增强现实(AR)与虚拟现实(VR)设备正经历从"技术验证"向"消费级普及"的关键转型期。在这一进程中,光学系统作为连接数字内容与人眼的"最后一公里",其技术突破直接决定了设备的体积、重量、显示效果与佩戴舒适度。
2023年至2026年间,全球AR/VR光学领域涌现出多项里程碑式创新:VR领域,Pancake透镜全面替代菲涅尔透镜成为主流;AR领域,光波导技术路线日趋成熟,碳化硅(SiC)材料、MicroLED微显示与纳米压印工艺的融合正在重塑产业格局。
进入2026年,行业迎来爆发拐点:2026年1至5月中国智能眼镜线上销售额同比增长81.2%,上半年全渠道销量同比增长85.5%、销售额接近翻倍;43款AR眼镜密集发布,光波导产线全面投产。在政策补贴与资本市场双重加持下,AR眼镜产业链正式进入量产化竞争阶段。
图源:VRAR星球
二、VR光学技术:Pancake透镜主导,向更高清、更轻薄演进
2.1 Pancake透镜全面普及,光学模组大幅瘦身
Pancake透镜凭借其超薄特性,在2023–2025年间完成了对菲涅尔透镜的全面替代,成为VR头显的标准配置。与传统菲涅尔透镜相比,Pancake透镜利用多层反射表面折叠光路,可将光学模组厚度减少近40%,同时有效解决了菲涅尔透镜固有的"上帝之光"(god ray)问题。
国内代表性成果:
歌尔股份于2023年推出视场角达110°的新型Pancake透镜模组,相较早期菲涅尔设计,头显光学厚度减少35%。
江西联创电子2024年推出高精度VR菲涅尔镜片,支持单眼4K显示分辨率,畸变水平低于1%(主要面向存量升级与特定B端场景)。
国际代表性成果:
Apple Vision Pro(2024年发布)采用双Micro-OLED 4K+显示屏(总计2300万像素),配合定制Pancake光学系统,实现单眼4K分辨率与90Hz刷新率,像素密度达到32 PPD(每度像素),为独立头显中最高水平。
Meta Quest 3(2023年)同样采用Pancake透镜方案,视场角约110°。
据行业统计,2024年推出的VR头显中,近六成已采用Pancake透镜技术。
图源:AppleInsider
2.2 新型材料与自适应光学
尽管Pancake透镜优势显著,但其仍存在光学效率偏低、鬼影现象及成本较高等技术瓶颈。为此,业界正从两个方向寻求突破:
混合玻璃-聚合物镜片:制造商正在开发混合玻璃-聚合物镜片,以兼顾耐用性与轻量化,有望将头显重量减轻高达45%。
自适应对焦镜头:2025年,Deep Optics Ltd推出自适应对焦镜头,可在0.5米至无限远之间动态调整焦距,有效缓解混合现实头显中的视觉疲劳问题,为"辐辏-调节冲突"(VAC)提供了解决方案。
图源:eyes on glance
三、AR光学技术:光波导百花齐放,碳化硅与MicroLED引领变革
3.1 光波导成为AR光学主流路径
光波导技术凭借其2–5毫米的超薄厚度与高透光率,已成为AR智能眼镜的首选光学方案。2023至2024年间推出的AR原型中,约48%采用了波导光学系统;2024年推出的AR眼镜原型中,超过28款使用了波导光学器件。
当前光波导技术主要分为三大路线:
三条路线定位各异:衍射光波导(SRG表面浮雕光栅)凭借成熟的半导体工艺和可控成本,是当前消费级AR的主力方案,但彩虹纹与光效偏低仍是痛点;几何/阵列光波导画质最佳、无彩虹纹,但加工难度高、良率低,多用于高端B端场景;体全息光栅(VHG/PVG)理论光效高、成本潜力大,但感光材料稳定性与大面积量产工艺仍在爬坡,被视为长期最大变量。
3.2 碳化硅(SiC)光波导:材料革命开启新赛道
