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光波导竞速:光舟半导体、广纳四维、Lumus、阿法龙加速跟上

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随着AI眼镜、AR眼镜市场持续升温,光波导产业化进程进一步提速。近期,光舟半导体、Lumus等厂商加快产线建设及制造合作,推动光波导产品向量产迈进。

与此同时,阿法龙、广纳四维持续推进SiC光波导布局,浙江大学团队也在大视场角光波导领域取得新进展,光波导竞争正从量产能力进一步延伸至材料和性能升级。

从研发走向量产,光波导产能加速落地

光波导产业化提速,首先体现在制造端。

“梁溪发布”消息显示,9月3日,光舟半导体光波导模组生产基地在江苏无锡梁溪区正式投产。该项目主要从事衍射光波导模组的研发与生产,规划满产后年产能达100万套,产品主要面向AR眼镜、智能穿戴及智能工业等领域。


图片来源:梁溪发布

据了解,该项目于2025年9月签约落地,总投资超过3亿元。经过近一年的建设,目前厂房、百级洁净室及生产设备已完成建设和调试,产线正式进入投产阶段。

光舟半导体业务覆盖光波导、光引擎、光学模组以及微纳半导体材料与工艺等领域。其中,公司光波导产品采用衍射光学技术,主要用于AR眼镜显示模组。在客户方面,光舟半导体已与Rokid、影目等AR眼镜企业开展合作。

2026年以来,光舟半导体持续推进产业化布局。今年5月,公司完成C轮融资,投资方包括世纪华通、坪山产投、梁创投等。同月,光舟半导体旗下鹏越科技(柳州)有限公司的12英寸半导体级玻璃晶圆及衍射光波导模组项目开工,进一步向上游材料及核心器件延伸。

无锡生产基地主要承担光波导模组的规模化生产,而柳州项目则进一步覆盖上游光学材料及器件制造。随着两地项目推进,光舟半导体正在逐步完善从材料、器件到模组的产业链布局。

海外厂商也在推进制造端布局

除了国内企业持续推进产线建设和技术升级,海外光波导厂商也在加快制造端布局,推动产品进一步向量产落地。

9月1日,以色列AR光学方案厂商Lumus宣布与广达电脑(Quanta Computer)签署新的授权制造协议。根据协议,广达将负责生产Lumus新一代AR眼镜光波导产品,包括Z-30 2.0以及30°、50°视场角的A-Lens系列。


Z-30 (图片来源:Lumus)

据介绍,此次合作建立在Lumus与广达近十年的合作基础上。根据协议,广达将获得Lumus新一代薄型光波导的制造授权,进一步推动相关产品从技术开发向规模化生产过渡。

从产品来看,Z-30 2.0是Lumus Z-30系列的升级产品,可在更薄、更轻的光学引擎中实现30°视场角,同时提升亮度,并支持直接与处方镜片贴合。A-Lens系列则提供30°和50°两种视场角版本,主要面向低成本制造需求。

目前,Lumus光波导出货量已达数十万片,产品已导入消费、军事、医疗及工业等领域,并应用于Meta Ray-Ban Display Glasses、Thales Scorpion全彩头戴显示设备、Augmedics X2手术导航系统等产品。

制造端,Lumus已与广达及位于马来西亚的肖特玻璃(SCHOTT)两家关键制造厂商展开合作。此次与广达签署新的授权制造协议,将进一步扩充其新一代光波导产品的制造能力。

量产之外,SiC成为技术升级的重要方向

在推进量产的同时,光波导厂商也在持续探索材料和光学结构创新。其中,SiC凭借较高折射率受到产业关注。相较于传统材料,高折射率材料为光波导的光学设计、系统轻薄化及视场角提升提供了更多设计空间。

阿法龙为例,其于9月2日宣布,将在下周举行的CIOE光博会上携多款AR光波导新品亮相。其中,碳化硅(SiC)光波导产品将覆盖单绿、全彩、二维扩瞳等多种类型,进一步拓展SiC光波导在不同AR显示方案中的应用。


