彩AR眼镜的量产,一直是行业公认的难题。主流RGB三色合色方案要求红、绿、蓝三束光精准汇成一路,再投射到镜片光波导上,对位偏差哪怕只有头发丝那么细,画面就会出现重影、眩晕。这道核心工艺,便是光学主动对位(Active Alignment,简称AA) 。
AA并非全彩AR时代才出现的新技术,在摄像头模组、光通信等领域已有成熟应用。但当它被引入AR光机组装时,其核心目标变成了将芯片级的光学设计,转化为稳定可靠的量产产品。
那么,AA究竟是如何解决光轴、合色与像素这三大难题的呢?
光轴校准:让光路“走对”
在AR光机中,多片镜片、棱镜等光学元件需要在六个自由度上进行精密调整。传统机械定位能解决元件“装在哪里”的问题,却难以判断光轴是否真正处于最佳位置。
主动对位的核心区别,在于以实际成像质量作为判断依据。系统通过实时采集亮度、色度、MTF、视场角、畸变等光学参数,利用算法分析成像结果,并驱动六自由度平台动态调整光学元件的倾斜、偏心及焦距等参数。通过“成像—检测—调整—再检测”的闭环方式,让光学元件最终达到更理想的光路状态。
合色校准:让RGB三路光“合而为一”
光轴校准完成后,全彩AR还需解决另一个核心问题——合色。由于红、绿、蓝三种波长不同,其在经过棱镜、透镜等光学元件时的折射情况也存在差异。
针对这一问题,AA工艺通常需要对三色光路进行分时成像和独立校准。系统依次点亮红、绿、蓝三色光源,分别检测各色画面相对于基准位置的偏移,再驱动六自由度平台微调相关光学元件。经过多轮校准后,使三路画面在亚像素尺度上尽可能实现精准重合,从而降低全彩显示中的色偏和重影问题。
像素校准:从“光路正确”走向“画面正确”
完成光轴和合色校准,并不意味着最终画面已经达到最佳状态。对于高分辨率全彩AR设备,像素阵列与光学成像面之间的细微偏移,同样会影响最终显示效果。因此,像素校准需要进一步从“光学系统是否对位”延伸到“人眼最终看到的画面是否准确”。
AR设备需要模拟真实的人眼观看状态,对不同瞳距、视距等条件下的虚像进行采集,再通过算法分析像素位置、成像位置以及亮度和色度分布之间的差异。像素校准的目标是通过Shift、Rotation、Tilt等参数的自动调整,并结合亮度均匀性、色坐标、白平衡等指标进行校准,进一步改善最终入眼画面的一致性。JBD推出的AR光波导画质校正设备ARTCs,正是通过硬件IC层级Demura实时图像校正,实现系统级的均匀性补偿和画质优化。
AA设备的产业化进程
从光轴、合色到像素,三层校准实际上对应了全彩AR显示从“光路不偏”到“颜色不飘”,再到“像素精准呈现”的完整过程。目前,相关设备厂商已经开始围绕这一需求构建从光机引擎精密装调、AA对位,到光学模组双目AA、整机Demura、白平衡校准以及IMU/CAM标定测试的完整工艺链。
康泰达智能科技是这一领域的代表性企业之一。公司率先攻克了AR/VR主动光学对位图像算法、AI视觉融合算法等核心技术,手握120余项专利。
2026年6月,康泰达发布了第四代AR全彩光引擎全栈设备,覆盖从光机AA到整机测试的全链条装配需求,将设备综合直通良率一举突破95%大关。
此外,和亚智慧科技(7825)自主开发了自动化光学对位(AA)系统,已接获美系客户订单,计划自2026年起每年生产1000万副智能眼镜。
从实验室里的高精度光学对位能力,到稳定、可重复的量产工艺,AA正在成为全彩AR眼镜真正走向消费端的重要一环。
来源:康泰达科技、艾邦整理

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作者 sun, keting