كل المقالات

كيف استخدمت سامسونج التيتانيوم لإعادة اختراع الهاتف القابل للطي؟

عمر حسن28 يوليو 2026 في 1:32 م6 دقيقة للقراءة
كيف استخدمت سامسونج التيتانيوم لإعادة اختراع الهاتف القابل للطي؟

أبرز النقاط

  • تقنية Flex Titanium خفّضت سماكة بنية الشاشة بنسبة 10% مما وفّر مساحة للبطارية والتبريد
  • Galaxy Z Fold 8 Ultra يحمل بطارية 5000 مللي أمبير بفضل أنود السيليكون والكربون
  • طبقة التيتانيوم الداخلية لا يتجاوز سُمكها ثلث شعرة الإنسان لكنها تُقلّل تموجات الشاشة المرنة

في عالم الهواتف القابلة للطي، كل مليمتر داخل الجهاز يُمثّل معركة هندسية. البطارية تُريد مساحة أكبر، ونظام التبريد يحتاج حيّزه، والمفصل يفرض قيوده، بينما الشاشة المرنة تطالب بحماية لا تُعيق حركتها. سامسونج واجهت هذه المعادلة المستحيلة بإجابة غير متوقعة: التيتانيوم. تقنية Flex Titanium الجديدة لا تُحسّن مكوّناً واحداً، بل تُعيد هندسة العلاقة بين جميع مكونات الهاتف القابل للطي.

Advertisements

ما الذي كشفه مسؤول سامسونج في جلسة لندن؟

قبيل مؤتمر سامسونج في لندن، عقد سونغهون مون، نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول الأول عن تطوير العتاد في قطاع الهواتف المحمولة، جلسة محدودة الحضور لم تكن استعراضاً تقليدياً للمواصفات. كانت نافذة على ما يجري داخل مختبرات البحث والتطوير، وكيف يُفكّر مهندسو سامسونج حين يواجهون سؤالاً يبدو متناقضاً: كيف تصنع هاتفاً أنحف، ببطارية أكبر، وتبريد أفضل، وشاشة أكثر متانة في آنٍ واحد؟

أشار مون إلى أن الإجابة لا تكمن في تطوير قطعة واحدة، بل في إعادة هندسة الهاتف بالكامل. وأوضح أن الابتكار الحقيقي لا يمكن أن يأتي من تحسين مكوّن واحد بمعزل عن بقية المكونات، مؤكداً أن سامسونج أعادت هندسة النظام بالكامل بما يشمل بنية الشاشة والمفصل والتصميم الحراري.

لماذا الهواتف القابلة للطي أصعب هندسياً من الهواتف التقليدية؟

في الهواتف التقليدية، تتنافس البطارية والكاميرات ونظام التبريد واللوحة الأم على المساحة الداخلية. لكن المعادلة تزداد تعقيداً في الهاتف القابل للطي، إذ يجب توفير مساحة إضافية للمفصل، وحماية الشاشة المرنة من الضغط والصدمات، مع المحافظة على سماكة ووزن مقبولين للمستخدم.

هذا يعني أن أي تحسين في مكوّن واحد يؤثر حتماً في المكونات الأخرى. تقليل سماكة الشاشة ليس مجرد خطوة لجعل الهاتف أنحف، بل هو وسيلة لاستعادة مساحة داخلية ثمينة يمكن استغلالها في بطارية أكبر أو تبريد أفضل.

ما تقنية Flex Titanium وكيف تعمل؟

قد يوحي الاسم بأن سامسونج صنعت شاشة OLED من التيتانيوم، لكن الحقيقة مختلفة. التقنية تعتمد على هيكل داعم جديد يقع أسفل الشاشة القابلة للطي وداخل طبقاتها، ويتكوّن من عنصرين مصنوعين من التيتانيوم، لكل منهما وظيفة محددة.

رسم توضيحي لطبقات تقنية Flex Titanium تُظهر صفيحة التيتانيوم الداعمة أسفل شاشة OLED المرنة
رسم توضيحي لطبقات تقنية Flex Titanium تُظهر صفيحة التيتانيوم الداعمة أسفل شاشة OLED المرنة

العنصر الأول: صفيحة تيتانيوم تحمي الشاشة وتدعمها

العنصر الأول هو صفيحة تيتانيوم دقيقة موضوعة أسفل الشاشة مباشرة. وظيفتها امتصاص الضغط والصدمات، ودعم لوحة OLED، وتقليل التعرجات والاختلافات التي قد تظهر على سطح الشاشة المرنة. التيتانيوم مادة قوية ومقاومة للتشوّه الدائم، مما يجعلها مناسبة لهذا الدور.

