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2017年中国3D成像发展调研及投资风险预测报告
2017-03-23
  • [报告ID] 92877
  • [关键词] 3D成像发展调研 3D成像发展
  • [报告名称] 2017年中国3D成像发展调研及投资风险预测报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2017/3/23
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报告简介

报告目录
2017年中国3D成像发展调研及投资风险预测报告

1、3D成像,交互实现向三维的飞跃 4
1.1、光学的升级一直停留在二维的像素提升 4
1.2、3D成像包含像素景深信息的叠加 5
1.3、目前主流的3D成像包括结构光、TOF和双目 6
1.3.1、结构光的原理及实现 7
1.3.2、TOF原理及技术实现 8
1.3.3、双目测距,传统的3D感知方法 9
1.4、3D成像是开启AI和AR时代的感知钥匙 9
2、3D成像即将带动下一轮光学创新浪潮 10
2.1、交互向三维升级,想象空间巨大 10
2.2、已实现商用,预计成为2017年顶级品牌手机杀手锏 16
2.2.1、微软Kinect,体感识别游戏终端 16
2.2.2、Google Project Tango, 全球首款AR智能手机 19
2.3、成本:有望实现对传统生物识别的替代,性价比极高 22
2.3.1、成本增加较少,安全性更强 22
2.3.2、手机可以做到屏幕占比很高 22
2.4、厂商意愿:产业链调研发现国产大厂跟进意愿极强 23
3、3D成像将是下一个爆发式的创新 24
3.1、回顾触控和双摄,真正的革命渗透速度极快,享受估值溢价 24
3.1.1、触摸屏曾经的辉煌,大陆电子产业的启蒙 24
3.1.2、双摄带动摄像头空间翻倍,微创新也有大能量 25
3.2、预期差极大,产业和资本认识不足 26
3.2.1、大陆台湾产业链参与少,3D成像预期差大 26
3.2.2、预计苹果将采用前置结构光方案,融合虹膜识别 28
3.2.3、从iPhone7的TOF传感器窥探苹果的3D成像布局 29
4、3D 成像产业链潜在受益环节分析 31
4.1、关键器件被锁定,严重供不应求,核心零组件拥有充分定价权 31
4.2、发射(LDM):高端光源被锁定,准直镜头heptagon拥有专利 32
4.2.1、VCSEL光源:小型化、转换效率高 33
4.2.2、准直镜头:WLO工艺,大部分专利被heptagon掌握 34
4.2.3、DOE扩散片:门槛高,供应商较多 35
4.3、接收端:融合虹膜识别,low pass filter是主要瓶颈 36
4.3.1、Low pass filter只有两家供应商,充分享受行业爆发 36
4.3.2、特制红外CMOS,融合虹膜识别功能 36
4.4、模组厂:ASP接近双摄,摄像头模组厂受益 36
5、投资建议 37
6、风险提示 37

图表目录
图表 1:iPhone手机摄像头配置提升明显 5
图表 2:手机摄像头模组组成 5
图表 3:3D成像主流方案 6
图表 4:三种3D成像方案对比 6
图表 5:结构光效果图 7
图表 6:TOF原理 8
图表 7:双目测距原理 9
图表 8:3D成像帮助AI更精确的空间感知 9
图表 9:3D成像帮助AI更精确的空间感知 10
图表 10:人机交互历史 10
图表 11:触控屏的交互 11
图表 12:摄像头可以实现内容输入 11
图表 13:非智能计算平台的输入输出 12
图表 14:智能计算平台的输入输出 12
图表 15:AR 技术让一头鲸鱼从地板中跃出 13
图表 16:AR 技术需要3D 的输入和输出 13
图表 17:3D成像电商应用,手表 14
图表 18:3D成像电商应用,座椅 15
图表 19:3D成像美容化妆应用 15
图表 20:交互式游戏感知设备 16
图表 21:Kinect 1.0 拆机镜头位置 16
图表 22:Kinect 1.0 配置 17
图表 23:PrimeSense方案 17
图表 24:Kinect 识别效果图 18
图表 25:Tango效果图 19
图表 26:Tango原型机结构 19
图表 27:联想Phab2 供应商解读 20
图表 28:联想Phab2 Pro配置 20
图表 29:增加屏幕占比是智能手机趋势 22
图表 30:小米MIX超高屏幕占比大受追捧 22
图表 31:奥比中光行业应用方案 23
图表 32:奥比中光解决方案 23
图表 33:iPhone带动触控屏行业爆发 24
图表 34:欧菲光等大陆TP厂实现戴维斯双击 25
图表 35:未来两年双摄渗透率将爆发 26
图表 36:LITE业绩说明会透露订单后大涨 26
图表 37:VIAV业绩说明会透露订单后大涨 27
图表 38:结构光成像供应链基本都是海外公司 27
图表 39:苹果近5年持续收购3D成像公司 28
图表 40:苹果PrimeSense结构光方案拆解猜想 28
图表 41:iPhone6 的环境距离传感器 29
图表 42:iPhone6 环境距离传感器拆解图 29
图表 43:iPhone7 的TOF 环境距离传感器 30
图表 44:iPhone7 TOF 距离传感器拆解图 30
图表 45:扩产片DOE衍射分光 32
图表 46:经光学卷积后的光斑 32
图表 47:VCSEL结构图 33
图表 48:VCSEL和LED发光对比 33
图表 49:LED和VCSEL光源对比 33
图表 50:准直镜头构造 34
图表 51:LED和VCSEL光源对比 35
图表 52:DOE扩散片工作原理 35
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