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iPhone 6s Force Touch解析:原來是這樣 [複製鏈接]

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發表於 2015-9-9 20:30:09 |只看該作者 |倒序瀏覽
最近,媒體曝出蘋果新一代手機 iPhone 6s 中會采用 Force Touch 技術。其實,早在Apple Watch和MacBook 系列筆記本之上就已經有所應用,不過這次的版本與此前不同。因為MacBook觸控板和Apple Watch可感應兩種不同水平的壓力,即輕點和按壓。而根據外媒爆料,新一代 iPhone的“3D Touch Display”可以感應三種不同水平的壓力,有輕點、按壓和更強的按壓。
所以,“3D Touch”的命名很可能因此而來。
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因為專業的緣故,我在新一代觸覺振動技術上耕耘多年,看到這個消息覺得很興奮,覺得觸覺互動的春天來了。帶著對“ 觸覺互動”、下一代“人機對話”的好奇,我在這裡來科普下蘋果的新“黑科技”:Force Touch 技術(由於蘋果沒有官方明確表示技術為“3D Touch”,這裡就還稱為Force Touch 技術),以及由此開啟的更廣闊方向:觸覺互動。
一、由Force Touch開啟的“觸覺互動”大門
Force Touch,即壓力觸覺,指通過感應壓力的產生和改變,從而實現電學數據的變化,再通過電學數據而產生指令,最後達到壓力而間接實現指令的過程。
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壓力觸覺的研究探索,已經有很多年了。其中,美國Z-origin的 Z-Tohch則是較早的觸控探索者,後來,微軟、黑莓都相繼提出觸控方面的專利和應用,但由於各類原因,其觸控給顧客感受,並不完美。
前不久,華為也在中國發佈了其壓力觸控屏幕的手機 MATES,其采用的技術方案暫未拆解清楚,但以其比上一款更薄的宣傳,其技術方案與蘋果有些許差異,但卻沒能引起行業的熱議,蘋果的影響力之大可想而知。
蘋果發佈的壓力觸控,以蘋果慣有的風格而言,應該是比較成熟和完善的,所以才會發佈在手機上。因此,蘋果的號召力,讓壓力觸控開啟了“觸覺互動”的大門。
目前的手機,對於觸覺反饋的應用,僅僅停留在振動和提醒上。但是,美國“IMMERSION”公司等振動和觸控行業的公司,已經佈局了基於“觸覺互動”的大量技術儲備與專利,其中軟件系統和硬件均有中國科技公司的身影。
比如TI公司早前推出過基於高電壓的新一代振動馬達的驅動芯片;IMMERSION公司佈局了多項振動反饋專利,其網站也顯示推出新一代振動反饋方案;中國如衡業新材等,也在研發“新一代觸摸反饋”的核心硬件。
這次蘋果推出了“Force Touch”的技術應用,為更廣大的“人機觸覺互動”打開了大門,讓用戶邁進了新一代“觸覺互動”的時代。
、FORCE TOUCH 的技術原理
壓力觸控的原理,其實很容易理解:
屏幕感應手指壓力——通過手指壓力的面積變化——從而產生不同的電學信號——壓力傳感器件根據電信號進行處理——手機CPU接收壓力傳感器信號——手機CPU產生相應的指令——顧客感知由壓力產生的指令變化(比如屏幕變化、菜單)
下圖就是展示用戶如何通過按壓方式,獲得手機/平板反饋的這一完整過程的流程:
zst11glwckq16.jpg
從上圖所示,觸覺反饋的技術原理,由觸摸產生的壓力、壓力的識別、識別後的回饋指令三個大的部分組成,其中很重要的是觸覺傳感器“Force Touch Sensors”,它是按壓觸摸的重要部件。
而手機構造的輕薄,也給觸摸傳感器與FPC提出很高的要求,相對於平板和電腦來說必須非常輕薄。這次蘋果手機反而增加厚度,是因為“Force Touch”的關鍵部件所產生的厚度,也就是加入了Force Touch壓力模塊。不過也有傳,蘋果在下一代手機上,會縮小這個厚度,那麼蘋果屆時會在哪裡作何改動?
三、Force Touch的構造
1、 整體觸控構造:
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根據目前對iPhone 6S的拆解,其采用的屏幕依然是 Incell屏幕,供應商為JDI等日本公司,Incell 屏的觸控層在COVER GLASS之下,而且還要加上“Force Touch”的物理部件,因此,屏幕的構造必須非常的精巧。
2、觸控層的特殊變革/材料變化
雖然依然是INCELL屏幕,而其觸控層是否引入了最新的革命性材料,暫時尚未可知,但從網絡上能看到:蘋果要求其日本供應商供應納米銀屏幕,因此,行業看好的SILVER NANO WIRE(納米銀)是否已經應用與新一代蘋果中,暫未確認。
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(SILVER NANO WIRE)
蘋果的專利顯示,蘋果將原有的觸控層,接近液晶的部分,將其中ITO的VCOM層切割成平行線,就是為了壓力觸控的實現。
3、壓力傳感器部分
根據對蘋果MAC的公開拆解,MAC上有四個壓力傳感器,分別位於觸控的四方,而且還有一個由磁性材料組成的“回饋體系”。
lyx2kshynqv16.png
(Mac的觸控板拆解)
從以上拆解的Mac觸控板上看,Force Touch早已應用在Mac上,由於Mac面積和厚度,都更適合進行壓力觸感層的處理,因此,蘋果手機的采用,也來自於在Mac上使用的工藝積累。
必須要看到的是,Mac上有個專門的“回饋系統”——