碳化硅作为第三代半导体材料,凭借其高折射率、高热导率与低光学损耗特性,在2024年成为AR光学领域的明星材料。
国际突破:
Meta Orion(2024年发布概念产品)采用碳化硅衍射光波导,视场角达到70°,是当时市场上采用衍射光波导所达到的最大视场角,系统性解决了AR眼镜视场角窄、彩虹伪影及散热难题。
国内突破:
歌尔光学于2025至2026年首发行业领先的碳化硅刻蚀全彩衍射光波导,实现两大突破:一是FOV达到50°,二是模组厚度从1.2mm大幅下降至0.65mm。通过创新光栅设计与干法刻蚀工艺,有效消除了AR光波导常见的残影与彩虹纹干扰,搭配全彩小型化LCoS光机,入眼亮度可达1500尼特以上。
据《2025 AI+AR眼镜光学显示调研白皮书》预测,2027年SiC光波导镜片出货量将接近50万片,2030年将达到700万片。
图源:西湖大学
3.3 显示引擎:MicroLED与LCoS双轨并行
AR眼镜的显示引擎正围绕视场角形成不同细分。目前,MicroLED在中国占据主导地位;Meta Orion等前沿原型采用MicroLED(LEDoS)方案,而Meta Ray-Ban Display等消费级产品则选用LCoS技术。两种技术有望长期共存:LCoS适用于更宽的视场角,而MicroLED则适用于较窄视场角的轻量化设计。
MicroLED微显示突破:
JBD(显耀显示科技):截至2024年底,已有超过30款采用JBD方案的AR眼镜上市。其2024年推出的Hummingbird Mini II光机体积仅0.15cc,可无缝嵌入眼镜镜腿;全新Hummingbird I全彩光学模组输出亮度超过6000尼特,远超传统方案上限。
Porotech:2024年与富士康、力积电、GIS合作建成全球首条专为MicroLED设计的8英寸制程平台,覆盖从GaN材料、晶圆制造到光学模组整合的全链条。到2024年底,团队已将像素尺寸做到1.25μm,计划于2025年用于高规格MicroLED产品的开发和商业化。其Dynamic Pixel Tuning(DPT)技术荣获SPIE棱镜奖。
烟山科技"微芒"(2026年7月):西湖烟山科技发布自主研发MicroLED微显示光机"微芒",搭载自研VGA008硅基驱动芯片,像素尺寸仅约2.4微米,在0.08英寸显示区域内实现640×480分辨率,像素密度达万级PPI。在既定测试条件下,芯片亮度超过300万尼特,显示均匀性达95%以上,基于8英寸MicroLED微显示生产平台推进产品化。
LCoS光机突破:
歌尔光学自研0.7cc超小型LCoS光机,搭配单光机双目衍射光波导,推出单色(搭配Micro-LED)与全彩两个版本,有效降低成本并保证显示一致性。
3.4 光波导制造工艺:纳米压印与直接刻蚀并进
光波导的制造工艺正从实验室走向规模化量产,形成多种工艺并存的格局:
入门级/中低端:以Radiant、友达光电、Vuzix采用的"永久性纳米压印光刻(Permanent NIL)"为主;
中端产品:以Magic Leap采用的"纳米压印光刻结合刻蚀工艺"为代表;
高端产品:主要采用瑞声科技(AAC)、Dispelix、应用材料(Applied Materials)与GlobalFoundries合作推进的"直接刻蚀工艺",同时辅以Lumus和SCHOTT开发的"几何光波导"方案。
友达光电(AUO)在SID 2025上展示了其独家自主研发的光波导技术,采用纳米压印SRG衍射光波导,可将虚拟影像直接投射于眼镜镜片,实现出色的亮度均匀性与高清显示效果。
至格科技全自动产线:至格科技建成业内首条衍射光波导全自动批量生产线,率先实现8寸/12寸全栈全自动化生产,月产能可达10万片,已具备单月2万片的量产出货能力。2026年预计交付超100万片波导,扩产后月产能将达25万片,年产能300万片。
