媒体观点 / 2026.04.24

批量制造 AI 眼镜的“隐形基础设施”

基于 Techblitz 原始访谈翻译整理,文章介绍魔飞光电如何以 Roll-to-Plate 大面积纳米压印技术,成为 AR 眼镜和先进显示量产背后的“隐形基础设施”。

批量制造 AI 眼镜的“隐形基础设施”新闻配图

本文基于 Techblitz 发布的原始访谈整理而成。原文发表于 2026 年 4 月 23 日,介绍了魔飞光电如何推动纳米压印技术进入下一代 AR 与光学应用的规模量产阶段。

用灵活思维突破纳米压印技术的边界

随着 AI 持续发展,智能眼镜形态的 AR 设备以及裸眼 3D 显示技术正在变得越来越现实。要实现这些下一代设备,纳米压印技术是关键基础。

然而,传统纳米压印技术主要基于半导体领域的晶圆级加工。这意味着它很难在单一工艺中把图案转移到 AR 眼镜所需的大尺寸玻璃基板上。即使高质量原型已经存在,商业规模量产仍然是巨大门槛。

魔飞光电正在解决这一挑战。公司没有采用刚性模具,而是开发了将柔性印章安装在滚轮上的独特方法,使印章能够在大面积表面上保持均匀接触。这一方法实现了过去被认为很难兼得的目标:大面积加工与纳米级超高精度制造。

借助这一能力,魔飞光电能够以超过传统系统的速度制造下一代光学组件,并已向美国和亚洲制造商交付设备。CEO Hugo da Silva 于 2024 年底加入公司,曾在 Philips 和 Dow Corning 担任关键职务。访谈围绕魔飞光电如何建设 AR 设备背后的“隐形基础设施”展开。

魔飞光电正在解决什么问题?

AI 现在已经能够实时把 2D 内容转换为 3D,裸眼 3D 显示的需求正在快速增长。同时,AR 智能眼镜正变得更小、更实用,基于光波导的图像传输也逐渐成为主流方案。

这类技术需要在光学表面上形成极其精细的纳米结构。但长期以来,产业缺少一种能够在大尺寸基板上高精度制造这些结构的方法。结果就是:原型可以做出来,但量产不可行。

传统纳米压印基于圆形半导体晶圆,不适合显示产品所需的大尺寸玻璃基板。换句话说,制造基础设施没有跟上 AI 驱动设备的快速演进。魔飞光电的目标是弥合这一缺口,同时实现高精度和可扩展性,成为 AI 时代 AR 设备制造基础设施的重要组成部分。

什么是 R2P 纳米压印技术?

魔飞光电的技术基于 Roll-to-Plate(R2P)纳米压印工艺,核心是把柔性印章包覆在滚轮上。

工艺流程包括:先在基板上涂布 UV 固化树脂,再将柔性印章压合到表面,随后通过 UV 光固化树脂并转移纳米结构。

  • 在基板上涂布 UV 固化树脂
  • 柔性印章与基板表面压合
  • UV 光固化树脂并完成纳米结构转移

不同于一次处理一片晶圆的传统系统,滚轮式方法可以连续处理大面积基板。这使得大尺寸光学组件的制造以及多个区域的同步加工成为可能。

这一概念与 LED 制造中的压缩成型有相似之处,但关键创新在于柔性印章的使用。柔性印章让高精度复制和大面积扩展同时成立。

是否已有实际应用案例?

受保密协议限制,魔飞光电无法披露所有项目细节,但已有一些公开案例。公司与美国 3D 显示企业 Leia 建立了公开合作关系。Leia 最初采用 Portis 系统,随后转向使用 Aurora 实现全自动量产。

在 AR 光波导领域,一家美国公司已经开始使用魔飞光电设备进行量产。公司还收到了亚洲代工制造商对最新系统 Cypris 的订单,该系统将用于为一家美国主要品牌生产组件。

此外,通过魔飞光电技术制造的产品已经由韩国和中国的主要电视制造商推向市场。

Hugo da Silva 如何加入魔飞光电?

Hugo da Silva 成长于巴西,职业生涯从电子工程师开始。他的第一份工作是在 Toshiba 与一家巴西消费电子公司的合资企业中,从事电视及相关产品开发。

随后,他加入 Philips Lighting(现 Signify),在巴西和荷兰从事产品开发、市场和销售等工作约十年,其中一个重要节点是参与 LED 照明在荷兰的导入。之后他加入 Dow Corning(现为 Dow 的一部分),从零开始建立面向显示和太阳能应用的光学材料业务,并与日本市场保持密切合作,尤其是与 Dow Corning Toray 的协作。

后来,他在 DSM 建立 3D 打印业务,并在 Stratasys 担任副总裁,负责战略、并购和初创企业 scouting。魔飞光电邀请他加入,是因为创始团队拥有强大的技术能力,但公司需要具备商业化和国际化经验的领导者来推动规模化。评估技术和市场潜力后,他于 2024 年 10 月出任 CEO,并相信魔飞光电能够成为快速增长的 AI 设备市场中的关键制造赋能者。

业务在 CEO 加入后如何演进?

Hugo 上任后的首要任务之一,是收窄公司的战略焦点。纳米压印技术潜在应用很多,但过多方向会分散资源。因此,魔飞光电集中关注两个关键领域:AI 眼镜和先进显示技术,包括裸眼 3D。

  • AI 眼镜
  • 先进显示技术,包括裸眼 3D

与此同时,公司加强了此前相对薄弱的销售和市场能力。2025 年,魔飞光电在中国设立办公室,并在美国建立专门团队。这些努力带来了成果:2025 年公司实现创纪录收入,同比增长 3-4 倍。

魔飞光电还在建设配备其系统的代工制造商网络。目前已有新加坡和德国的设施,并正在向美国扩展。这样,即使客户暂时无法投资自有设备,也可以使用魔飞光电的技术能力。

2026 年的重点是什么?

魔飞光电正在为新系统 Cypris 的量产做准备。初始设备已经交付测试,开发工作也进入最后阶段。公司的目标是在年底前完成向多家客户的发货,并在 2027 年进入全面规模量产。

融资方面,公司计划在 2026 年 4 月至 5 月完成额外的 B 轮融资,为下一阶段增长保障所需资本。

日本市场战略是什么?

日本对魔飞光电而言是高度战略性的市场。这里聚集了关键供应商,包括用于光波导的高折射率基板,以及压印树脂等先进材料。

  • 用于光波导的高折射率基板
  • 包括压印树脂在内的先进材料

魔飞光电已经与日本合作伙伴保持密切协作。同时,公司也看到投资和并购方面的机会,尤其是希望拓展微细加工和 AR 技术的日本设备制造商。随着公司进一步拓展亚洲市场,魔飞光电也在考虑未来在日本建立常设业务。

未来 5-10 年的魔飞光电会是什么样?

未来三年,魔飞光电的重点是扩大 AR 光波导市场。根据行业预测,到 2030 年,AR 眼镜市场可能达到 1 亿台规模,至少需要 2 亿片光波导。

魔飞光电相信,自己目前是少数能够同时提供这一规模所需精度和可扩展性的公司之一。随着 AI 眼镜进入日常生活,公司目标非常明确:成为让这项技术成为可能的全球制造基础设施领导者。