◎王舒
隨著科技在消費者生活中的滲入,數字技術不斷與服裝產業相融合,服裝產業呈現智能化、柔性化和開放性的新趨勢。
而隨著微電子產品越來越精密、智能、便攜,手機已經成為當代人的“第二器官”,手機數字化科技結合服裝進行模塊化設計,將成為消費者對未來服裝的一大期許。
智能可穿戴科技已經逐漸進入消費者的生活,現階段部分已可以實現多樣數字化功能的應用。
太陽能薄膜電池組具有良好的柔軟度,可自由彎曲,同時還可防水,在日光下可為隨身攜帶的儲電模塊充電,或將其拆卸下來平鋪至光照處,利用加長電源線將其與儲電模塊連接。
通過三維掃描人體采集大量的準確度和精度極高的批量人體數據,在計算機軟件的支持下將人體數據和曲面重建的流程,通過參數驅動機是基于對圖形數據的操作,參數驅動引擎的動力來源是數據,是反映人體基本形體特征的人體尺寸,參數驅動時在保證圖形的拓撲關系不變的情況下,對衣著對象中的幾何約束和工藝以求進行分析,采用人工智能方法進行推理,計算出在新參數下的紙樣幾何數據。
在計算機軟件的支持下將人體數據和曲面重建的流程,通過系統分析、優化、人工智能技術、圖形處理技術和面向對象的數據驅動技術應用到紙樣設計中。在參數化系統中,服裝紙樣由一系列的點、線及工藝數據組成,這些點、線間包含了給定的拓撲關系、約束關系以及尺寸參數的驅動信息。制版通過參數化CAD系統將設計思路轉換成點線的拓撲關系、幾何約束關系和參數驅動機制存儲于款式庫中。
紙樣生成系統根據所選擇的款式,對從三維人體測量系統測得的人體尺寸數據進行分析,將紙樣的幾何形體定義、約束關系經過參數驅動和方程求解,形成反映紙樣工藝師意圖的生產紙樣。
服裝各個部分可自由拼接組合,如袖子、前胸后背圖案、領子等,甚至可以嵌入電子設備。模塊化設計將有利于可穿戴設備的標準化生產,同時還能兼顧個性化搭配、損壞臟污后的更換清洗以及各模塊間的高效協作。
各個模塊之下與身體接觸的面料同樣需特殊處理,保證皮膚的舒適以及與模塊化面料的可靠銜接。確保人體排汗、散熱正常,同時模塊化面料不會脫落。
各個模塊之間除了有物理銜接外,還需要有電力、通信接口,其中通信接口可通過WIFI構建局域網實現無線銜接,但需要更多的WIFI信號收發元件,抗干擾及防泄密能力、信號傳輸效率、能量利用率大打折扣。
而電力、通信的集中與分配、監視與控制需要一個控制模塊作為整件服裝的大腦,穿戴著可通過它獲取整套服裝當前的狀態,如發電功率、存電量、可穿戴電子產品的啟停情況、總體耗電量及可持續工作時長等。亦可加入彎曲度感應器,采集人體肢體運動情況,與內、外部設備實現交互功能;或者直接采集人體溫濕度、心跳脈搏、內臟聲響等信號,隨時保證服裝的舒適與人體的健康。
從數字化技術的日益日常化到對服裝消費者使用需求、情感需求的滿足,人們的研究方向越加綜合,越加結合多學科來進行。在現有的數字化科技發展前景下,數字化服裝設計、模塊化穿戴科技、可穿戴移動能源和個性化科技模塊將在不久的將來逐漸成熟,日趨成為消費者日常的一部分。在未來的發展中也將影響服裝材料和輔料等的開發方向。