从SENZ™到XR未来:AR光波导如何推动智能眼镜产业发展
2026-09-08
作者:应用材料公司 保罗·迈斯纳
来源:应用材料公司
随着人工智能与空间计算技术快速发展,智能眼镜正成为行业关注的热点。恰逢第27届中国国际光电博览会(CIOE)将于9月9日至11日在深圳举行,AR/VR显示和先进光学技术备受关注,智能眼镜核心光学创新及其规模化制造能力也成为产业讨论焦点之一。

在今年6月举办的美国增强现实世界博览会(AWE USA)期间,应用材料公司发布了 SENZ全集成环境视觉平台(SENZ Integrated Ambient Visual Platform)。作为专为下一代AI智能眼镜打造的全集成视觉系统,SENZ将光波导光学、光引擎、传感、视力矫正和电子调光等技术整合至统一的协同优化平台。通过为客户提供完整的一体化解决方案,SENZ有助于缩短产品上市时间、降低制造复杂度,同时提升设计灵活性和高品质用户体验,从而加速下一代智能眼镜的商业化进程。

近期,应用材料公司副总裁兼光子平台事业部总经理保罗·迈斯纳(Paul Meissner)发布博客《首个AR光波导:提升先进制造能力,赋能XR产业发展》,分享了AR光波导市场快速发展,以及材料工程专长和规模化先进制造能力如何加速XR生态系统的商业化进程。作为SENZ创新平台的重要推动者,保罗介绍了应用材料公司如何助力新一代光波导设备和AI智能眼镜的发展,为用户打造更加自然、无缝且舒适的视觉体验。
我们诚邀您进一步了解应用材料公司如何将 AR 波导创新与先进制造能力相结合,助力加速下一代 XR 设备的市场化进程。
首个AR光波导:提升先进制造能力,赋能XR产业发展
增强现实(AR)眼镜市场的发展势头持续加速,整体出货量同比增长148%,而基于光波导技术的细分市场同比增长达600%。
所有行业领先的AR设备在进入市场时,都需要卓越品质的光波导,以打造面向下一代显示的卓越视觉效果。不仅如此,随着增强现实向可穿戴体验演进,我们还需要做得更多:必须超越单一组件的创新,转向完全集成的视觉系统,让穿戴者感受到自然、无缝且无感的体验。下一代AR设备必须在不牺牲舒适性、美观性和实用性的前提下,实现卓越的视觉性能。
凭借数十年的材料工程专业积淀和可规模化的先进生产能力,应用材料公司正在赋能定义视觉系统的未来。我们与格罗方德合作,利用为半导体晶圆制造所开发的设备和能力,来设计和制造业界先驱的光波导产品,从而以规模化的方式推动下一代先进光波导创新。
今天,我们庆祝了一个重要的里程碑:在全球先进的AR显示工厂打造出首款增强现实光波导。这一成就的意义不仅在于生产层面的突破。它证明了先进显示技术创新与半导体制造技术的结合,能够加速整个XR(Extended Reality, 扩展现实)生态系统的商业化进程。这一里程碑也进一步巩固了新加坡作为人工智能驱动显示创新、先进制造以及下一代智能眼镜商业化战略枢纽的地位。

新兴光波导市场
AR眼镜的快速增长为先进光子技术带来前所未有的需求。随着越来越多的公司投入可穿戴计算体验的研发,光波导正成为该行业重要的赋能技术之一,它为数字内容与物理世界的无缝集成提供了光学基础。但仅有光波导还远远不够。要充分释放XR的潜力,需要将光学、传感器和投影技术紧密整合为一体化的视觉系统,而这一切都依赖于应用材料公司所提供的材料创新和可规模化的先进制造能力。
材料工程领域的领先地位
随着人工智能带来对更丰富、更沉浸式计算体验的需求,光子技术对可穿戴设备的未来正变得日益重要。近60年来,应用材料公司始终致力于将突破性技术从实验室推向规模化量产。今天,我们正将这种在材料工程、工艺技术和先进制造方面的专业积累,运用于解决XR产业所面临的一系列复杂的光学挑战。
规模化制造
要将突破性的光子技术转化为产品,需要的不止是创新本身。应用材料公司新增的能力意味着,我们现在不仅能够打造关键制造设备,还能够实现器件的规模化量产。与格罗方德合作,应用材料公司正在助其构建一条从研发到生产的无缝路径,打造支撑下一代光波导赋能设备所需的基础设施。
最终,我们相信环境计算将从根本上重新定义人与世界,以及人与人之间的互动方式。来自全球先进的AR显示工厂生产的首款增强现实光波导,标志着向未来迈出了重要一步。要解锁这一未来,需要整个生态系统从材料工程、制造、器件设计以及人工智能体验的深度协作,而应用材料公司很自豪能够成为构建这一未来的基石。
作者简介

保罗·迈斯纳,应用材料公司副总裁兼光子平台事业部总经理
保罗·迈斯纳是应用材料公司副总裁兼光子平台事业部总经理。该业务依托公司的材料工程专长,致力于为可穿戴显示系统树立新标杆:这些眼镜不仅能够实现语言翻译、记忆回溯和视觉搜索等由实时AI驱动的体验,而且轻便、舒适,适合日常佩戴。保罗及其团队直接向首席执行官盖瑞·狄克森汇报,该团队正加速推进下一代视觉计算体验,并持续专注于降低AR设备成本,以提升其可获得性和可制造性。
保罗来自硅谷,以优等荣誉(Cum Laude)毕业于加州大学伯克利分校材料科学专业并位列专业第一。此后,他在斯坦福大学获得光子材料硕士和博士学位,并辅修电子工程。

