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      2025年度備受關注的十大XR技術 | 年度專題

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      文/VR陀螺 萬里

      如果用一個成語形容2025年的XR行業,筆者會用“目不暇接”一詞。

      這一年以來,XR硬件新品呈井噴之勢,背后的光學、交互技術以及相關熱點事件也層出不窮。

      在這樣的背景下,VR陀螺回顧并梳理了2025年度備受關注的十大XR技術。它們在過去一年中展現出了清晰的技術突破路徑,并正在深刻影響XR產品的設計邊界與產業判斷。



      LCoS

      2025年9月,Meta發布了其首款消費級AR眼鏡Meta Ray-Ban Display,產品一經推出便獲得了遠超預期的成功,不僅在上市初期迎來一段搶購潮,并且很長一段時間線下門店都需要預約才能體驗。今年1月,Meta還發布公告稱產品不得已暫緩今年海外發售計劃,以緩和美國本土的供貨緊張問題。

      Meta Ray-Ban Display可能是2025年AR眼鏡的創新典范,產品上面有太多亮眼的技術標簽(因而一舉貢獻了本文三大技術詞條。)

      產品采用了單目LCoS+幾何光波導的近眼顯示光學方案,顯示區域位于右鏡片,分辨率600×600,FoV 20°。此外,眼鏡交互配備了肌電手環,這在同類型產品中屬于獨一檔的存在。

      先來看LCoS,它屬于目前主流的AR微顯示屏解決方案之一,Meta產品的模組供應商為豪威半導體。總的來看,LCoS具備以下幾大優勢:

      1、成熟的全彩解決方案。目前LCoS比Micro-LED技術要更成熟,反映在全彩顯示方面更是如此。Meta以量產性為首要考慮點,因而LCoS會是一個更合理的選擇。也得益于技術成熟,LCoS模組更具價格優勢。

      2、持續進化能力。部分人認為LCoS相較于Micro-LED存在亮度、體積等不足,而上游廠商還在持續發力探索當中。

      對于功耗,Micro-LED由于是自發光,當APL提升時,功耗優勢會被LCoS抹平。對于體積,去年光峰科技發布了其最新模組蜻蜓G1 mini,體積已經進化到了0.2cc(單色)。最后,將LCD光源替換為激光光源也是LCoS最新技術路線,激光光源會使其顯示效果以及亮度表現等進一步提升。

      TrendForce數據指出,得益于Meta Ray-Ban Display的推動,2026年LCoS在AR眼鏡的市場占比將會上升至13%。近期新品閃極S1也官宣采用光峰科技的LCoS解決方案。



      陣列光波導

      同樣因為Meta Ray-Ban Display的應用,陣列光波導的市場關注度得到了空前提升。

      展開來看,光波導由于小巧高透的特性,被很多人視為AR眼鏡光學方案的終極選擇,按照技術路線不同可以劃分為表面浮雕光柵波導(SRG)、體全息光波導(PVG)、以及陣列光波導三種類型,前兩種技術均基于光的衍射原理,而陣列光波導則基于光的反射原理。

      總的來看,陣列光波導的優勢在于光效高,比其他方案高一個量級,有數據指出一維陣列光波導光效利用率在5%-10%,二維陣列光波導可達到5%左右。此外,陣列光波導顯示效果更好,Eyebox可以做得很大,并且不存在其他方案的彩虹紋效應。

      不過,陣列光波導的主要局限在于量產端,眼鏡加工時采用冷加工工藝,背后涉及鏡面鍍膜、貼合(鍵合)、切割等流程,良率偏低。Meta眼鏡的陣列光波導由Lumus提供,肖特負責生產,外界猜測其單片波導成本為70-80美元左右。

      在國內,靈犀微光、水晶光電、谷東科技等企業聚焦陣列光波導賽道,去年9月,靈犀微光發布二維陣列光波導旗艦產品 “L2-S30”。波導片厚度僅0.8-1.2mm,重量不足4g,此外,在20PPD高空間頻率下,調制傳遞函數(MTF)仍優于0.4。靈犀微光透露,當模組達到KK級別量產時,目標售價將錨定在50美元。



      肌電手環

      Meta Ray-Ban Display搭配了交互手環Neural Band,手環基于EMG技術,它能采集用戶的肌肉信號并轉化為交互指令。

      Meta在EMG賽道已深耕多年,企業曾在2019年收購EMG技術開發商CTRL-Labs,2024年發布的非零售版產品Meta Orion也出現了肌電手環的身影。

