2017年最新版中国3D成像行业发展投资策略分析报告

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2017年3D成像行业分析报告

2017年3D成像行业分析报告

2017年3D成像行业分析报告2017年5月目录一、3D成像:维度提升带来交互革命及应用创新 (6)1、维度提升令成像进行下一世代 (6)(1)过去摄像头只在平面成像效果方面做提升 (6)(2)维度提升将使成像技术进入下一世代 (7)2、3D成像带来设备外观、交互方式、行业应用大幅创新 (8)(1)3D成像技术带来设备外观创新 (8)(2)交互维度提升带来全新行业应用 (9)①3D成像助力体感交互,带来第三次人机交互革命 (9)②全新的行业应用将因3D成像技术成熟而出现 (11)二、行业拐点来临,结构光技术将成主流 (12)1、行业巨头布局多年,2017年苹果引领带来行业拐点 (12)(1)微软:Kinect 火爆一时,体感交互带来全新游戏体验 (12)(2)苹果:收购不断,2017年有望应用于iPhone (13)2、前置3D成像将以结构光为主流,ToF有望后期用于后置 (14)(1)结构光、ToF、双目立体视觉为主要3D成像技术 (14)①结构光 (15)②ToF(飞行时间法) (15)③双目立体视觉 (16)(2)结构光适用于近距离场景,将成前置3D成像主流, (17)三、四大部件组成结构光,难度各异 (18)1、IR发射模组:核心部件高壁垒,影响成像效果 (19)(1)不可见红外光发射源:将以VCSEL为主流 (19)(2)准直镜头:预计将以WLO 工艺为主 (20)(3)光学衍射元件(DOE) (21)2、IR接收模组:窄带滤光片为国内厂商主要机会 (22)(1)特制红外CMOS (22)(2)窄带滤光片 (23)(3)接收端镜头(Lens) (23)3、镜头成像端:产业链成熟,非增量业务 (24)4、3D图像处理芯片:难度高,突破难 (24)四、未来3年CAGR 173%,关注新增部件投资机会 (25)1、产业链梳理:外资为主,国内厂商有所卡位 (25)2、2017年为3D成像元年,未来3 年CAGR高达173% (26)五、行业相关企业 (29)六、主要风险 (30)1、3D成像导入进度低于预期的风险 (30)2、供应链成熟低于预期的风险 (30)3D成像提升了成像维度,将带来人机交互的革命性创新和全新的应用。

三维成像市场分析报告

三维成像市场分析报告

三维成像市场分析报告1.引言1.1 概述概述:三维成像技术是一种能够以三维形式捕获和呈现物体的技术,它在医学影像、工业制造、虚拟现实等领域有着广泛的应用。

随着科技的不断进步和市场需求的增加,三维成像市场也在不断扩大和发展。

本报告将从技术介绍、市场规模分析以及应用领域展望等方面对三维成像市场进行深入分析,旨在为相关行业的企业和投资者提供全面的市场洞察和发展趋势分析。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下信息:文章结构:本报告分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分主要介绍了本文的概述、结构和目的,以及对三维成像市场进行简要的总结。

正文部分包括三维成像技术介绍、三维成像市场规模分析和三维成像应用领域展望三个小节,对三维成像市场进行全面的分析和展望。

结论部分将对市场发展趋势、挑战与机遇以及总结与建议进行总结和分析。

通过以上结构的安排,本报告将全面深入地分析三维成像市场的现状和未来发展趋势,为读者提供全面且权威的市场分析报告。

1.3 目的目的:本报告的目的是对三维成像市场进行全面、深入的分析和研究,以了解该市场的整体规模、发展趋势和应用领域,为相关企业、投资者和决策者提供可靠的市场参考和决策依据。

