白皮书发布:2026年Micro LED AR眼镜出货量预计约160-200万台

行家说Display 2026-09-17 18:26

9月8日,一份凝聚AR眼镜全产业链头部力量的重磅文件在“”上揭面——《2026 AR眼镜光学显示调研白皮书》正式首发。

从微显示光源、基底材料乃至到光学方案和终端应用,同光半导体、京东方华灿光电、三安半导体、思锐智能、拓谱光技、国碳半导体、瑞霏光电等多家重点企业深度参与编撰,为SiC与Micro LED在AR眼镜的应用,在技术路线选择和市场化推进中,提供了一份可供参考的阶段性梳理。




▋ 2026年Micro LED AR眼镜出货量预计约160-200万台
据该《白皮书》预测,预计2026年带有显示功能的AR眼镜的出货量大约为350万台,其中,搭载Micro LED微显示器的AR眼镜出货量预计约为160万~200万台
这是因为2024-2026年Micro LED AR眼镜处于验证与小批量阶段,以部分厂商的代表性产品为主。
展望未来5年,预计带有显示功能的AR眼镜的出货量持续增长,绝对规模虽小于整体AI眼镜,但增速更高,预计5年后将达到3500万副左右。增长曲线的斜率预计在未来逐步抬升,时点上与Micro LED微显示、SiC光波导等核心器件及材料的应用释放相吻合,预计未来5年,上游技术成熟度的提升与AR眼镜市场空间的拓展相辅相成。预计2028年后,随着微显示产能落地与全彩方案成熟,Micro LED AR眼镜将快速上量。
白皮书发布:2026年Micro LED AR眼镜出货量预计约160-200万台图2
2024-2031年Micro LED AR眼镜出货量分析,来源:《2026 AR眼镜光学显示调研白皮书》
▋ LCoS /Micro OLED/Micro LED形成清晰的分层竞争格局
2026年,LCoS、Micro OLED与Micro LED三条技术路线已形成清晰的分层竞争格局,各自适配不同的产品定位与使用场景。
  • LCoS凭借“单片全彩+成熟供应链+中低光机成本”的组合优势,在AI提示型眼镜中实现了消费级量产验证,LCoS在成熟度和全彩能力上仍具优势,尤其在Meta等头部品牌背书下重获市场关注。
  • Micro OLED 技术演进主线是从“白光OLED+彩膜(WOLED+CF)”向“直接光刻 RGB”的工艺迁移,整体来看高画质存量基本盘,竞争焦点转向全彩工艺。短期内(1-2年),Micro OLED+BirdBath/自由曲面是当前入门级沉浸观影AR市场的性价比首选,但市场份额正加速向“单绿Micro LED + SRG 波导”转移。
  • Micro LED单色(尤其单绿)已跨过量产门槛并形成产品价值,从光学方案协同来看,Micro LED+衍射光波导组合正在推动AR眼镜向“全天候可佩戴”的方向加速演进。全彩方案正从“技术验证”迈入“产品验证”阶段,其中Micro LED+SiC凭借<0.5cc光机体积与SiC的高匹配度,是下一代轻薄AR的标配方向。
综上,《白皮书》认为,AR眼镜的光学与显示技术路线呈双线并进态势,显示侧从LCOS等成熟方案出发,随亮度与功耗要求提升逐步过渡到Micro LED;光学侧从玻璃光波导向更高折射率的SiC光波导升级。
同时,在演进过程中形成不同应用场景对不同技术路线要求的分化:在观影等低亮度场景采用Birdbath+Micro OLED的组合方案。Micro LED+SiC光波导的组合预计会成为AR眼镜的最终技术路线。
白皮书发布:2026年Micro LED AR眼镜出货量预计约160-200万台图3
AR眼镜技术路线路径,来源:《2026 AR眼镜光学显示调研白皮书》
Micro LED与SiC在AR眼镜的放量预计会呈先后顺序,并形成一定的协同效应。AR眼镜首先采用单绿色的Micro LED显示方案,逐步过渡到全彩Micro LED显示,并逐步采用SiC光波导方案搭配Micro LED全彩显示。SiC与Micro LED的搭配会形成协同效应:SiC的FOV扩大会降低系统光效,但Micro LED的高亮输出可以弥补;Micro LED产生的局部热点,SiC高导热性可以帮助散热;Micro LED缩小光机体积,SiC减少多层波导则共同助力AR眼镜更为轻薄。SiC与Micro LED协同赋能,其组合方案预计先从高端旗舰AR眼镜切入放量。后续受益于良率改善、规模效应和降本增效,整机价格将逐步下降,应用场景持续拓宽,最终推动市场空间全面释放。
以下为具体目录信息:
一、AI眼镜定义与演变趋势
1.1 2026年AI眼镜产业发展及重点事件总结
1.2 AI眼镜的产业链结构及应用方向
1.3 AI眼镜全球市场竞争格局分析
二、AR眼镜光学显示技术进展
2.1 AR眼镜虚实融合的光学实现路径和突破方向
2.2 AR眼镜光波导结构、分类及检测
2.3 AR眼镜微显示供应形态与技术进展
三、SiC光波导技术与应用进展
3.1 衍射光波导的分类与基底材料类型
3.2 SiC光波导的优势
3.3 SiC光波导的技术与应用进展
3.4 SiC光波导成本及降本路径分析
3.5 光学级SiC晶体生长工艺及核心设备技术分析
3.6 光学级SiC晶体滚圆、切、磨、抛工艺及设备技术进展
3.7 SiC光波导工艺技术路线分析
3.8 SiC光波导工艺制程设备与测量设备技术分析
四、Micro LED光机技术及应用进展
4.1 Micro LED VS Micro OLED光机的差异和进展
4.2 Micro LED光机技术路线分析与降本路径
4.3光机驱动IC进展
4.4 AR用Micro LED关键工艺及相关核心设备
4.5 AR眼镜品牌端导入Micro光机进展与趋势分析
五、AI+AR眼镜市场规模及前景分析
5.1 AI+AR眼镜产业生态分析
5.2 2026-2031年全球AI+AR眼镜产业市场规模分析
5.3 2026-2031年SiC光波导镜片出货量分析
5.4 2026-2031年AR用 Micro LED外延片出货量分析
5.5 光学显示技术路线演进趋势研判及SiC光波导 + Micro LED AR眼镜前景分析
六、AR眼镜产业链图谱与重点厂商进展
6.1 AI眼镜产业链图谱
6.2 AR眼镜SiC光波导产业链图谱
6.3 AR眼镜微显示产业链图谱
6.4 AR眼镜重点品牌厂商进展
6.5 光学级SiC衬底重点厂商进展
6.6 SiC光波导重点厂商进展
6.7 Micro LED微显示解决方案重点厂商进展
6.8 SiC衬底/Micro LED设备重点厂商


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