      目前AR眼鏡交互方式林林總總,涵蓋了語音交互、戒指交互、APP交互、基于視覺攝像頭的手勢交互等,在這其中,肌電手環交互可能是最具科幻感的一種,其優勢在于:

      1、非常私密,用戶可以在雙手插兜的情況下呼出各級菜單。2、適用場景廣泛,即便在黑夜、靜音等情況下依然可以流暢運行。3、支持手寫輸入,并且效率不錯(注:目前仍屬于內測功能,且只支持英文)。這從側面證實了它能實現比較復雜的交互,這為后續各種復雜的游戲應用出現奠定了基礎。

      不過,目前肌電手環也存在一些小問題。首先,它的使用門檻略高。Meta專門為手環設計了一整套全新的交互手勢,如中指拇指雙擊會喚醒/息屏;拇指掃過食指實現滾動;拇指食指單擊實現選擇;拇指食指捏合并順時針轉動調高音量......用戶剛上手時需要花費一定時間適應。



      其次,有推測指出Neural Band BOM成本可能在50-150美元區間,而Meta Ray-Ban Display套裝售價799美元,肌電手環的出現顯著抬高了終端的價格。

      除Meta外,市場上已經有越來越多的廠商開始注意到肌電手環的應用潛力,CES2026期間,歌爾展臺就展出了集成EMG神經腕帶的AR眼鏡參考設計。此外,唯理科技今年也發布了一款神經腕帶。

      全彩Micro-LED

      當前主流的一體式AR眼鏡多采用單色微顯示屏,這背后主要局限于Micro-LED的技術成熟度問題。不過從長遠來看,全彩肯定是一個不可逆的趨勢,去年各大Micro-LED廠商圍繞“全彩”也是動作不斷。

      JBD:去年9月發布0.2cc 蜂鳥Ⅱ 彩色光引擎,基于0.1英寸三色屏幕X-Cube合光方案,重量僅0.5g,較前代均縮小了50%,成為目前已量產最小的彩色光引擎。同時,機械總長由前代的11.99毫米縮短至8.57毫米,大幅提升了鏡腿結構的設計靈活性。

      鐳昱:企業聚焦于量子點光刻技術的全彩路線,最新產品PowerMatch 1系列屏幕尺寸0.13英寸,4μm像素間距,峰值全彩亮度達到500000尼特(白平衡下)。此外,企業還開發了全彩光引擎,體積僅有0.18cc。

      鴻石:去年9月發布新一代全彩色合光光機——極光耀影XC6,基于量子點色轉換(QDPR)技術實現全彩,光機體積0.35cc,亮度超過250萬尼特亮度,效率達到8LM/W。此外,企業還在探索單片全彩路線,背后基于獨創的混合堆疊結構。去年5月,企業宣布量產單綠Micro-LED屏幕,并預告全彩模組會在今年下半年量產調試。

      諾視科技:企業曾在光博會展出了基于VSP(垂直堆疊像素)路線的全彩微顯示屏,其中0.13英寸款分辨率640×480,峰值亮度可達到百萬級。


      圖源:JBD


      一拖二波導

      一拖二波導指的是用單光機驅動含左右眼顯示區域的波導片,最終實現雙目顯示。從外觀來看,波導片是雙目一片式結構,中間有一個耦入區域。爆款產品Rokid Glasses便采用了一拖二波導設計,波導來自光舟半導體。

      一拖二波導有著不少優勢:1、只需一個光機就能實現雙目顯示,比常規的雙目眼鏡要節省一個光機;2、雙目設備需要涉及雙目融合,即由于使用兩個光機,需要嚴格控制左右畫面,使其視覺達到一致性,這對于生產是一大挑戰,但一拖二波導沒有這個問題。

      不過,一拖二波導當前也存在一些不足,比如左右屏幕顯示內容完全一致,因而無法利用視差原理播放3D畫面;此外,波導單片式結構會導致眼鏡正面看起來是一個笨拙的平面,設計上有一定妥協。

      在當前市售產品中,除了Rokid Glasses外,玄景M5、M6,影目INMO GO3、今年發布的閃極S1也采用了一拖二波導。閃極S1的波導來自谷東科技,基于PVG路線。

