美国和欧盟专利局已发布了多项 Meta 专利,涉及未来智能手表、与未来 XR Meta 头显配合使用的下一代腕式设备以及与智能眼镜各个方面相关的更多专利。
2021 年 8 月,Patently Apple 发布了一份知识产权报告,标题为“美国专利局已公布 Facebook 未来 AR 眼镜腕带输入设备背后的专利”。
2024 年 4 月 11 日,美国专利局公布了专利申请 20240118749,推进了他们的腕式设备,标题为“用于校准由多个神经肌肉信号传感器感测的神经肌肉信号的系统”。
Meta 的专利涉及一种用于人工现实系统的腕部设备。人工现实这样的人工现实可以包括和/或表示虚拟现实(VR)、增强现实、混合人工现实(MAR)、或其中之一的一些组合和/或变体。例如,用户可以执行空中手势来使提供歌曲的API跳过歌曲,从而在例如家庭扬声器处提供播放。本文所述的AR环境包括但不限于VR环境(包括非沉浸式、半沉浸式和全沉浸式VR环境);增强现实环境(包括基于标记的增强现实环境、无标记增强现实环境、基于位置的增强现实环境和基于投影的增强现实环境);混合现实;以及其他类型的混合现实环境。
如本文所描述的,手势可以包括空中手势、表面接触手势、和/或可以基于单手的移动来检测和确定的其他手势(例如,用一只手执行的单手手势)。由可穿戴设备的一个或多个传感器(例如,腕部可穿戴设备的肌电图(EMG)和/或惯性测量单元(IMU))检测到的和/或通过成像设备捕获的图像数据检测到的用户的手可穿戴设备(例如,头戴式设备的摄像头))或用户双手的组合。在一些实施例中,空中意味着用户的手不接触电子设备(例如,头戴式设备或其他通信耦合设备,例如腕戴式设备)的表面、物体或部分,换句话说,手势是在 3D 空间中的露天执行的,无需接触表面、物体或电子设备。更一般地,还设想了表面接触手势(在用户的表面、物体、身体部分或电子设备处的接触),其中在表面处检测到接触(或接触的意图)(例如,单次或双次)。 (手指敲击桌子、用户的手或另一个手指、用户的腿、沙发、方向盘等)。
本文公开的不同手势可以使用图像数据和/或传感器数据(例如,由一个或多个生物电势传感器(例如,EMG传感器)感测到的神经肌肉信号或来自其他传感器(例如接近传感器、时间传感器)的其他类型的数据来检测。由用户佩戴的可穿戴设备检测到的飞行(ToF)传感器、惯性测量单元的传感器等。
Meta的专利图。下面的图1示出了腕部可穿戴设备的默认用户佩戴位置。腕部可穿戴设备110可以包括一个或多个成像设备或成像传感器#1336、麦克风#1375、扬声器#1374、显示器#1305(例如触摸屏,也可以配置为接收一个或多个用户输入),一个或多个神经肌肉信号传感器#115、存储器#1380(例如存储器和RAM)和/或一个或多个处理器(例如中央处理单元(CPU)#1379和/或微控制器单元)。
在Meta的专利图中。如图 6C 所示,腕部可穿戴设备将神经肌肉信号传感器 #115 感测到的神经肌肉信号提供给信号分析模块 #150,该模块调整神经肌肉信号的分析,以便将神经肌肉信号传感器重新索引到默认位置。具体地,如模拟传感器重新索引表#650所示,第十四神经肌肉信号传感器115-14被重新索引为模拟第十神经肌肉信号传感器115-10'(例如,其提供被分析为感测到的神经肌肉信号的神经肌肉信号)由第十神经肌肉信号传感器115-10。
Meta的专利图。图11示出了用于校准由多个神经肌肉信号传感器感测的神经肌肉信号的方法的详细流程图。如需了解更多信息,请完整查看专利申请20240118749 。
两项智能手表专利
除了专门的 AR 腕带设备外,四月份还发布了多项 Meta 专利。
在第一个专利申请中,Meta 主要关注可自适应调整移动电子设备中电容连接的系统和可穿戴电子设备。例如,本文的系统可以自适应地调整可拆卸胶囊和智能手表的带内天线之间的电容连接。
可以提供一种移动电子设备,其包括作为表带的一部分的接收天线。表带天线可以通过电容连接连接到可拆卸的胶囊。例如,表带和可拆卸的盒体可以各自具有电容板或引线,当彼此靠近时,可以形成电容连接。然而,随着可拆卸胶囊被反复移除并重新连接到带内天线,这种连接可能会随着时间而改变。为了响应电容的这些变化,依赖于这种连接的电子元件可能会开始出现故障或完全停止工作。
与 Apple Watch 一样,Meta 的专利指出他们的手表也集成了心率传感器和饱和氧水平、温度、出汗水平、肌肉意图等传感器。该手表还将引入深度相机组件。
Meta 的专利图。下面图1A和1B示出了包括表带和表体的腕带系统的实施例;如图。图1B展示了一个示例腕带系统,其中包括与表带#112分离的表体#104;如图。图2A示出了示例腕带系统200的透视图,该系统包括与表带#212分离的表体#204。
Meta的专利图。上面的图2B是侧视图,图2B是侧视图。图2C是另一个示例腕带系统的透视图。图1和2的腕带系统。图 2B 和 2C 可能包括手表主体接口 #230 或“支架”。手表主体可以可拆卸地耦合到手表主体接口。有关详细信息,请查看 Meta 专利申请20240113420。
Meta 的第二项智能手表专利涵盖了用于评估环境和上下文线索以及动态修改无线架构以优化性能的系统、方法和设备。过去的移动设备被设计为以统一的方式操作,而不管谁持有该设备、他们如何持有该设备或者该设备当前处于哪个环境。本公开旨在个性化每个移动设备的无线功能设备的当前用户。因此,根据用户如何握持移动设备、用户如何使用其移动设备,或者更具体地说,根据用户如何佩戴手表、增强现实 (AR) 眼镜或虚拟现实 (VR) 头显,移动设备它本身可能会以不同的方式运行,并且可能会根据外部条件动态变化。
图5A和图5C显示出了用户在不同位置触摸智能手表的实例。由于用户的手指可能会通过吸收天线的部分或全部辐射信号来干扰天线的性能,因此在确定对天线的操作参数进行哪些改变时,可以实现用户正在触摸设备的位置的指示。
译自:patentlyapple