لكن التحدي واضح: كيف يمكن لصفيحة معدنية قوية أن تنطوي آلاف المرات دون أن تُعيق حركة الشاشة؟ حل سامسونج كان ذكياً: إنشاء نمط شبكي بالغ الدقة في المنطقة الموجودة عند خط الطي تحديداً.

  • الجزء السفلي من الشبكة يحتوي على فتحات دقيقة صُنعت بالحفر الكيميائي
  • الجزء العلوي يحتوي على فتحات أصغر قُطعت بالليزر
  • هذه الفتحات المجهرية تسمح للمنطقة الوسطى بالانحناء مع الحفاظ على صلابة بقية الهيكل

بمعنى أبسط: سامسونج جعلت التيتانيوم قوياً في الأماكن التي تحتاج إلى الدعم، ومرناً في المنطقة التي تحتاج إلى الطي.

العنصر الثاني: طبقة أرق من ثلث شعرة الإنسان

العنصر الثاني في تقنية Flex Titanium هو طبقة شديدة النحافة من سبيكة التيتانيوم داخل وحدة الشاشة ذاتها. وفقاً لسامسونج، لا يتجاوز سُمك هذه الطبقة عشرات الميكرومترات، أي ما يعادل تقريباً ثلث سُمك شعرة الإنسان.

ثلث شعرة الإنسان
سُمك طبقة سبيكة التيتانيوم داخل وحدة الشاشة

رغم نحافتها الشديدة، تؤدي هذه الطبقة دوراً محورياً في تثبيت الشاشة وتقليل ما تُسمّيه سامسونج بالتموجات السطحية، وهي الارتفاعات والانخفاضات الصغيرة التي تظهر عادة على سطح الشاشات المرنة. النتيجة للمستخدم: شاشة تبدو أكثر استواءً، وسطح أكثر تجانساً، وخط طي أقل وضوحاً أثناء مشاهدة المحتوى.

مقارنة مقرّبة تُظهر الفرق في استواء سطح الشاشة المرنة قبل وبعد تطبيق تقنية Flex Titanium
مقارنة مقرّبة تُظهر الفرق في استواء سطح الشاشة المرنة قبل وبعد تطبيق تقنية Flex Titanium
Advertisements

ما الذي تحقق من تقليل سماكة الشاشة 10%؟

من أهم الأرقام التي كشف عنها سونغهون مون أن تقنية Flex Titanium ساعدت على تقليل سماكة بنية الشاشة بنحو 10%. وأوضح أن هذا التخفيض أتاح مساحة لبطارية أكبر وتحسين التصميم الحراري.

10%
نسبة تقليل سماكة بنية الشاشة بفضل تقنية Flex Titanium

هنا تظهر القيمة الحقيقية للتقنية. سامسونج لم تستغل المساحة الإضافية فقط لجعل الهاتف أنحف، بل أعادت توزيعها داخل الجهاز بين البطارية ونظام التبريد. تقليل سماكة الشاشة أصبح بشكل غير مباشر تطويراً للبطارية والأداء الحراري معاً.

بطارية 5000 مللي أمبير: كيف وصلت سامسونج إلى هذا الرقم؟

استعادة المساحة خلف الشاشة كانت نصف الحل فقط. النصف الآخر جاء من استخدام بطارية تعتمد على أنود السيليكون والكربون، وهي تقنية تسمح برفع كثافة الطاقة داخل البطارية. هذا يعني تخزين طاقة أكبر دون الحاجة إلى زيادة حجم البطارية بالنسبة ذاتها.

لكن استخدام السيليكون والكربون ليس مجرد استبدال مادة واحدة. أوضح سونغهون مون أن سامسونج اضطرت إلى إعادة تصميم عدة أجزاء داخل خلية البطارية، بما يشمل الكاثود والإلكتروليت والفاصل بالإضافة إلى الأنود، للتعامل مع التفاعل العالي للسيليكون والكربون.

النتيجة: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير داخل Galaxy Z Fold 8 Ultra، مع المحافظة على تصميم أنحف من الجيل السابق. كما أضافت سامسونج شحناً سريعاً بقوة 45 واط لكل من Galaxy Z Fold 8 Ultra وGalaxy Z Fold 8.

5000 مللي أمبير
سعة بطارية Galaxy Z Fold 8 Ultra مع شحن سريع 45 واط

لماذا لا يمكن فصل تطوير الشاشة عن البطارية والتبريد؟

عادةً ما تُعرض مواصفات الهواتف بصورة منفصلة: شاشة أنحف، بطارية أكبر، تبريد أفضل. لكن حديث سونغهون مون كشف أن هذه التحسينات مرتبطة ببعضها هندسياً بشكل وثيق.