      說個題外話,波導行業當前有兩個比較顯著的“省錢”路線,一是一拖二設計,二是體全息波導。體全息波導難點在材料,加工工藝方面則相對簡單,以下是來自谷東官網的一些數據:

      陣列光波導全彩單片售價約為400-500元;表面浮雕光柵(SRG)類中,壓印單色光波導約250-400元/片,刻蝕單色光波導則在350-500元之間。而谷東自主研發的體全息光波導,實現了每片150-200元的突破性定價。
      LCoS+PVG光波導一拖二AR眼鏡光學方案可將終端產品價格拉低至1500-2000元區間。

      預計2026年還會出現不少嘗鮮型或者走性價比路線的AR眼鏡采用一拖二波導方案。


      圖源:光舟半導體


      碳化硅波導

      這也是Meta帶火的一種AR光學技術路線,它曾在2024年亮相的Meta Orion有所應用。

      展開來看,波導因材料不同可以劃分為多個品類,比如樹脂波導、玻璃波導等,而碳化硅是一種比較新穎的材料。

      碳化硅有很多優異指標,比如它的折射率高達2.7,這比高折玻璃、鈮酸鋰、樹脂等材料要優異的多。高折射率反映在波導端它的好處在于光線傳播時可有效減輕衰減現象,這為大FoV的設計奠定了基礎。Meta Orion的FoV便達到了驚人的70度。

      此外,碳化硅密度低,因而波導片重量可以做得更輕,可有效為眼鏡減重。今年2月份的SPIE活動期間,AAC聯合Dispelix展出了一款碳化硅波導模組,其FoV達到了50°,波導片重量僅有3g+。

      其他方面,碳化硅導熱性良好,在彩虹紋控制等方面也要優于其他材料。

      不過,目前碳化硅波導在產業化進程方面還有待成熟,AAC XR業務總經理陶洪焰預計其商業化落地還要4年左右。此外,碳化硅波導成本高昂,臻晶半導體董事長 陸敏博士表示目前一個八寸碳化硅晶圓要1萬元,平攤下來看一副雙目碳化硅波導眼鏡的波導成本就高達2000元。

      其他方面,當前主流的納米壓印加工工藝無法發揮出碳化硅的高折射率優勢,需要進一步升級為刻蝕工藝。

      總的來看,碳化硅波導仍屬于一種前沿探索,不過國內已經有產品“搶先上車”,比如乘木科技、慕德微納等均展出過相應的AR眼鏡。


      乘木科技碳化硅波導眼鏡,圖源:VR陀螺

      刻蝕工藝

      這是一種最新的光波導加工工藝,國內主流光波導廠商如廣納四維、歌爾、AAC、鯤游等均已開始布局。

      光波導的魔法來自于它里面的納米級光柵結構,它能引導光線在鏡片傳播并傳輸到人眼當中。為了加工光柵,納米壓印是行業主流工藝,即在基底旋涂壓印膠,最后將刻有光柵結構的模板壓印在基底上最后脫模固定。

      納米壓印同時兼顧了低成本、高效率以及可量產性,但有以下不足之處:光柵結構位于壓印膠,因而會面臨材料折射率瓶頸;納米壓印可能會因為模具磨損等導致加工缺陷最終影響波導性能;長時間使用穩定性相對不佳。

      在此基礎上,刻蝕工藝應運而生。如字面意思,波導加工時會用到EBL、DUV等設備,最終在基底上直接完成光柵加工(納米壓印的母版加工也用到了刻蝕)。它的優勢在于加工精度高,可靠性好,反映在眼鏡層面就是具有更好的顯示效果。此外,刻蝕工藝可用于加工更高折射率的基底材料,這也為單片全彩波導奠定了基礎。不過,由于當前AR眼鏡量還沒起來,因而刻蝕無法通過大規模量產來保持成本優勢。

      2025年發生了很多大事件,比如11月AAC收購Dispelix,企業瞄準單片全彩SRG波導;舜宇奧來與歌爾光學合并,而舜宇奧來在7月購入了DUV光刻機,很可能就是為了布局刻蝕光波導并應對未來爆發式的市場需求。對于終端產品,Meta Orion以及雷鳥X3 Pro采用了刻蝕工藝。