通过本报告的编写,我们希望能够帮助读者更全面地了解三维成像市场的现状与未来发展趋势,为他们提供更准确的市场信息,帮助他们做出更明智的决策。

同时,也希望通过本报告对三维成像技术和市场的介绍,促进行业内的技术交流与合作,推动三维成像技术的更加广泛应用和发展。

1.4 总结:综上所述,本报告通过对三维成像技术介绍、市场规模分析以及应用领域展望的深入研究,全面分析了三维成像市场的发展现状和未来趋势。

在当前科技进步的大背景下,三维成像技术已经在各个领域展现出了巨大的应用潜力,市场规模和发展空间巨大。

然而,我们也意识到市场发展中仍然存在诸多挑战,需要行业各方共同努力。

同时,我们也看到了市场发展带来的巨大机遇,值得投资者们积极布局。

2017年3D成像行业现状及发展前景趋势展望分析报告

2017年3D成像行业现状及发展前景趋势展望分析报告

2017年3D成像行业现状及发展前景趋势展望分析报告2017年6月出版文本目录1、3D成像市场概述 (6)1.1、光学的升级一直停留在二维的像素提升 (6)1.2、3D成像包含像素景深信息的叠加 (7)1.3、目前主流的3D成像包括结构光、TOF和双目 (7)1.3.1、结构光的原理及实现 (8)1.3.2、结构光的原理 (8)1.3.3、结构光技术实现 (10)1.3.4、TOF原理及技术实现 (10)1.3.5TOF的原理 (10)1.3.6、TOF技术实现 (11)1.4、双目测距,传统的3D感知方法 (11)1.5、3D成像是开启AI和AR时代的感知钥匙 (11)2、3D成像即将带动下一轮光学创新浪潮 (13)2.1、交互向三维升级,想象空间巨大 (13)2.2、已实现商用,预计成为2017年顶级品牌手机杀手锏 (19)2.2.1、微软Kinect (19)2.2.2、Google Project Tango (22)2.3、成本:有望实现对传统生物识别的替代,性价比极高 (25)2.3.1、成本增加较少,安全性更强 (25)2.3.2、手机可以做到屏幕占比很高 (25)2.4、厂商意愿:产业链调研发现国产大厂跟进意愿极强 (26)3、3D成像将是下一个爆发式的创新 (29)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 (29)3.2、触摸屏曾经的辉煌,大陆电子产业的启蒙 (29)3.3、双摄带动摄像头空间翻倍,微创新也有大能量 (30)3.4、预期差极大,产业和资本认识不足 (31)3.4.1、大陆台湾产业链参与少,3D成像预期差大 (31)3.4.2、预计苹果将采用前置结构光方案,融合虹膜识别 (33)3.4.3、从iPhone7的TOF传感器窥探苹果的3D成像布局 (35)4、3D成像产业链潜在受益环节分析 (38)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 (38)4.2、发射(LDM) (38)4.2.1、VCSEL光源 (39)4.2.2、准直镜头 (41)4.2.3、DOE扩散片 (42)4.3、接收端 (43)4.3.1、Low pass filter (43)4.3.2、特制红外CMOS (43)4.4、模组厂 (44)5、3D成像产业链竞争格局 (45)图表目录图表 1:iPhone 手机摄像头配置提升明显 (6)图表 2:iPhone1 - iPhone6 的成像效果对比(微距、强光、弱光条件下) (6)图表 3:手机摄像头模组组成 (6)图表 4:3D 成像主流方案 (7)图表 5:三种 3D 成像方案对比 (8)图表 6:结构光效果图 (9)图表 7:TOF 原理 (10)图表 8:双目测距原理 (11)图表 9:3D 成像帮助 AI 更精确的空间感知 (12)图表 10:3D 成像帮助 AI 更精确的空间感知 (12)图表 11:人机交互历史 (13)图表 12:触控屏的交互 (13)图表 13:摄像头可以实现内容输入 (14)图表 14:非智能计算平台的输入输出 (15)图表 15:智能计算平台的输入输出 (15)图表 16:AR 技术让一头鲸鱼从地板中跃出 (16)图表 17:AR 技术需要 3D 的输入和输出 (16)图表 18:3D 成像电商应用,手表 (17)图表 19:3D 成像电商应用,座椅 (17)图表 20:3D 成像美容化妆应用 (18)图表 21:交互式游戏感知设备 (19)图表 22:Kinect 1.0 拆机镜头位置 (19)图表23:Kinect 1.0 配置 (20)图表 24:PrimeSense 方案 (20)图表 25:Kinect 识别效果图 (21)图表 26:Tango 效果图 (22)图表 27:Tango 原型机结构 (23)图表 28:联想 Phab2 供应商解读 (23)图表 29:联想 Phab2 Pro 配置 (24)图表 30:增加屏幕占比是智能手机趋势 (26)图表 31:小米 MIX 超高屏幕占比大受追捧 (26)图表 32:奥比中光行业应用方案 (27)图表 33:奥比中光解决方案 (27)图表 34:iPhone 带动触控屏行业爆发 (29)图表 35:欧菲光等大陆 TP 厂实现戴维斯双击 (29)图表 36:未来两年双摄渗透率将爆发 (30)图表 37:舜宇光学股价不受行业影响 (31)图表 38:LITE 业绩说明会透露订单后大涨 (32)图表 39:VIAV 业绩说明会透露订单后大涨 (32)图表 40:结构光成像供应链基本都是海外公司 (33)图表 41:苹果近 5 年持续收购 3D 成像公司 (34)图表 42:苹果 PrimeSense 结构光方案拆解猜想 (34)图表 43:iPhone6 的环境距离传感器 (35)图表 44:iPhone6 环境距离传感器拆解图 (36)图表 45:iPhone7 的 TOF 环境距离传感器 (37)图表 46:iPhone7 TOF 距离传感器拆解图 (37)图表 47:扩产片 DOE 衍射分光 (38)图表 48:经光学卷积后的光斑 (39)图表 49:VCSEL 结构图 (40)图表 50:VCSEL 和 LED 发光对比 (40)图表 51:LED 和 VCSEL 光源对比 (40)图表 52:准直镜头构造 (41)图表 53:LED 和 VCSEL 光源对比 (42)图表 54:DOE 扩散片工作原理 (43)报告正文1、3D成像市场概述1.1、光学的升级一直停留在二维的像素提升拍照一直是智能手机的重要卖点,像素和拍照性能是换机的主驱动力之一,以iPhone为例,后置相机从单颗2M升级到双12M,前置相机从无到8M,其性能提升幅度远超其他任何零组件。

