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精密光学器件行业报告 精密光学器件行业发展前景及规模分析
来源: | 作者:智研瞻产业研究院 | 发布时间: 2023-05-27 | 272 次浏览 | 分享到:
精密光学是一门高精密技术,在航空航天、国防、医学、通信等众多领域都有应用,专注于设计和制造各种高精度光学元件和系统,如透镜、棱镜、反射镜、光栅等.


相关报告:《中国精密光学器件行业现状深度研究发展战略评估报告》


精密光学是一门高精密技术,在航空航天、国防、医学、通信等众多领域都有应用,专注于设计和制造各种高精度光学元件和系统,如透镜、棱镜、反射镜、光栅等.


精密光学特点


传统光学系统/仪器:人工检测产品外观缺陷,耗费大量人力和时间,使用特定系统/仪器测试产品性能,费时费力,使用替代尺寸指示器控制光学性能、灵敏度不够、使用专家经验、对检测标本/病理标本的详细分析和考虑、资源有限、检测通量低。


精密光学:采用快速图像采集和形态学方法,自动检测产品缺陷,效率高,错误率低,结合机械臂/自动传输装置等产品分类测量系统,直接采用光学成像方法自动检测光学性能指标,取代传统探头测量,人工智能算法在 使用大量样本识别和关注特征信息,并提交给专家进行最终评估,提高效率,减少人员配备。


精密光学现状


鉴于传统3C消费电子产品的普及,消费精密光学市场的竞争格局趋于稳定。生命科学、半导体、无人驾驶、生物识别、AR/VR识别等下游领域的发展对精密光学系统提出了更高的要求,范围逐渐从消费者转向行业。在相关下游应用需求的推动下,2026年全球工业级精密光学市场规模预计将达到267.6亿元,2019-2021年复合增长率为10.8%。


精密光学市场从消费级向工业级演进,2026年工业精密光学市场规模达到268亿元。下游精密光学应用包括消费类和工业类应用,其中下游消费类精密光学应用包括智能手机、安防监控摄像头、车载摄像头等,随着产品普及度的迅速提高,精密光学市场逐渐成熟;工业级精密光学的下游应用领域包括工业计量、激光雷达、航空航天、生命科学、半导体、AR/VR检测等,对精密光学系统有更高的要求,推动精密光学的应用逐步从消费走向产业。作为当前科技发展的先行者,半导体和生命科学未来将继续吸引大量投资,在元宇宙、大数据等技术概念的推动下,工业级精密光学产品的需求有望持续增长。全球工业级精密光学市场预计将从2022年的159亿元增长到2026年的267.6亿元,复合年增长率为13.8%。


1.17-22市场规模数据图表:


统计数据显示,2017年中国精密光学行业市场规模16.4亿元,2022年中国精密光学行业市场规模31.8亿元。2017-2022年中国精密光学行业市场规模如下:


图表:2017-2022年中国精密光学行业市场规模



数据来源:智研瞻产业研究院


2. 23-29市场规模数据图表


预测,2029年中国精密光学行业市场规模58.8亿元。2023-2029年中国精密光学行业市场规模预测如下:


图表:2023-2029年中国精密光学行业市场规模预测



数据来源:智研瞻产业研究院


精密光学竞争格局


在国内市场,主要公司的主营业务包括精密光学,大部分业务占比在20%以上。主要公司有复光股份、永新光学、福特科、蓝特光学和腾晶科技。


从销售代表企业来看,广东、江苏等地代表企业较多,主要有汇成真空、欧菲光、联合光电等;同时,浙江、湖北等地也拥有众多优秀的精密光学产品制造企业,如三安光电、舜宇光学、博创科技等。


近年来,我国精密光学制造业取得了快速发展。在人工智能、手机镜头、AR/VR等应用领域需求不断增长的刺激下,关联公司总销售额取得突破。2021年,舜宇光学科技和欧菲光在市场份额方面将领跑国内精密光学制造品牌,份额分别为25%和15%。总体而言,龙头企业市场份额大,市场集中度高。


目前,中国精密光学行业整体市场多元化,但市场集中度较高,2021年CR4占比43%;市场分散而庞大,具有差异化的竞争格局,尚未形成激烈的竞争。主要是因为我国精密光学产业链长,细分领域的产品种类多,不同领域之间技术壁垒大,规模经济小。


精密光学行业产业链


光学材料和设备是精密光学行业的上游,包括镜片、棱镜、滤波器等光学元件,以及用于生产这些元件的设备和材料。中游是精密光学制造业包括制造、加工和组装各种精密光学元器件,如镜头、透镜等。下游是精密光学应用,主要涉及到成像和检测等领域,如航空航天、国防、医疗、通讯、半导体、显示等。


精密光学行业优势


国家相继出台了一系列政策,持续控制和推动精密光学产业的发展,攻克光电器件生产中的标准化问题和技术瓶颈,建立光电器件应用示范平台和配套技术体系,发展和推广我国光电子设备技术信息化,集成电路设计达到国际先进水平。