图源:至格科技
3.5 光学效率与调光技术
高透光率波导:
卡尔蔡司2024年开发出先进的波导光学器件,透光率达到85%以上,显著提升AR智能眼镜的视觉清晰度。
舜宇光学与JBD合作推出的全彩双目衍射波导模组,透过率达85%,亮度大于200nits,视场角40°,整机重量仅约46g。
至格科技波导镜片整体透光率超过98%,非光栅区域达99%以上,接近高端镜片水平,并研发"无彩虹纹"专利技术,在约95%场景中有效消除彩虹纹。
主动调光技术:
调光功能已成为透视型AR头显的"必备"特性。从早期的全局调光(整个视野统一调光)向像素级调光演进,可生成高对比度、质感真实的虚拟图像,并能在强光环境下呈现深色和黑色。Snap Spectacles与Xreal Air 2 Pro等产品已配备主动调光功能。
图源:Techradar
四、国内外重点企业布局与产业化进展
4.1 国内光学企业
4.2 国际光学企业
五、2026年七八月最新动态:
量产化竞争全面开启
5.1 市场爆发:从"概念验证"到"量产竞争"
2026年上半年,AR眼镜市场迎来历史性增长。据统计,2026年1至5月中国智能眼镜线上市场销售额同比增长81.2%,平均价格达到2041元;上半年全渠道销量同比增长85.5%,销售额接近翻倍。上半年共有43款带显示的AR眼镜完成发布、预售或开售,涉及23个品牌。终端产品呈现价格下探与轻量化趋势,部分早鸟价下探至999元,光波导方案产品进入2000元价格区间,35至50克的轻量级AR眼镜逐渐成为大众日常佩戴的主流选择。
5.2 光波导产线全面投产:国产替代加速
2026年上半年,国产光波导光学量产全面落地,标志着AR光学从"实验室样品"走向"百万级出货":
歌尔奥来光学:2026年6月,12英寸透明衬底晶圆AR眼镜微纳光学产品项目在上海临港正式投产,成为国内首个实现规模化量产的12英寸AR微纳光学晶圆制造基地,总投资约32.8亿元,聚焦AR波导片、电致变色镜片、微透镜阵列等高端光学器件。
尼卡光学:2026年6月,全球首条百万片级体全息光波导自动化产线在天津正式投产,设计年产能100万片,叠加广州基地后总体规划产能达130万片,在手订单已突破100万片,打破了海外在体全息光波导规模化量产环节的垄断。
至格科技:2026年预计交付超100万片波导,扩产后月产能将达25万片,对应年产能300万片。
图源:VRAR星球
5.3 苹果、Google巨头入局倒计时
苹果:2026年7月获批"Optical Bridge"AR眼镜显示校准架构专利,可在镜框发生弯曲、跌落或受热膨胀时自动保持左右眼投影图像的精确对齐,通过将光学组件封装在刚性外壳中并前置铰链设计,解决日常物理形变导致的视觉错位与重影问题。同时,苹果智能眼镜计划最快于WWDC 2027亮相,2027年秋季上市。
Google:确认将于2026年发布基于Raxium MicroLED的单目AI AR眼镜,采用Android XR系统,与Warby Parker、Gentle Monster等眼镜品牌合作设计,后续将推出双目版本。
XREAL Aura:全球首款基于Android XR的旗舰眼镜,拥有消费级AR产品中最大的70°实用视场角。
5.4 政策红利释放
2026年,智能眼镜首次纳入全国家电数码以旧换新补贴清单,补贴标准为产品销售价格的15%,每件上限500元。地方层面,深圳宝安区于2026年6月底发布智能眼镜产业扶持八条,设立专项基金定向补贴光波导、Micro LED及专用芯片上游产线。XREAL、雷鸟、Rokid等企业也已启动上市筹备。