2017年3D成像行业分析报告

2017年3D成像行业分析报告

2017年3D成像行业分析报告2017年2月目录一、3D成像,交互实现向三维的飞跃 (5)1、光学的升级一直停留在二维的像素提升 (5)2、3D成像包含像素景深信息的叠加 (6)3、目前主流的3D成像包括结构光、TOF和双目 (6)(1)结构光的原理及实现 (7)①结构光的原理 (7)②技术实现 (9)(2)TOF原理及技术实现 (9)①TOF原理 (9)②TOF技术实现 (10)(3)双目测距,传统的3D感知方法 (10)4、3D成像是开启AI和AR时代的感知钥匙 (11)二、3D成像即将带动下一轮光学创新浪潮 (12)1、交互向三维升级,想象空间巨大 (12)2、已实现商用,预计成为2017年顶级品牌手机杀手锏 (16)(1)微软Kinect,体感识别游戏终端 (16)(2)Google Project Tango,全球首款AR智能手机 (19)3、成本:有望实现对传统生物识别的替代,性价比极高 (23)(1)成本增加较少,安全性更强 (23)(2)手机可以做到屏幕占比很高 (24)4、厂商意愿:产业链调研发现国产大厂跟进意愿极强 (24)三、3D成像将是下一个爆发式的创新 (25)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 (25)(1)触摸屏曾经的辉煌,大陆电子产业的启蒙 (25)(2)双摄带动摄像头空间翻倍,微创新也有大能量 (26)2、预期差极大,产业和资本认识不足 (26)(1)大陆台湾产业链参与少,3D成像预期差大 (26)(2)预计苹果将采用前置结构光方案,融合虹膜识别 (27)(3)从iPhone7的TOF传感器窥探苹果的3D成像布局 (29)四、3D成像产业链潜在受益环节分析 (30)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 (30)2、发射(LDM):高端光源被锁定,准直镜头heptagon拥有专利 (31)(1)VCSEL光源:小型化、转换效率高 (31)(2)准直镜头:WLO工艺,大部分专利被heptagon掌握 (32)(3)DOE扩散片:门槛高,供应商较多 (33)3、接收端:融合虹膜识别,low pass filter是主要瓶颈 (34)(1)Low pass filter只有两家供应商,充分享受行业爆发 (34)(2)特制红外CMOS,融合虹膜识别功能 (35)4、模组厂:ASP接近双摄,摄像头模组厂受益 (35)光学一直是科技创新的重头戏,智能手机摄像头经历了2D时代像素和个数的倍增,孕育了大立光等优质公司。