精密光学元件需要更高的光谱控制能力和光学薄膜精度,而稳定的镀膜工艺和监测技术是确保高质量光学薄膜的关键因素。以溅射成膜技术和等离子体化学气相沉积成膜技术为代表的最初主要用于集成电路生产的精密镀膜技术,已逐渐被光学镀膜采用,高性能所需的光学薄膜层数已达到100多层。光学元件元件从传统的球面到非球面、自由曲面等都在演进,曲率变化越来越大,精度越来越高,精密加工和检测技术带来的挑战越来越大,未来考虑效率和精度的超精密加工技术研究是行业内重要的研究方向。


随着电子信息技术的飞速发展,交换速度越来越快,对光学产品的精度要求越来越高,光学透镜及其模组等光学产品在各种高端工业应用中的重要性也越来越大,市场需求将不断增长。


当前科技发展前沿的生命科学、半导体、生物识别等下游应用需求的带动下,半导体和生命科学未来几年将继续吸引大量投资,工业级精密光学产品需求有望增加。


精密光学加工发展趋势


现代光学制造正在迅速从一门工艺发展成为一门处理各种光学制造工艺和方法研究的科学。光学制造科学与其他工程科学,特别是机械制造科学密切相关,并且领域重叠。在高科技发展的前沿,光学工程的精密化已成为主流,超精密加工和纳米制造成为该技术成功的关键。一个值得注意的趋势是光学元件和光学处理的传统概念的突破,从成像元件到功能元件,从无源元件到有源元件。以非球面、衍射光学元件、超精密薄膜技术、新一代高精度光刻光学元件、惯性聚变光学元件、共形光学元件、搜索光学元件等主导新的发展主流光学元件的产生。


随着现代光电产品的快速发展和升级,产品越来越小型化、数字化和功能集成化,对精密光学元件的需求也越来越大,对产品精度和光学指标的要求也越来越高,这对精密光学元件的加工和检测能力提出了更高的要求。面对不断增长的需求,精密光学行业通过采用和吸收其他领域的先进技术取得了巨大的技术进步:


(1)先进制造检测技术不断融入精密光学加工行业,为规模化生产提供了可靠保障。目前,数控加工技术(cnc)、计算机辅助设计(cad)、离子束辅助加工、高速精磨、快速抛光、激光定心等技术正逐步被广泛应用于光学元件加工,并逐步替代使用数十年的技术。光学元件加工中越来越多地使用激光平面干涉仪等自动化检测设备,非接触自动评估表面形状和加工精度正在取代传统的电脑和软件分析技术。


(2)薄膜光学技术已成为推动精密光学加工行业发展的关键技术。只有通过偏振光谱、抗反射以及精确定位光学薄膜光谱波长才能实现光学元件的光谱光谱特性。精密光学器件越来越要求光纤薄膜对光谱控制能力和精度的要求,薄膜的设计日益复杂,高性能所需的光学层的层数已经达到百层以上,以及厚度仅为几毫米的超薄膜。稳定的镀膜工艺和监由于技术门槛较高,目前掌握量产技术的只是少数光学加工企业。以溅射成膜和等离子化学气相沉积成膜为代表的精密镀膜技术,原本是集成电路制造中的主要技术。逐渐的被应用光学镀膜,检测膜厚的方法也在不断优化和完善。改进以提高涂装效率。而产品良率、成本降低效果明显,成为推动精密光学加工业发展的关键技术。


(3)超精密非球面和自由曲面逐渐成为研究重点,超精密加工技术越来越普及。随着科技的不断进步,光学元件从传统的球面向非球面和自由曲面演变,其表现系统单元的数量继续改善,在校正像差、提高图像质量、扩大视场、减少体积和重量等方面都有所提高。它为光学器件带来了新的发展动力,赋予了光学系统设计更大的自由和灵活性,成为行业发展的焦点在发挥重要作用方面。高精度非球面和自由曲面形状复杂,曲率变化大,精度高,对精密加工和检测技术提出了很大挑战,同时也代表了国际上的新兴科技。


(4)模压光学元件逐渐成为光学技术的热点之一。近年来,随着光学技术的不断进步,光学元件不再局限于折射透镜、棱镜和反射镜,新型光学器件如微透镜阵列、全息镜、衍射光学件等日益增多。异形光学是一类应用广泛的光电传感器和光学仪器的新光学部件。通过引进数控加工技术和采用数控雕刻机的方式电火花加工技术、电化学加工,激光快速成型加工、超声波加工和复合加工等技术被大量采用,产品生产效率将显著提高,使得更多的领域都能使用到异形光学元件,不断改进和优化的外延式光学器件技术有望成为光学产业的重要技术热点。


(5)各种特殊的精密光学解决方案不断涌现,推动产业升级。目前,视频监控、汽车镜头、精密光学镜头的下游应用领域如机器视觉、新兴消费电子、vr/ar设备、3d传感等市场持续增长,对光学影像质量和实际应用场景的综合需求也在不断增加,亟待新的解决方案的出现。随着创新的不断深入,各个应用中逐渐呈现出一些变化的趋势:在视频监控领域中,超高清分辨率,超广角、大光圈、低畸变、小体积逐渐成为车载影像系统和新兴消费电子领域的热点;为了适应机器视觉领域对高精度工业制造的需求,大型光学镜头厂商面临的最大技术难点正在于高清晰分辨率,无畸变,景深大,光圈大。