裸眼3D相关公司

美股裸眼3D技术公司IMTE,两天涨幅近20倍。

选股宝消息:

3D感应 | 美股纳斯达克上市公司综合媒体科技($(IMTE)$.Nasdaq)股价周三大涨近1000%。盘中一度飙涨1963%,达到41.26美元的高点。由于股价波动剧烈,盘中多次暂停交易。收盘最终暴涨997.5%,股价收报21.95美元,而前一交易日收盘价仅为2美元。成交量也从周二的471股飙升至220万股,市值推高至5800万美元。目前该公司主要提供新一代裸眼3D技术,涉及从硬件到运营的整个3D产业链。

相关公司:

苏大维格:在国家863计划重大项目的资助下,苏大维格课题组经过几年的不断努力,将全息显示与纳米制造技术结合,制作了由像素型纳米光栅组成的超颖材料用于实现光场调控,将其与液晶或其他显示屏幕结合,实现了大视场、全视差、高分辨率的动态彩色裸眼3D显示。该技术可颠覆基于柱状透镜阵列或视差屏障法的裸眼3D显示技术,解决其视疲劳问题,实现裸眼光场再现。

康得新:康得新拥有上千项目裸眼3D专利技术,是全球唯一整套3D技术专利持有者。

利亚德:利亚德裸眼3D电视已经可以量产。公司参股DIMENCO HOLDING B.V.,后者拥有领先的裸眼3D技术,利亚德已与其签订《技术授权协议》。

水晶光电:20180316调研,3D成像相关产品去年下半年刚推出,一季度贡献有限,预计随着2018年机型增多,上量会明显。公司在3D发射端和接收端都有涉入,根据客户不同的要求提供不同工序加工。3D供应链结构复杂、难度高,前期阶段国内渗透进入的环节不多。国内手机还在方案设计中,需要一段时间,公司相关产品在送样中,预计今年会有小批量供货,大批量还需看终端市场推广。

公司对AR产业的发展前景始终保持很大的信心。目前行业内光学巨头都在积极布局AR产业,公司也一直和LUMUS公司保持紧密合作,提供配套光学零部件产品。

欧菲科技

深天马A

利达光电:

联创电子

奥拓电子

金刚玻璃

按照历史规律,苏大维格一字板是大概率。以前美股这种涨幅,我印象中有PokeMen Go游戏,还有区块链与比特币等几个事件。

康得新无疑是最正宗的个股,但里面无数的机构,游资参与比较吃力。

按照前几年的3D炒作,利达光电,联创电子,水晶光电,深天马A,长江通信,都是标的。

从市值来看,苏大维格,水晶光电,利达光电是比较合适的标的。康得新比较正宗,稳健投资者也可以参与。

另外,AR与3D技术在应用上是相互影响的。所以AR标的也可关注。

 

长江通信(原来有子公司长江力伟),2017年我电话调研过公司,确认长江力伟已经和停止运营。

本周三,我谈了长江通信与长飞光纤。其实市场上已经有相关消息,长飞光纤周四上会,周四盘中长江通信冲击涨停。周四晚间长飞光纤IPO通过,当然属于利好。但是由于潜伏盘较多,手中有长江通信的可以持有。周五买入肯定不是好机会,逐步卖出才是正确的策略。

下面重点谈谈苏大维格的3D与AR技术,他有3D裸眼核心技术。

http://www.svgoptronics.com/cp/class/?2.html=

在国家863计划重大项目的资助下,苏大维格课题组经过几年的不断努力,将全息显示与纳米制造技术结合,制作了由像素型纳米光栅组成的超颖材料用于实现光场调控,将其与液晶或其他显示屏幕结合,实现了大视场、全视差、高分辨率的动态彩色裸眼3D显示。该技术可颠覆基于柱状透镜阵列或视差屏障法的裸眼3D显示技术,解决其视疲劳问题,实现裸眼光场再现。

苏大维格课题组通过将表达光场的振幅信息与相位信息分离,达到压缩所需刷新数据量的目的。通过多年在纳米光刻工艺装备、纳米导光结构和纳米压印技术的深度研发,实现了100nm特征尺寸以上的微纳米结构高效加工技术与工艺装备(NanoCrystal200),攻克了大幅面纳米结构高精度制备的国际重大难题。为实现基于位相调制超颖薄膜的裸眼3D显示奠定了工艺基础。

LCD的技术在不断进步,目前5.5英寸的智能手机屏幕的分辨率到达2K,像素尺寸仅20微米,如用九个像素构成9视角的体像素,那么3D图像显示分辨率仍可达Retina水准。该技术不仅可用于手机、PAD等对体积要求极高的移动消费电子终端,还可应用于游戏机、展示柜等大屏幕显示器领域。业内人士认为,该技术成果的深化研究和产业链深度合作研究,有望为下一代智能移动终端的裸眼3D显示提供更可行的、革命性的技术解决方案。