3D成像市场分析报告

3D成像市场分析报告

3D成像市场分析报告1.引言1.1 概述概述:3D成像技术是一种通过采集目标物体的数据,然后利用计算机进行处理,生成其三维模型的技术。

随着科技的不断发展,3D成像技术在各个领域得到了广泛的应用,如医学影像、建筑设计、娱乐、制造业等。

本报告将对3D成像市场进行深入分析,探讨其现状和未来趋势,为相关行业提供参考和指导。

1.2 文章结构文章结构部分内容如下:2.文章结构本文主要分为引言、正文和结论三部分。

引言部分概述了本文的目的,以及对3D成像技术和市场的背景介绍。

正文部分包括了对3D成像技术的概述,以及对当前市场现状的分析和未来趋势的预测。

结论部分对全文进行总结回顾,并展望未来市场的发展趋势,最终得出结论。

通过以上结构,读者可以清晰地了解本文的主要内容和框架,有助于更好地理解和阅读后续的内容。

1.3 目的:本报告旨在对3D成像市场进行深入分析,旨在全面了解3D成像技本的应用范围及市场现状,分析市场发展趋势,为相关行业决策者提供重要参考。

通过对市场状况的深入了解,我们希望为行业内的参与者提供可行的发展策略,并为相关投资者提供决策依据。

同时,本报告也致力于激发创新意识,推动3D成像技术的发展,为相关行业的进步与变革提供有效的支持。

1.4 总结在本文中,我们对3D成像市场进行了深入分析和探讨。

通过对3D 成像技术的概述,我们了解了其基本原理和应用领域。

在对3D成像市场现状进行分析时,我们发现3D成像技术在医疗、娱乐、制造等多个领域都有广泛的应用,并且市场需求持续增长。

通过对3D成像市场趋势的预测,我们看到了其未来发展的巨大潜力,特别是在虚拟现实、增强现实和人工智能等领域的应用将会更加广泛。

综合而言,3D成像技术已经成为一个多领域的热点,未来的发展可期。

我们期待更多创新的应用和技术进步,为3D成像市场带来更多的机遇和挑战。

希望本文所提供的分析和预测能够对相关行业的决策和发展起到一定的借鉴作用。

2.正文2.1 3D成像技术概述3D成像技术是一种用于捕捉和呈现三维物体形状的技术。

2017年3D成像行业前景深度分析报告

2017年3D成像行业前景深度分析报告

(此文档为word格式,可任意修改编辑!)正文目录1. 3D成像:维度提升带来交互革命及应用创新 (6)1.1.维度提升令成像进行下一世代 (6)1.1.1.过去摄像头只在平面成像效果方面做提升 (6)1.1.2.维度提升将使成像技术进入下一世代 (7)1.2. 3D成像带来设备外观、交互方式、行业应用大幅创新 (8)1.2.1. 3D成像技术带来设备外观创新 (8)1.2.2.交互维度提升带来全新行业应用 (10)2.行业拐点来临,结构光技术将成主流 (13)2.1. 行业巨头布局多年,2017年苹果引领带来行业拐点 (13)2.2. 前置3D成像将以结构光为主流,ToF有望后期用于后置 (15)2.2.1.结构光、ToF、双目立体视觉为主要3D成像技术 (15)2.2.2.结构光适用于近距离场景,将成前置3D成像主流 (17)3.四大部件组成结构光,难度各异 (19)3.1. IR发射模组:核心部件高壁垒,影响成像效果 (20)3.2. IR接收模组:窄带滤光片为国内厂商主要机会 (23)3.3. 镜头成像端:产业链成熟,非增量业务 (24)3.4. 3D图像处理芯片:难度高,突破难 (25)4.未来3年CAGR 173%,关注新增部件投资机会 (26)4.1. 产业链梳理:外资为主,国内厂商有所卡位 (26)4.2. 2017年为3D成像元年,未来3年 CAGR高达173% (27)5.相关建议 (29)6.风险提示 (31)图目录图1:第一台摄像手机夏普J-SH04(2000年) (6)图2:最新iPhone双摄(2016) (7)图3:背景虚化只能模拟深度信息 (8)图4:3D成像能获取真实深度信息 (8)图5:3D成像人脸识别 (9)图6:虹膜识别 (9)图7:前置指纹识别阻碍屏占比的进一步提升 (10)图8:屏占比提升带来的惊艳效果 (10)图9:目前主流交互方式为二维触控交互 (11)图10:3D成像助力下体感交互有望快速发展 (11)图11:AR呈现3维的输出需匹配3维的输入 (12)图12:3D成像带来全新购物体验 (12)图13:3D成像应用于汽车ADAS (13)图14:3D成像行业类应用 (13)图15:玩家利用Kinect进行游戏 (14)图16:Kinect设备创下吉尼斯世界纪录 (14)图17:主流3D成像技术 (15)图18:规则光栅的结构光 (16)图19:PrimeSense结构光 (16)图20:ToF成像原理 (17)图21:双目立体视觉技术 (17)图22:结构光方案由4部分构成 (19)图23:PrimeSense结构光方案示意图 (20)图24:VCSEL主要由激光工作物质、崩浦源和光学谐振腔3大部分构成. 21图25:传统镜头VS WLO(晶圆级镜头) (22)图26: PrimeSense光学衍射元示意图 (23)图27:PrimeSense激光散斑示意图 (23)图28:窄带滤光片让特定波长的光线通过 (24)图29:常见手机摄像头 (25)图30:镜头成像端结构 (25)图31:图像处理芯片工作原理 (26)图32:水晶光电有望拿到窄带滤波片份额 (29)图33:水晶光电有望负责WLO玻璃晶圆镀膜 (30)表目录表1:iPhone摄像头成像能力不断上升,但仅限于平面 (7)表2:苹果收购多家3D成像相关标的 (15)表3:双目立体视觉、结构光和ToF三种成像技术对比 (18)表4:厂商对3D成像方案的选择 (18)表5:VCSEL对比LED,性能领先 (21)表6:WLC VS 传统摄像头模组 (22)表7:结构光产业链梳理:外资为主,国内厂商有所卡位 (27)表8:结构光各部件价格及A股受益标的 (27)表9:手机3D成像市场规模测算 (28)表10:消费电子3D成像市场规模测算 (29)表11:欧菲光逐步成为摄像头模组龙头,并切入3D成像模组市场 (30)表12:本报告覆盖公司估值表 (30)1. 3D成像:维度提升带来交互革命及应用创新所谓3D成像:普通摄像头只能获得平面图像,3D成像即通过3D摄像头在获取平面图像的同时获得拍摄对象的深度信息,也就是三维的位置和尺寸信息。