图源:VRAR星球
六、技术挑战与来趋势
6.1 当前面临的核心挑战
1. 光波导量产瓶颈:据行业估算,若要满足年产1亿台AR设备的需求,光波导产能需相当于台积电晶圆产能的数倍。尽管2026年多条产线已投产,但距离亿级出货仍有巨大缺口。
2. Pancake透镜的效率与成本:Pancake透镜虽然轻薄,但光学效率偏低、存在鬼影且成本较高,仍需在材料与镀膜工艺上持续优化。
3. 全彩MicroLED的单面板化:首批大规模量产的RGB MicroLED解决方案仍采用三面板架构,单面板RGB MicroLED制造工艺预计要到2028年才会成熟。
6.2 未来发展趋势
4. "光波导+MicroLED"成为AR标准架构:行业正加速向这一标准架构靠拢,随着MicroLED量产成本下降与波导效率提升,轻量化AR眼镜将在2026–2028年间迎来爆发。
5. SiC光波导渗透加速:碳化硅材料将从小批量验证走向规模化应用,歌尔12英寸产线的投产是重要里程碑,预计2027–2030年间出货量呈指数级增长。
6. 激光显示与自由空间光学:基于激光器的显示方案有望实现体三维AR(Volumetric AR),并彻底解决VAC问题,光学系统可能转向自由空间架构(如全息反射镜),与衍射光波导路线形成竞争。
7. AI眼镜驱动光学需求:2024年全球AI眼镜销量超过200万台,2026年上半年中国线上销售额同比增长逾八成。AI应用需要简单、轻量的光学组件来显示通知、提示与上下文信息,推动消费级AR眼镜光学方案向更轻薄、更低功耗方向演进。
8. 处方镜片集成:处方矫正与波导封装的一体化解决方案(如Meta与Luxexcel的合作)将成为消费级AR眼镜普及的关键。
9. 2027年巨头产品密集上市:苹果智能眼镜(2027秋)、Google双目AR眼镜(预计2027)的入局将重新定义消费级AR光学标准,带动全产业链升级。
图源:Samsung Mobiel Press
七、光学革命:XR产业迈入规模化竞争时代
2023年至2026年,AR/VR光学技术经历了从"可用"到"好用"再到"量产"的关键跨越。VR领域,Pancake透镜完成了对菲涅尔透镜的代际更替,4K单眼分辨率与自适应光学正成为新标杆;AR领域,光波导技术路线日趋清晰,碳化硅材料的引入、MicroLED微显示的成熟以及纳米压印/直接刻蚀工艺的进步,共同推动AR眼镜向"普通眼镜"的形态无限逼近。
2026年七八月以来,行业更是迎来质变时刻:光波导产线全面投产(歌尔12英寸、尼卡百万片级、至格百万片交付),MicroLED芯片亮度突破300万尼特(烟山科技),苹果、Google巨头入局倒计时,政策补贴与资本市场双重加持,上半年销售额增长超八成——这些信号表明,AR/VR光学产业已正式从"技术储备期"迈入"规模化竞争期"。
中国企业在全球AR/VR光学产业链中扮演着愈发重要的角色:歌尔股份在Pancake与SiC波导领域实现双领先并建成12英寸晶圆产线,水晶光电在体全息波导上率先商用,至格科技以全自动产线引领衍射波导规模化,尼卡光学打破体全息量产垄断,舜宇光学与JBD、鲲游光电的合作构建了完整的衍射波导生态。与此同时,国际巨头如Meta、Apple、Google、卡尔蔡司则在系统级整合与高端材料上持续引领。
展望未来,随着AI为智能眼镜注入"杀手级应用"潜力,光学技术的每一次突破都将加速XR设备从"极客玩具"走向"大众消费品"的历史进程。2027年,或将成为消费级智能眼镜的"iPhone时刻"——而光学,正是定义这一时刻的核心变量。
文 / 维克多
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