苏大维格2017年年报:

公司调整战略发展布局,采用集团化管理模式,将公司业务整合为公共安全和新型印材事业群、反光材料事业群、显示照明和触控事业群以及高端智能装备事业群。未来公司将致力于以下几方面的创新发展:

1、 运用公司业内领先的微纳界面功能设计技术和功能材料制造技术,将微纳功能薄膜在公告安全、超薄柔性显示、传感器与新颖功能材料方面进行创新性应用。

2、充分发挥公司大屏电容触控传感器核心技术优势,推动大屏交互智能终端的产业发展。

3、利用公司具有的新一代增强现实 AR 核心器件技术能力和专业积累,推进下一代计算平台增强现实 AR 的产业化应用。

4、进一步发展微纳 3D 光场打印与装备系统。

5、致力于交通安全防护事业的共同发展。

20160818《苏州苏大维格光电科技股份有限公司关于公司成功研发用于增强现实(AR) 的“纳米波导光场镜片” 的公告》

近日,苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司” 或“苏大维格”) 成功研发用于增强现实的“纳米波导光场镜片”。 具体情况如下:
一、情况简介
增强现实(Augmented Reality,简称 AR) 是更高维度的视觉呈现与交互方式, 与实景融合的 3D 呈现是其技术重点。光场显示是模拟四维光场的显示技术, 通过真实再现进入人眼的光场信息,可避免由于人眼晶状体对焦和双目聚焦不一致带来的眩晕感,增强三维显示体验。
AR 头盔包含微投影系统、波导镜片和相关传感器等重要器件,其中波导镜片设计制造是 AR 头盔的核心技术之一和难点, 也是主要的成本来源。
苏大维格通过多年来的研究积累和专利布局, 掌握了“头戴式三维显示光场镜片”的设计与制造技术,自主研发了“纳米波导光场镜片” 的高效纳米制备设备(该成果参加了国家“十二五”科技创新成就展),并针对波导光场镜片的特点,建立了“纳米波导光场镜片” 设计加工能力,有效扩大了 AR 视场角(FOV)。

前面多次讲过,3D显示,AR技术,柔性技术,是苹果,HOV,华为,三星等2018年手机上的最重要的创新。

苹果手机,预计2018年三季度量产的新产品,会实现3D,AR等相关技术。

而这些新技术里最重要的是光学产品,欧菲科技,水晶光电,苏大维格是光学产品相关公司,重点关注。

关于体感交互,AR与人工智能在手机上的结合应用,推荐文章

芯片全球三强:微软、苹果,和这家中国小公司

延伸阅读:

苏大维格和苏州固锝点评

附:方宗豹:面向新型显示的微纳光学制造技术

方宗豹 : 面向新型显示的微纳光学制造技术

2017-11-15 苏州维旺科技有限公司

导读

2017年11月14日下午 , BOE ( 京东方 ) 全球创新伙伴大会 · 2017开幕 。 显示器件论坛上 , 苏大维格光电事业部 、 苏州维旺科技有限公司总经理方宗豹先生发表以 《 面向新型显示的微纳光学制造技术 》 为题的演讲 。

以下为方宗豹博士演讲实录 :

各位领导各位专家 , 我来自苏州苏大维格股份有限公司的方宗豹 , 我们在微纳技术有自己的特色 , 我今天的题目是面向新型显示的微纳光学显示技术 , 从三个方面介绍 。

第一微纳光学制造技术的背景和区别于目前行业内传统技术的特点 。

第二技术介绍 , 就成熟产品和产品方向做介绍 。

第三是应用 。

微纳光学技术有结构光 、 导光等一系列材料和器件研发产业化应用 , 典型的是在极大面积 , 比如说65寸米级做跨尺度的 , 从几十纳米到几十微米任何非周期性的3D结构的微结构设计制造 。 要求极高调控精度 , 如我左边这幅图显示的 , 在著名的企业院校 , 对微纳产品方面有迫切的需求 。 传统的工艺方式是超精密切削加工 , 数控的金刚石车床 , 半导体方法是针对小于一百纳米的 , 我们在开发显示行业 , 需要微米级的结构 。 需要迫切解决一个技术手段 , 就是如何实现结构尺寸在50纳米到50微米 , 深度在50纳米到10微米的复杂微纳结构产品 , 这是需要思考的 。

我们苏大维格针对这个需求 , 开发了一种基于数字化的微纳3D制造技术 , 后面会有一些详细的特色介绍 , 目前看来在行业是破坏性的创新 。

我们在这种微纳光学制造的技术 , 总体是结合激光光刻+微纳米压印做成新型显示材料器件 。 我们发明了两种 , 一种是五维度的纳米光刻技术和微纳灰度光刻直写技术 , 我们最终是以实现产业应用为目的 。