3D成像行业报告-下篇

3D成像行业报告-下篇

3D 成像:光学大革命即将到来(下篇)光学光电子行业深度报告作者|段迎晟,谢恒,章书勤(方正证券)前言:光学一直是科技创新的重头戏,智能手机摄像头经历了 2D 时代像素和个数的倍增,孕育了大立光等优质公司。

3D 成像技术的成熟拉开了二维向三维升级的帷幕,有望带动光学创新大革命(绝非“微创新”可比),本文作为市场首篇深度剖析,将为投资者和产业界挖掘相关投资机会。

13D 成像,交互实现向三维的飞跃(见上篇)23D 成像即将带动下一轮光学创新浪潮(见上篇)33D 成像将是下一个爆发式的创新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3.1.1触摸屏曾经的辉煌,大陆电子产业的启蒙大陆电子产业,尤其是上市公司,在 2010 年以切入苹果产业为标志,享受下游需求快速增长的同时,也实现了对台湾供应链的节节胜利。

其中触摸屏可谓是行业的启蒙者:1)自iPhone 带动以后,触摸屏在 2010 年以后实现爆发式成长;2)以莱宝高科为例切入苹果产业链以后业绩的突飞猛进也让市场记忆深刻;3)随后国产手机的跟进,造就了一批欧菲、合力泰、信利等触控的大牛股。

图表带动触控屏行业爆发图表欧菲光等大陆厂实现戴维斯双击苹果产业开始推动大陆资本市场对于电子的研究范式大为革新,市场认识到电子行业也是成长股的摇篮。

7 年以后的今天,虽然市场担心创新放缓,但是任何快速渗透的技术都不应该忽视,真正的革命能够享受估值溢价。

3.1. 2双摄带动摄像头空间翻倍,微创新也有大能量最近一个快速渗透的例子就是双摄像头,自iP hone7 推出以后,双摄已经成为高端手机的标配,其渗透速度也经历快速爆发,即使在手机增长放缓的背景下,舜宇、大立光、丘钛等相关公司也实现了戴维斯双击。