      圖源:雷鳥創新

      眼鏡支付

      眼鏡支付是2025年最引人矚目的AI眼鏡應用場景之一,目前雷鳥V3、小米AI眼鏡、Rokid Glasses、夸克AI眼鏡S1等產品已經實現對該功能的支持。

      使用層面,用戶只需看向付款二維碼,然后說出付款指令、付款金額以及確認支付,就能夠完成整個付款流程。雷鳥X3 Pro在此基礎上更進一步,付款時看向碰一下支付設備,眼鏡可自動獲取付款金額,用戶只需說“確認支付”即可。

      目前國內螞蟻集團是眼鏡支付的唯一技術供應商,也有傳言稱微信正在與Rokid合作并在今年落地微信眼鏡支付方案。

      從使用體驗層面來看,眼鏡支付是一項比較新潮且高效的付款方式,比如掃碼交停車費時它可以騰出雙手,頗為實用。當然,目前這仍屬于一種相對小眾的支付方式,部分用戶剛上手時可能會面臨使用尷尬期。

      從長遠來看,支付功能落地眼鏡,意味著平臺已經初步完成了互聯網建設的關鍵一環,這又會進一步催生出各種優質付費應用以及內容(比如視覺購物),從而不斷擴大眼鏡內容生態。



      眼鏡主控芯片

      驍龍AR1發布于2023年,是目前最常用的AI眼鏡芯片,沒有之一,主流的支持拍攝的眼鏡均會選用這套方案,代表產品是Ray-Ban Meta。

      隨著AI眼鏡行業的加速,2025年一個值得關注的現象是市場上出現了很多全新的眼鏡芯片解決方案,有的是在AR1基礎上全面升級,有的則是作為驍龍AR1的高性價比平替。

      去年6月,高通發布AR1的升級版AR1+ Gen 1,該芯片包含以下幾大升級:體積縮小26%,ISP增強、功耗降低7%以及NPU性能提升。其中,芯片搭載的是高通第三代Hexagon NPU,它能夠在本地端直接運行10B參數的SLM模型。

      2025年,國內很多企業也發布了AI眼鏡的主控芯片,比如恒玄2800、全志V821、君正T32ZN等。

      值得注意的是,國產主控芯片開始成為越來越多廠商的選擇,比如理想AI眼鏡、亮亮視野Leion Hey2、L’Atitude 52°N等均采用了恒玄2800。此外,全志V821也是一眾“華強北系”產品的普遍選擇,這些產品讓AI眼鏡價格殺入了兩百元區間。

      其他方面,恒玄科技透露正在開發新一代AI眼鏡芯片BES6000,據悉會在今年上半年進入送樣階段。



      高斯潑濺

      相較于AI、AR眼鏡,2025年VR、MR板塊值得關注的新技術顯得相對稀缺,這可能是因為行業熱度走低、硬件新品偏少所導致的結果。如果非要從VR、MR行業挑選出一個有代表性的技術,高斯潑濺(Gaussian Splatting)會是重要關鍵詞之一。

      高斯潑濺是一種用于三維場景表示與新視角合成的計算機圖形學技術,它使用大量三維高斯分布來描述場景的幾何與外觀,再將這些高斯投影到屏幕空間進行疊加渲染,從而生成圖像。與傳統三角網格不同,高斯噴濺并不依賴明確的表面結構,而是一種連續、體積化的點表示。

      簡而言之,高斯潑濺是一種更加高效的三維重建解決方案,相較于攝影測量、NeRF等,高斯潑濺可以獲得高質量的生成效果,并且它能夠實時渲染,它的出現為3D生態打開了新世界大門。

      2025年也是高斯潑濺全面應用落地的一年,比如Meta VR 3D掃描應用Hyperscape、Vision Pro的Persona、2D轉3D背后都用到了該技術。此外,很多VR大空間項目也使用了高斯潑濺技術用于復刻線下真實場景,如良渚VR大空間等。

      其域創新是國內知名的三維重建方案提供商,企業產品包括手持3D掃描儀、點云處理軟件、三維內容生產平臺等。靈視P1是企業最新產品,這是一款三維空間相機,融合了高斯潑濺與SLAM技術,可將真實空間重現為栩栩如生的三維模型。


      來源:其域創新


      結語

      回看這些在2025年被反復提及的XR關鍵技術,會發現行業關注點正在發生微妙卻明確的變化:從單點參數的突破,走向系統級協同;從技術展示,轉向用戶體驗以及量產能力。以上所提到的這些技術趨勢,共同指向了一個更輕、更穩、更可用的XR終端形態。

      展望2026年,去年的技術奠基將會繼續在新的一年中大放異彩。

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