由磁性材料組成的“反饋器”,它的作用是對用戶按壓時候,進行聲音或震動的回饋,讓用戶的體驗更有“真實感”。
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(網上流出的蘋果6S的拆解:比6略厚,因為內置了觸控傳感器)
由於目前還沒有真實完整的iPhone 6S拆解,特別是針對其壓力觸控部分的逐件拆解,因此,如何精巧地將壓力觸控部分放置其中是一大難題。且根據媒體公佈的手機厚度的增加,應該起觸控控制器件的作用,但目前尚無法做到非常輕薄,有其物理極限。
下一代的iPhone 7,蘋果已經表示會更薄,而更薄是來自於觸控部分的變化,還是蘋果本身其他器件的結構的變化,不得而知,隻能等相關消息放出,我們再做深入分析。
四、“觸覺互動”才是 Force Touch 開啟的未來
1、觸覺互動的起源與雛形
壓力傳感技術,隻是“觸覺反饋體系”的開局,下一代手機,有望在觸覺反饋體系上,衍生出很多令消費者驚呼的應用。目前的 Force Touch 技術,隻有指令和屏幕功能的變化,還沒有“來自手機對顧客的物理回饋”。
----這就是未來的“觸覺互動”。
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觸覺互動不僅包括手機的軟件體系的反饋,也包括手機“硬件體系的反饋”。比如,當你觸摸屏幕的“仙人球”, 你如果能感到一種刺手的感覺,這就是對“觸覺互動”的通俗詮釋。更通俗來說,就是仿真,真實的感覺。
幾年前,日本在觸覺振動器件的推動下,生產了幾款可以快速響應振動的手機和平板,但當時的這些產品和壓力觸控都沒有多大關系:
比如,日本DOCOMO生產的一款“RAKURAKU”老人手機,其振動回饋可以讓在老人觸摸屏幕有觸感,如按壓鍵盤一樣的實物感,還曾風靡一時;日本松下也推出獨特振動回饋的平板;韓國PANTECH(潘泰)也推出過精敏振動的平板等等。
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(日本富士通的RAKURAKU老人手機)
但由於當時沒有提出由壓力傳導,再通過物理回饋而組成一個閉環回路,這些置入了觸覺振動器件的產品並沒有引起行業的熱議,但這已經算是“觸覺互動的雛形”。
2、觸覺互動的關鍵器件:物理回饋器件
觸覺互動體系,離不開一個關鍵器件:觸覺振動反饋器件, 它要求的反饋速度和精度,根本不是現有的偏轉振動馬達或直線振動馬達所能達到的。它需要全新的振動反饋器件,其中包括磁性材料、壓電陶瓷材料,而壓電陶瓷材料與MEMS工藝結合的器件,被認為是最佳的反饋器件。
而頗具悲傷的是,目前壓電MEMS器件也在突破之中。現在存在的局限性有:體積隻適合PAD,離手機對體積的要求有距離、功耗問題,但目前由多層陶瓷帶來的功耗大大降低,有望解決這一問題。
從事關鍵硬件研發的有日本的科技企業,也有中國年輕的海歸科技企業的身影。比如有從事陶瓷振動材料與器件研發的的科研朋友常和我坦言:我們堅信這一趨勢,通過材料與結構技術,已經將電壓由100V以上降到36V,並在部分大尺寸的平板上進行試用,但應用於手機上面,還需要在體積等方面進行諸多改進。
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(中國企業衡業新材研發的“新一代陶瓷振動器件”原型)
3、“觸覺互動”的未來
蘋果引領的“觸覺互動”,有著廣闊的未來應用前景,它不僅讓顧客有真正的“人機對話”體驗感,更會產生更多更大的應用市場,比如物聯網的應用等,也將翻開手機應用的新一頁。
更重要的是,觸覺反饋也將帶來行業的一系列連鎖反應,將催生更多新材料、新工藝、新器件的革命,特別是新材料與MEMS工藝的結合,將在其中得到廣泛的應用。
文章糾錯
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發表於 2015-9-10 00:51:33 |只看該作者
有空一起交流一下  

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發表於 2015-9-10 01:10:19 |只看該作者
好看的程度,心照不宣

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發表於 2015-9-10 01:25:33 |只看該作者
我在頂貼~!~

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發表於 2015-9-10 01:51:16 |只看該作者
支持一下

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發表於 2015-9-10 01:51:28 |只看該作者
我又來囉,應該在前幾帖吧

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發表於 2015-9-10 02:01:50 |只看該作者
天啊,這帖子不錯,竟然沒有人回

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發表於 2015-9-10 02:13:21 |只看該作者
哎 怎麼說那~~

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發表於 2015-9-10 02:15:16 |只看該作者
真是有你的!

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發表於 2015-9-10 02:15:40 |只看該作者
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