五礦證券發(fā)布研報稱,光波導憑借輕薄、高透光成為ar眼鏡(886085)終極路線,表面浮雕光波導(SRG)成為當前主流技術方向,但存在彩虹紋等瓶頸。碳化硅(SiC)憑借超高折射率與熱導率,可突破視場角與散熱難題。微顯示方面,Micro-LED(884095)亮度、體積、壽命全面領先,與SiC光波導匹配度最高,是下一代標配,但全彩巨量轉移良率待突破。
五礦證券主要觀點如下:
ar眼鏡(886085)光學方案逐步聚焦,光波導被行業(yè)視為實現輕量化消費(883434)級產品的關鍵技術路線之一
行業(yè)已全面淘汰視場角僅10°-20°的棱鏡方案、重量超500g的自由曲面方案;Birdbath透光率不足30%、光學效率僅15%-20%,僅為過渡方案。光波導則憑借輕薄形態(tài)、高透光率與大視場潛力確立為長期終極路線,其厚度可壓至3M(MMM)m以內、透光率超85%。其中表面浮雕光波導(SRG兼顧性能與量產可行性,成為當前主流技術方向,也是微軟(MSFT)、Meta(META)、國內頭部品牌旗艦機型的共同選擇。幾何光波導、體全息光波導、偏振體全息光波導同步迭代,技術格局趨于清晰。
光波導體系內部分化明顯,幾何、衍射、體全息路線優(yōu)劣清晰,核心瓶頸可量化
幾何光波導成像質量最優(yōu)、漏光率僅1%-5%,但受限于納米級鍍膜與分子鍵合工藝,量產良率偏低;衍射光波導受制于光柵加工精度與高折膠材料;表面浮雕光波導(SRG)量產性最佳,但存在固有彩虹紋,彩邊強度僅能降低30%-50%;體全息與偏振體全息光波導理論光效更高,但受光敏材料折射率限制,視場角多在30°-40°,環(huán)境穩(wěn)定性控制難度大。
碳化硅(SiC)從材料底層破解光波導痛點,關鍵參數實現代際突破
SiC折射率超2.6、熱導率高達490W/m.K,可使單層光波導視場角突破80°,并從原理上抑制彩虹紋、省去復雜散熱結構。Meta(META) Orion(OEC)原型機已實現70°視場角驗證,國內三安光電(600703)、天岳先進(HK2631)、天科合達(603660)已推出4-12英寸光學級Si C襯底,但材料成本仍達數千元/片,硬脆特性帶來極高加工難度,處于從0到1突破后的產業(yè)化攻堅期。
微顯示技術迭代方向明確,亮度、體積、功耗三大指標決定路線成敗
LCoS、DLP光機體積達4-6cc,難以適配輕薄化;LBS體積僅0.5-1cc但存在散斑與分辨率瓶頸;Micro-oled(885738)為當前中高端主流,對比度達百萬級,但亮度僅1000-6000nit、壽命不足1萬小時;Micro-LED(884095)亮度可達10萬nit級、體積<0.5cc、壽命超10萬小時,與SiC光波導匹配度最高,是下一代標配方案,但全彩巨量轉移良率仍待突破。
風險提示:1、技術進展不及預期,可能導致行業(yè)產業(yè)化落地節(jié)奏放緩。2、核心工藝良率提升緩慢、關鍵材料成本居高不下,或將制約ar眼鏡(886085)規(guī)?;占斑M程。