舜宇等公司不是个例,我们认为其股价持续创新高,体现了光学杰出的行业属性,即使是双摄像头个数的创新就能带动行业持续成长。

两年双摄透率将爆图舜宇学股价不行业影响3.2预期差极大,产业和资本认识不足3.2.1大陆台湾产业链参与少,3D成像预期差大iPhone 刚上市的时候保密性极佳,尤其是iPhone4 的上市给市场极大震撼,但随着销量规模的飞速成长和大陆台湾公司越来越多的参与,iPhone 创新提前走漏的案例比比皆是,大部分iPhone8 的创新在2016 年就已经提前被产业链所获知,所以资本市场提前会有预期,但是这次3D 成像保密性可谓前所未有,消息源是来自于美股的公司业绩说明会透露的细节。

2017年3D成像产业分析报告

2017年3D成像产业分析报告

2017年3D成像产业分析报告2017年8月目录一、双摄到“3D”,解锁深度交互,开启光学入口新浪潮 (9)1、从交互革命说起:更高效、更简单、更自然 (9)2、双摄加速普及,“拍照”到“交互”拐点来临 (13)(1)第一阶段:以像素大战为标志,基础配置不断提升。

(13)(2)第二阶段:后置镜头像素提升放缓,竞争焦点转为拍照体验优化 (14)(3)第三阶段:双摄承前启后,光学交互属性激活,“拍照”到“入口”拐点来临 (16)3、苹果引爆3D交互,AI+AR 同步打造光学信息新入口 (20)(1)Core ML:AI不只在云端 (23)(2)ARKit:平台规模优势显著,打开AR世界的钥匙 (24)二、3D成像:实现二维到三维的交互跨越 (25)1、什么是3D成像:不只是“拍照” (25)2、3D成像怎么实现:预计苹果今年采用前置结构光 (27)3、3D成像能做什么:小镜头有大用场,下游交互需求广泛 (29)(1)智能手机中的生物识别 (30)(2)移动端VR/AR (32)(3)AI机器视觉 (34)(4)汽车智能化与ADAS (35)(5)安防行业:监控与门禁 (37)(6)无人机避障应用 (39)三、苹果占据3D成像制高点,国内厂商加速追赶 (41)1、国际巨头跑马圈地打造技术生态,苹果占据制高点 (41)(1)苹果:多年技术积淀,收购PrimeSense占领行业制高点 (41)(2)微软:两代Kinect技术迭代,在体感设备上已将3D交互运用纯熟 (44)(3)谷歌:手机3D成像先行者,服务VR/AR大战略 (47)2、国内3D成像加速追赶,为国产手机提供替代方案 (48)(1)欧菲光:牵手Mantis Vision, 优势互补开拓3D成像大蓝海 (49)(2)奥比中光:本土结构光翘楚,对标PrimeSense (51)(3)乐行天下:国内唯一能量产TOF深度摄像头的厂商 (52)四、分享3D成像红利,光学核心器件拥抱成长新动能 (54)1、传统摄像头产业链:核心是可见光CMOS 传感器 (54)(1)可见光CMOS传感器竞争格局 (56)(2)传统镜头竞争格局 (59)(3)模组CCM厂商竞争格局 (60)2、3D成像重构光学产业链,驱动红外核心厂商高业绩弹性 (61)3、产业链新增环节梳理:国内厂商将率先受益窄带滤光片和模组封装 (64)(1)发射端之红外光发射器 (65)(2)发射端之DOE与准直透镜 (68)(2)接收端之红外传感器CIS (70)(3)接收端之图像处理芯片ISP (71)(4)接收端之窄带红外滤光片 (71)(5)3D成像模组 (73)双摄到“3D”,解锁深度交互,开启光学入口新浪潮。

2017年3D成像行业简析

2017年3D成像行业简析

2017年3D成像行业简析
一、3D成像:维度提升带来交互革命及应用创新 (2)
1、维度提升将使成像技术进入下一世代 (2)
2、3D成像带来设备外观、交互方式、行业应用大幅创新 (3)
(1)融合虹膜识别、人脸识别,提升屏占比 (3)
(2)AR技术实现3维输出,需要3维输入的匹配, (4)
(3)全新的行业应用将因3D成像技术成熟而出现 (5)
二、行业拐点来临,结构光技术率先用于前置3D成像 (6)
1、苹果于3D成像领域早有布局 (6)
2、新一代iPhone将导入前置结构光方案实现3D成像 (7)
3、结构光3D成像技术主要由4大部分组成 (7)
三、未来3年CAGR 173%,关注新增部件投资机会 (8)
1、产业链梳理:外资为主,国内厂商有所卡位 (8)
2、手机3D成像市场未来3年CAGR高达173% (9)
3、国内厂商机会主要在窄带滤光片和3D成像模组 (10)
一、3D成像:维度提升带来交互革命及应用创新
1、维度提升将使成像技术进入下一世代
摄像功能成为智能手机标配的原因在于近年来摄像头性能大幅提升,体积不断减小,不再是过去的鸡肋功能。