阿法龙光波导产品矩阵(图片来源:阿法龙)

此外,阿法龙还将首次展示Micro LED+SiC Metalens超透镜系列产品,探索Micro LED微显示与碳化硅超透镜的结合。通过将微显示技术与超透镜技术结合,该方案有望进一步压缩光学系统体积,并拓展AR光学系统在性能与集成度方面的提升空间。


超表面光学结构晶圆(图片来源:阿法龙)

在产品研发之外,阿法龙也开始推进制造端布局。8月11日,公司宣布布局8英寸碳化硅超表面光波导芯片量产线,计划投资1.4亿元,建成后预计实现年产50万片。

除阿法龙外,广纳四维也在推动碳化硅光波导的量产落地。

9月4日,广纳四维宣布与瑞士纳米图案化技术企业EULITHA展开合作,双方将围绕碳化硅(SiC)光波导的制造工艺与量产应用展开协作,进一步推动SiC光波导技术向规模化生产发展。


据介绍,广纳四维将碳化硅引入光波导,并结合DUV光刻与刻蚀工艺,在碳化硅基底上实现纳米光栅加工;EULITHA则提供DUV深紫外光刻技术,在碳化硅基底上进行大面积、高精度图案制备,以兼顾光波导产品的精度与产能。

此次合作覆盖光刻、刻蚀、镀膜及组装等环节,将进一步推进碳化硅光波导的规模化制造。

SiC与超构光栅结合,探索大视场角光波导

SiC受到关注的另一原因,是其在大视场角光波导中的应用潜力。

根据TrendForce集邦咨询分析,大视场角是光波导技术持续升级的重要方向之一。随着AR眼镜对显示范围和视觉体验的要求提升,厂商正持续探索更大视场角的光学方案。

近日,浙江大学光电科学与工程学院郑臻荣教授团队与合作者在《Science Advances》发表研究成果,提出物理约束生成对抗网络(PC-GAN)框架,用于超构光栅的高通量自主设计,并制备了基于聚合物和碳化硅(SiC)两种材料体系的单层波导器件。


超表面波导AR显示系统示意图与PC-GAN示意图

其中,基于SiC的单层波导器件实现75°超宽视场,在全可见光谱下消除了传统衍射波导中的鱼骨伪影和彩虹效应,亮度均匀性达到49.7%,亮度达1100尼特,MTF>0.6。

该研究针对AR波导显示中效率、均匀性与色散难以兼顾的问题,通过物理约束生成式设计实现多项性能的协同优化,并在单层波导架构中实现75°超宽视场,同时消除彩虹效应和鱼骨伪影,为AR波导的轻薄化和大视场发展提供了新的技术路径。

从产业端的SiC产品及量产线,到科研端基于SiC和超构光栅的大视场角验证,可以看到,SiC正在成为光波导技术升级的重要探索方向之一。

光波导竞争进入新阶段

整体来看,2026年以来,光波导产业化进程明显加快。

从企业布局来看,一方面,光舟半导体、Lumus等厂商正通过建设生产基地或引入制造合作,加快推动光波导产品进入规模化生产阶段;另一方面,阿法龙、广纳四维等厂商则进一步向SiC、超透镜等新材料和新型光学结构拓展。在此基础上,大视场角等性能指标也成为光波导持续升级的重要方向,SiC与超构光栅、AI设计等技术的结合,为相关技术突破提供了新的路径。

随着企业布局的推进,光波导正加速进入量产落地阶段,行业竞争重心也逐步从单纯的技术研发,延伸至材料、工艺、量产能力及光学性能等更为综合的维度。

与此同时,终端市场需求的扩大也为这一进程提供了有力支撑。根据TrendForce集邦咨询预计,2026年全球AR眼镜出货量将突破100万台。持续增长的市场规模有望进一步推动光波导产业实现量产化与规模化应用。

文:LEDinsideMia


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