升5‑10分贝。
智能眼镜协同手环,一套双单元计算系统
这份专利更深远的意义,代表Meta的未来产品规划思路,智能眼镜与腕部设备不再是依靠普通无线射频连接的两台独立设备,而是同一套以人体为中心的计算平台的两个组成单元,专利明确保护由AR/智能眼镜协同手表/手环构成的双设备系统,人体通信的高能效特性,让这套组合具备落地可行性。
该方案对于轻量化AR眼镜尤其重要,这类产品电池容量、散热、硬件体积都受到严格限制,腕部设备可以采集传感器、手势信息,无需每次交互都启动传统无线射频,即可把数据传给眼镜,专利还提到腕戴传感器可以检测神经肌肉信号,把手部、手指动作转化为AR界面的控制指令,描绘出腕端输入设备和眼镜协同工作的形态。
专利保护范围不局限于人体通信这个通用概念,权利要求专门保护这样一款眼镜设备,内置人体通信控制器、贴肤电极以及镜片内充当浮地的第二透明电极,鼻梁电极布置方案、镜片多功能透明导电层同样被纳入专利保护。

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