手机摄像头的像素已从最初的11万像素上升至目前主流的1200万像素,镜头分辨率不断提升,光学防抖(OIS)、自动对焦等功能不断加入提升成像品种。

然而比较遗憾的是,过去摄像头的升级只在平面成像效果方面,并没有跳出平面,进入更高的维度(三维)。

我们认为如果摄像头仅局限在平面成像阶段,不进入三维(获取深度信息),则无法实现突破性的变革。

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2017年3D成像行业现状及发展前景
趋势展望分析报告
2017年6月出版
文本目录
1、3D成像市场概述 (6)
1.1、光学的升级一直停留在二维的像素提升 (6)
1.2、3D成像包含像素景深信息的叠加 (7)
1.3、目前主流的3D成像包括结构光、TOF和双目 (7)
1.3.1、结构光的原理及实现 (8)
1.3.2、结构光的原理 (8)
1.3.3、结构光技术实现 (10)
1.3.4、TOF原理及技术实现 (10)
1.3.5TOF的原理 (10)
1.3.6、TOF技术实现 (11)
1.4、双目测距,传统的3D感知方法 (11)
1.5、3D成像是开启AI和AR时代的感知钥匙 (11)
2、3D成像即将带动下一轮光学创新浪潮 (13)
2.1、交互向三维升级,想象空间巨大 (13)
2.2、已实现商用,预计成为2017年顶级品牌手机杀手锏 (19)
2.2.1、微软Kinect (19)
2.2.2、Google Project Tango (22)
2.3、成本:有望实现对传统生物识别的替代,性价比极高 (25)
2.3.1、成本增加较少,安全性更强 (25)
2.3.2、手机可以做到屏幕占比很高 (25)
2.4、厂商意愿:产业链调研发现国产大厂跟进意愿极强 (26)
3、3D成像将是下一个爆发式的创新 (29)
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 (29)
3.2、触摸屏曾经的辉煌,大陆电子产业的启蒙 (29)
3.3、双摄带动摄像头空间翻倍,微创新也有大能量 (30)
3.4、预期差极大,产业和资本认识不足 (31)
3.4.1、大陆台湾产业链参与少,3D成像预期差大 (31)
3.4.2、预计苹果将采用前置结构光方案,融合虹膜识别 (33)
3.4.3、从iPhone7的TOF传感器窥探苹果的3D成像布局 (35)
4、3D成像产业链潜在受益环节分析 (38)
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 (38)
4.2、发射(LDM) (38)
4.2.1、VCSEL光源 (39)
4.2.2、准直镜头 (41)
4.2.3、DOE扩散片 (42)
4.3、接收端 (43)
4.3.1、Low pass filter (43)
4.3.2、特制红外CMOS (43)
4.4、模组厂 (44)
5、3D成像产业链竞争格局 (45)
图表目录
图表 1:iPhone 手机摄像头配置提升明显 (6)
图表 2:iPhone1 - iPhone6 的成像效果对比(微距、强光、弱光条件下) (6)
图表 3:手机摄像头模组组成 (6)
图表 4:3D 成像主流方案 (7)
图表 5:三种 3D 成像方案对比 (8)
图表 6:结构光效果图 (9)
图表 7:TOF 原理 (10)
图表 8:双目测距原理 (11)
图表 9:3D 成像帮助 AI 更精确的空间感知 (12)
图表 10:3D 成像帮助 AI 更精确的空间感知 (12)
图表 11:人机交互历史 (13)
图表 12:触控屏的交互 (13)
图表 13:摄像头可以实现内容输入 (14)
图表 14:非智能计算平台的输入输出 (15)
图表 15:智能计算平台的输入输出 (15)
图表 16:AR 技术让一头鲸鱼从地板中跃出 (16)
图表 17:AR 技术需要 3D 的输入和输出 (16)
图表 18:3D 成像电商应用,手表 (17)
图表 19:3D 成像电商应用,座椅 (17)
图表 20:3D 成像美容化妆应用 (18)
图表 21:交互式游戏感知设备 (19)
图表 22:Kinect 1.0 拆机镜头位置 (19)
图表23:Kinect 1.0 配置 (20)。

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