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Apple披露一项专利申请,规划出全新的Apple Watch操控方式。用户无需

Apple披露一项专利申请,规划出全新的Apple Watch操控方式。用户无需触碰Apple Watch屏幕、按压实体按键或是转动数码表冠,只需在周边平面轻点、滑动或做出手势,就能完成设备操控。

这项专利技术应用于Apple Watch这类穿戴设备,机身内部搭载一枚或多枚表面触控传感器。传感器可透过手表侧壁的感应窗口工作,数码表冠位置也可集成感应模块。整套传感组件由发光器与光线检测器组成,发光元件向手背等手部区域发射光束,检测器接收手部反射的光线信号,以此识别用户在外部平面上的点击与各类交互动作。

简单来说,Apple着手研发具备光学感知能力的Apple Watch。Apple Watch佩戴于手腕处,通过光学监测手部动作,即可识别手指在桌面、腿部、指尖等任意周边平面上的操作行为。

该技术最大亮点,无需在桌面、键盘等外物上加装感应装置,仅依靠Apple Watch自身,就能从手腕位置捕捉手部活动轨迹。

Apple Watch内置的平面触控传感器向外发射光束,再采集反射光线。系统根据光线参数变化,判断用户在外部平面完成的点击、触碰、滑动等动作,也可识别指尖敲击平面、拇指触碰指尖、另一只手触碰被测手部等行为。

相比传统触控交互模式,该技术适用性更强。操作载体无需通电、无需加装感应配件,普通平面均可作为操控区域。设备以手部运动为信号来源,捕捉手指动作与触碰产生的光学、相位细微变化,以此判定操作指令。

专利明确提出,数码表冠可作为传感器的安装位置,感应窗口能够开设在表冠之上,传感器透过窗口完成信号探测。感应窗口也可布置在手表侧壁其他区域,多款传感器还能共用窗口或独立配备专属感应通道。

数码表冠原本就设于Apple Watch侧边,视角能够自然覆盖手部区域,在此集成光学传感组件优势显著。在不增大屏幕尺寸、不额外搭配外设、不改动整机经典外观造型的前提下,即可新增一套独立操控体系。

这也意味着数码表冠的功能定位迎来拓展,不再局限于机械按压与旋转操控。未来表冠可整合旋转、按压、触控以及手部光学感应多重能力,成为多功能传感中枢。

Apple Watch功能丰富,但屏幕尺寸偏小,日常操作存在局限。点击细小图标、文字输入、消息处理、影音调控等操作,在小巧表盘上操作体验受限。这项专利将部分交互场景从屏幕延伸至周边环境,有效化解使用痛点。

用户轻敲桌面就能播放或暂停音频,手指滑动平面即可清除消息通知,在Apple Watch附近双击便可接听或挂断来电,各类平面手势还能联动操控iPhone、Mac、头戴耳机、音箱等设备。识别到的手势动作,既可以调节Apple Watch自身功能,也能向其他Apple设备发送控制指令。

这项技术的价值不止简化Apple Watch操作,更能让Apple Watch升级为腕上手势控制器,打通整个Apple设备生态的互联操控。

目前Apple Watch已搭载双击等手势操控功能,这份专利进一步拓展手势体系,摆脱固定单一动作的限制,识别范围与识别精度大幅提升。

技术可识别平面点击、触碰、滑动等多种手部动作,还能区分不同手指的操作行为,设备也可搭载多组传感器协同工作。

后续设备能够支持多样化手势指令,不再局限单一动作对应单一功能,可根据敲击节奏、手指类别、滑动轨迹,匹配对应的操控命令,手势交互形式变得更加丰富。

专利采用多层级检测方案,兼顾基础光学感应与高精度相干光相位检测技术。部分设计中以激光器作为发光源,搭配光电二极管完成信号接收,同时运用分光镜、参考光源等组件,原理与激光测振仪相近。设备可动态调整发射光线频率,依托反射光的相位变化判定敲击动作。

平面触碰产生的震动幅度极其微弱,普通光学传感器仅能捕捉大幅度肢体动作,而相位光学检测技术,可以精准区分细微震动差异,有效辨别刻意操作与日常自然抬手动作。

系统还结合阈值判定算法与机器学习模型,分析反射光线特征,精准匹配各类平面交互行为。

激光多普勒测振技术:一种高精度非接触式光学检测技术,将激光束投射至目标表面,捕捉反射光线,借助多普勒效应,实时测算物体震动频率、振动幅度、运动速度与位移数据。

手部日常活动频繁,行走、办公、运动、日常动作都会产生肢体晃动,极易引发误操作。对此专利设置触发判定逻辑,传感器不会始终处于工作状态。

设备自身运行状态、麦克风、运动传感器采集的信号,均可作为启动条件。来电、消息提醒、语音指令、肢体动作等事件触发后,感应功能才会启动并识别操作手势。

这套智能唤醒机制,让设备仅在适宜场景下启用平面操控功能,避免无效动作触发指令,保障日常使用的稳定性。

专利列举出手势可触发的各类功能,包含音频启停、曲目切换、屏幕参数调节、通话接听挂断、提醒事项处理、闹钟计时器设置、联系人联络、语音助手唤醒、音量调节,以及跨设备控制指令传输。

双手提物、佩戴手套、运动、驾车等不便直接触碰手表的场景下,就近轻点平面就能快速操控设备,操作便捷性大幅提升。

该技术还可联动AirPods、iPhone、Mac、Apple Vision Pro及智能眼镜等产品,依托腕部感应识别平面手势,为无实体便捷操控的设备,补充轻量化手势操控方式。

该技术的应用范畴并不局限于Apple Watch,同样可搭载在iPhone、iPad、Mac、头戴音频设备、空间视觉头显、智能眼镜等便携穿戴产品上。

平面感应有望成为Apple穿戴设备通用交互方案。佩戴空间视觉设备时,桌面、扶手、手背的轻点手势,能够替代空中悬浮操作,交互方式更加隐蔽自然;无屏幕穿戴配件,也可借助平面点击动作完成功能调控。

Apple Watch佩戴于手腕,能够直观捕捉手部动作,是该项技术的最佳落地载体,同时也契合Apple打造环境感知、穿戴互联、空间交互界面的整体发展方向。

这项专利的突破,并非单纯增加手势数量,核心创新在于设备内置光学传感器,能够识别发生在机身以外的触控行为。

无需对外部平面做任何改装,就能将普通台面转化为临时操控区域。借助手部反射光线,搭配激光相位检测、频率调制、智能算法分析,精准捕捉各类手势,并建立动作与设备指令的对应关系。

此次技术升级不只是Apple Watch交互的小幅优化,更是腕部环境交互模式的全新探索,让设备感知手部与周边环境的互动行为。

这项技术打破Apple Watch仅依靠屏幕、侧边按键、数码表冠的固有交互形式。未来搭载该功能的机型,可识别桌面各类手势动作,同步管控自身设备与全系Apple产品。数码表冠转型为感应窗口,手部成为追踪对象,周边平面化身临时操控面板。

技术契合Apple精简操作、智能感知、跨设备联动的界面设计理念,降低交互门槛。量产落地后,Apple Watch将不再局限于小型随身终端,逐步演变为支撑穿戴设备与空间计算生态的智能手势控制中枢。