Как Samsung использует вычислительный дизайн для создания идеальных носимых устройств

Samsung активно внедряет вычислительный дизайн (computational design) в процесс разработки носимых устройств. Этот подход позволяет инженерам Samsung Design Innovation Center (SDIC) создавать продукты, которые идеально подходят разным пользователям, обеспечивая комфорт и максимальную точность работы

Как Samsung использует вычислительный дизайн для создания идеальных носимых устройств

Samsung активно внедряет вычислительный дизайн (computational design) в процесс разработки носимых устройств. Этот подход позволяет инженерам Samsung Design Innovation Center (SDIC) создавать продукты, которые идеально подходят разным пользователям, обеспечивая комфорт и максимальную точность работы датчиков. В интервью Samsung Newsroom руководители SDIC рассказали о том, как технологии симуляции и анализа данных меняют подход к эргономике.

Вычислительный дизайн: новый подход к разработке носимых устройств

Разработка носимых устройств с оптимальной посадкой и комфортом остаётся сложной, но критически важной задачей. От этих факторов напрямую зависит не только удобство использования, но и точность работы датчиков — например, пульсометра или оксиметра. Однако главная трудность заключается в том, что анатомия каждого человека уникальна. Традиционные методы, основанные на усреднённых данных, не могут гарантировать идеальную посадку для всех.

Samsung Design Innovation Center (SDIC) — это подразделение, которое занимается исследованиями и разработкой инновационных дизайнов. В интервью старший вице-президент SDIC Федерико Казалегно и вице-президент по дизайну носимых устройств Джеймсон Ким объяснили, как вычислительный дизайн помогает решить эту проблему. Они подчеркнули, что ключевая идея — не создавать один «идеальный» размер, а разрабатывать продукты, которые адаптируются к разным формам и размерам тела.

Как вычислительный дизайн улучшает эргономику носимых устройств Samsung?

Вычислительный дизайн в SDIC основан на сборе и анализе большого объёма антропометрических данных. Инженеры создают цифровые модели различных частей тела — запястья, уха, пальца — и с помощью симуляций проверяют, как устройство будет на них сидеть. Например, для умных часов моделируется давление на кожу, распределение веса и тепловыделение. Эти данные позволяют оптимизировать форму корпуса, расположение датчиков и материалы ремешка.

Особое внимание уделяется точности датчиков. Если устройство сидит неплотно или смещается, показания пульса или уровня кислорода в крови могут быть неточными. Используя симуляции, инженеры могут предсказать, как различные конструкции влияют на контакт датчика с кожей, и выбрать оптимальный вариант до создания физического прототипа. Это сокращает время разработки и снижает затраты.

Чем вычислительный дизайн отличается от традиционного подхода

Традиционный подход к дизайну носимых устройств часто опирается на стандартные размеры и усреднённые анатомические данные. Это приводит к тому, что многие пользователи испытывают дискомфорт или неточности в измерениях. Вычислительный дизайн, напротив, позволяет учитывать индивидуальные особенности: от ширины запястья до формы ушной раковины.

Кроме того, традиционный процесс требует многократного создания физических прототипов и их тестирования на добровольцах. Это дорого и занимает много времени. Вычислительный дизайн переносит большую часть работы в виртуальную среду: инженеры могут протестировать сотни вариантов конструкции за несколько дней, а затем изготовить лишь несколько прототипов для финальной проверки.

Преимущества для пользователей и бизнеса

Для пользователей главное преимущество — комфорт и точность. Устройство, разработанное с учётом анатомических различий, меньше мешает в повседневной жизни и даёт более надёжные данные о здоровье. Это особенно важно для медицинских приложений, где точность измерений критична.

Для Samsung вычислительный дизайн означает более быстрый вывод продуктов на рынок и снижение затрат на разработку. Кроме того, он позволяет создавать устройства, которые подходят более широкому кругу людей, включая тех, кто раньше испытывал дискомфорт от стандартных моделей. Это может укрепить позиции Samsung на рынке носимой электроники, где конкуренция высока.

Кого затронет новая технология

Новый подход SDIC повлияет на всех, кто пользуется носимыми устройствами Samsung — от умных часов Galaxy Watch до наушников Galaxy Buds и фитнес-браслетов. Особенно выиграют люди с нестандартной анатомией, например, очень тонкими или широкими запястьями. Также улучшится точность измерений для всех пользователей, что важно для тех, кто следит за здоровьем.

В долгосрочной перспективе вычислительный дизайн может изменить всю индустрию носимых устройств. Если Samsung докажет эффективность этого подхода, другие производители, вероятно, последуют её примеру. Это может привести к появлению более персонализированных и точных гаджетов на рынке.

Что будет дальше

Samsung продолжает развивать вычислительный дизайн и планирует применять его в будущих продуктах. Сейчас SDIC сосредоточен на сборе более обширных антропометрических данных, особенно из разных регионов мира, чтобы учесть ещё больше анатомических вариаций. В перспективе возможно создание полностью персонализированных устройств, которые будут подстраиваться под конкретного пользователя с помощью ИИ и 3D-печати.

Итог

Вычислительный дизайн позволяет Samsung решать давнюю проблему эргономики носимых устройств, делая их удобнее и точнее. Этот подход не только улучшает пользовательский опыт, но и даёт компании конкурентное преимущество в быстрорастущем сегменте носимой электроники. Следить за развитием этой технологии стоит всем, кто интересуется будущим «умных» гаджетов.