سامسونج غيّرت المادة الداعمة للشاشة، ثم استخدمت ذلك لتقليل سماكة وحدة العرض، وبعدها استغلت المساحة المُكتسبة في زيادة سعة البطارية وتحسين إدارة الحرارة. التعديل الصغير في الشاشة انعكس على البطارية، وأي تغيير في البطارية أثّر في التبريد، بينما فرض المفصل قيوده على جميع هذه المكونات.

منظر داخلي لهاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra يُظهر توزيع البطارية ونظام التبريد والمفصل داخل الهيكل
منظر داخلي لهاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra يُظهر توزيع البطارية ونظام التبريد والمفصل داخل الهيكل

هل اختفى خط الطي أخيراً؟

تقنية Flex Titanium جعلت منطقة الطي أكثر استواءً وساعدت على تقليل ظهور الخط في منتصف الشاشة، لكنها لم تُلغِه بالكامل. خلال الجلسة، طُرح سؤال مباشر على سامسونج حول إمكانية الوصول يوماً ما إلى شاشة لا يمكن رؤية خط الطي فيها أو الشعور به عند اللمس.

سونغهون مون لم يُعطِ موعداً محدداً، ولم يَعِد باختفاء الخط نهائياً. لكنه أشار إلى التطوير المتواصل الذي قامت به سامسونج عبر سبعة أجيال من الهواتف القابلة للطي، سواء في بنية الشاشة أو المفصل أو تجربة فتح الجهاز وإغلاقه.

الهدف الحالي يتمثل في تقليل وضوح خط الطي، وتحسين استواء الشاشة، وتقديم حركة فتح وإغلاق أكثر سلاسة. صفيحة التيتانيوم تؤدي دوراً مهماً في امتصاص القوة الخارجية، بينما تدعم طبقة سبيكة التيتانيوم الداخلية استقرار سطح الشاشة.

ℹ️

رأي Logicity

تقنية Flex Titanium تُمثّل نضجاً حقيقياً في فلسفة تصميم الهواتف القابلة للطي، حيث انتقلت سامسونج من تحسين المكونات بشكل منفصل إلى هندسة النظام كوحدة متكاملة. المنافسون مثل Google Pixel Fold وOnePlus Open وHonor Magic V3 يُقدّمون مقاربات مختلفة لمشكلة السماكة والبطارية، لكن استخدام التيتانيوم بهذه الطريقة المزدوجة (صفيحة داعمة + طبقة داخلية) يبدو فريداً حتى الآن. السؤال الأهم: هل ستنعكس هذه التكلفة الهندسية المرتفعة على سعر الجهاز في الأسواق؟

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين تقنية Flex Titanium وشاشات OLED العادية؟

تقنية Flex Titanium ليست نوعاً جديداً من شاشات OLED، بل هي هيكل داعم من التيتانيوم يُوضع أسفل الشاشة المرنة وداخل طبقاتها. يتكون من صفيحة تيتانيوم لامتصاص الصدمات، وطبقة رقيقة من سبيكة التيتانيوم لتقليل تموجات السطح.

هل تقنية Flex Titanium تُزيل خط الطي نهائياً؟

لا، التقنية تُقلّل وضوح خط الطي وتُحسّن استواء الشاشة، لكنها لا تُلغيه بالكامل. سامسونج لم تُحدد موعداً لاختفاء خط الطي نهائياً رغم سبعة أجيال من التطوير.

كم تبلغ سعة بطارية Galaxy Z Fold 8 Ultra؟

يحمل Galaxy Z Fold 8 Ultra بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تعتمد على أنود السيليكون والكربون، مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط.

ما سُمك طبقة التيتانيوم داخل الشاشة؟

وفقاً لسامسونج، لا يتجاوز سُمك طبقة سبيكة التيتانيوم الداخلية عشرات الميكرومترات، أي ما يعادل تقريباً ثلث سُمك شعرة الإنسان.

كيف تنطوي صفيحة التيتانيوم دون أن تنكسر؟

استخدمت سامسونج الحفر الكيميائي والقطع بالليزر لإنشاء نمط شبكي بفتحات دقيقة في منطقة خط الطي تحديداً، مما يجعل التيتانيوم مرناً في هذه المنطقة وصلباً في بقية الهيكل.

ℹ️

هل تحتاج مساعدة في التطبيق؟

إذا كنت تعمل على مشروع يتطلب فهماً عميقاً لتقنيات العرض المرنة أو هندسة الأجهزة المحمولة، فريق Logicity يمكنه مساعدتك في تحليل الجدوى التقنية والمقارنة بين الحلول المتاحة. تواصل معنا.

ع

عمر حسن

كاتب تقني وابتكار

أُنتِج هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعه فريق التحرير في لوجيسيتي. اعرف المزيد في سياسة التحرير.

اقرأ أيضاً