我介绍一下五维结构光场调控的方法 , 全息光场需要很精细的结构 , 动画里面显示的 , 我们创新是通过在图像上移动衍射器件 , 形成不同的周期结构 , 通过改变元器件方向会改变不同的结构取向 , 后面我们也介绍了全息光场3D显示的想法 。

一个技术是行业应用需求比较多的灰度3D直写技术和系统装备 , 取代了传统的灰度模板方式 , 用灰度数字模板和数字光场叠加曝光的方式 , 解决跨尺度的光能叠加与曝光技术难题 , 效率比传统提高一个量级 。

右边非常复杂的多台阶微结构和下方在照明上有需求的结构 。 如果是背光膜片行业 , 一般是一维的结构 , 我们可以做成圆形和椭圆形 , 能改变光的分布 。

在柔性微纳米压印系统方面 , 我们做了非常有特点的产品 , 利用共振腔薄膜彩色的方法 , 实现了产品批量化的解决方案 。

刚才提到纳米压印和转印技术 , 我们做到行业内最薄0.3的PC纳米压印的导光板 , 在UV转印方面 , 实现了免溶剂型的工艺 , 现有技术存在非常大的环保问题 , 但我们克服了 。

在围绕增材制造和工艺创新 , 我们结合了深纹直写纳米压印和填充的方式 , 实现了65寸的60点多点触控薄膜和触控屏 。 利用深纹直写+纳米压印和电机生长方式实现了柔性的金属网格材料 , 可以利用于触控 。

在其他的产品上 , 我们也做了很多尝试 , 在开发技术过程中 , 除了做研究 , 产品设计 、 模具开发 、 量产工艺等都是公司自己开发的 。

主要应用方面 : 在成熟光电产品 , 有导光膜和导光板 , 还有直写系统 , 在清华北大应用比较多 。 超级智能信息交互终端60点65寸 。 下一步在北京实行的新能源车牌上用的我们的技术 。

我下面介绍新技术方向研究集体状况 , 第一是京东方CTO介绍的 , 我印象比较深的是要自然真实 , 相当于真正的3D技术 。 即透过玻璃窗和一个介质看到真实的产品 , 我们也是利用了这个概念 , 把整个物体发射光线 , 作为4D的数据 , 有一个三维的矢量加上一个强度信息 。

利用纳米结构调制光强 、 位相 , LCD调制明暗 , 两者结合形成光场 , 屏幕上象素光栅取向与周期都不同 , 每组亚象素光栅对应不同视角的图象 。 分辨率也要突破人眼的分辨率 , 我们没有办法分辨它 , 需要新的应用驱动新技术的发展 。

这是我们做的3D显示方案 , 优点是没有视觉疲劳 , 可以实现运动视差 , 可以做成水平方向和2维方向 , 垂直方向比较少 。

这是受限于设备问题 , 只显示了几幅图 , 左边我们在放视频的时候截图的一桢 , 可以看到鱼相对背景的位置有所改变 。

这是做的32寸的光场显示技术 , 感兴趣可以看一下视频 。 我们用杯子做了一个参照 , 不同的视角 , 可以看到模型的右手基本是不同的显示 。

我们在精密镂空金属掩模做了初步研究 , 离实现量产有距离 。 这是我们用电极生长发做的适合800分辨率的OLED图形 , 最小开口5微米 , 厚度5到15微米 。

刚才有微软的同仁介绍了AR全息光波的显示方案 , 我们也根据微软的方案 , 纳米波导镜片 , 做了一些初步的研究 , 以hololens为例 , 波导透明全息镜片的要求 , 要变周期变取向的结构 , 周期精度小于1纳米 , 精度小于0.2度的要求 , 制作要求还是非常严苛的 , 右下角的图是允许的公差范围 , 水平方向是周期误差状况 。 左边的图是30纳米精度成像效果 , 中间是控制在1纳米精度的成像效果 。

这是AR纳米镜片的成像结果 , 在结构光生成器件里 , 以前是以全息的基础做光学设计 , 现在微软的主要产品上 , X-box的体感游戏感应器是深度效应 , 关键核心器件是比较难以加工的结构光的器件 。

我介绍一下苏大维格集团 , 2012年深圳创业板上市 , 有显示照明 、 触控 、 新材料 、 发光材料等不同事业部 。 研发团队有30多人 , 有博士10人 , 硕士20人 , 学科带头人陈林森先生是集团的董事长 , 是很多项目专家 , 包括国家重大仪器专项和863重大项目 。

现在流行喊口号 , 我们借用一句话 “ 不忘初心 , 方得始终 ” !

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评论1

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  • 特斯拉加仓哥
    ·2018-05-04
    国内的都是动不动几百亿,谁还抄的动,你看这$Integrated Media Technology Limited(IMTE)$ 之前市值才2000万美金
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