3D感应:3D感应板块是指在股票市场中,专注于3D感应技术研发与应用的相关企业所组成的投资领域。这一板块随着3D感应技术的快速发展和应用领域的不断拓展,成为股市中的新兴热点。
3D感应:3D感应板块受益于消费电子与智能设备需求增长,随着面部识别与手势控制功能增强,应用场景持续扩展
3D 感应是图像传感器的升级方向,可应用于高精场景和运动场景图像传感器自从发明以来,历经彩色化、精细化的迭代,一直在向更加拟人化的方向发展。目前基于 2D 的图像传感器遇到瓶颈,手机、相机的精细化发展都陷入迟滞,AIoT 时代将向 3D 化发展。
板块催化信息,巨头重磅产品搭载3D感应镜头(ipad pro,iphone,华为P40)
一般而言,我们认为 3D 传感技术主要分为结构光、ToF(分为 I-ToF 和 D-ToF)和双目视觉三种。不同的技术路线有其不同的适用场景,这是由他们的精度决定的。
双目视觉:双目视觉的深度信息识别原理是利用相差,精度取决于基线距离,对体积要求较高,较少应用于消费电子,在一些多摄机型中有应用“景深摄像头”,被人戏称为“凑数摄像头”:该类摄像头单价不足主摄的 1/10。
结构光:结构光的基本原理是投射光学图形到被观测物体上,从而使激光在最终物体表面的落点产生位移。此时使用红外摄像头来检测物体表面上的图形,通过位移变化就能够算出物体的位置和深度信息。结构光的优点 在于一次成像就可以得到深度信息,能耗低,分辨率高。缺点在于对光源和光学器件有较高要求。目前苹果使用的是该技术。
TOF(Time of Flight):原理是发射红外光遇物体反射后计算发射光的反射时间差,来换算物体的距离。TOF 的优点在于逐个计算像素点,近距离情况下精度较高。缺点是在室外受自然光红外线影响较大,测量范围窄。目前主流TOF技术使用 SPAD(single-photon avalanche diode)阵列来检测反射光的时间空间信息。SPAD 是具有较高灵敏度的半导体光电检测器,能对弱光信号进行较为精确的识别。
苹果 iPad Pro 搭载 3D dToF 技术,相比其他厂商采用的 3D iToF 技术具有诸多优势,有望加速ToF 应用的成熟。 ToF 技术根据发射光的调制形式,分为直接飞行时间测量(Direct-TOF,即 dToF)和间接飞行时间测量(Indirect-TOF,即 iToF),直接飞行时间测量采用脉冲调制,而间接飞行时间测量采用连续波调制。
dToF 技术要求更高,测量精度更高。dTOF 需要采用高精密时钟进行测量且需要产生短时间、高频率、高强度的激光,对硬件的要求较高。其优点也比较显著,省电、成像速度高,由于发射端能量较高,所以一定程度上降低了背景光的干扰,探测更远的距离。
根据追踪该领域多年的咨询公司 Yole 的数据,截至 2019 年全球 3D 传感 市场空间达 50亿美元,其中消费电子领域占约 40%,即 20 亿美元。在 2025 年消费电子领域将增长至 80亿美元,整体复合增速达到 20%。
3D 传感技术在手机中的使用起源于 2016 年联想的 Phab,当时应用的是 Google 的Project Tango 方案,旨在记录设备的 全 3D 运动,同步为周围环境建模。虽然当时该方并未量产,但是拉开了 3D 传感在手机中应用的帷幕。
3D 传感技术真正为大众所知要到 2017 年,当时苹果发布的 iPhone X 技术搭载的前摄 Face ID 方案,正是结构光技术实现的 3D 传感,主要应用是人脸识别解锁、支付。同时苹果还发布了 AR Kit 平台,以及通过 3D 传感扫描人脸后得到的个性化表情包方案 Animoji。
Face ID 的应用在发布时被高度赞誉,被称作“一旦应用就回不去”的新 一代生物传感/解锁技术。然而在国产手机的实际应用中败给了全面屏+屏下 指纹的方案。Face ID 的刘海屏广受诟病,且在主要应用——手机解锁——中 并未显著便捷于指纹识别,对用户的体验提升不大。在 2018 年,部分国产手机尝试过使用结构光人脸识别技术,但是由于供应链未成熟、反馈不佳等种 种原因,续代机型中未继续使用。2019 年,LG、华为发布了带前摄 ToF 的手 机,“刘海”显著缩小,且拓展了手势识别等新应用,为前摄 3D 传感打开了 新思路,或能在国产手机中扳回一城。 后摄的应用兴起始于 2018 年末,由 Vivo 首先发布量产机型R17;在 2019 年,全球销量前二的厂商三星、华为纷纷入局,在旗舰机型 S 系列、Note 系 列、P 系列、Mate 系列中应用,并下沉至 A 系列和荣耀 V 系列。作为手机主 摄像头多摄模组的一部分,后摄 3D 传感的主要应用是改善摄影体验:提供不 同点位的深度信息后能够进行景深分割,再使用预设的后期技术优化出更好 的虚化效果。此外还有精细化修脸、一键更换背景等应用。
3D感应由于在硬件上会新增红外光源和红外摄像头,一批深耕红外周边技术的核心标的将充分享受需求爆发红利,同时硬件升级也将重构光学产业链。
图像处理芯片具有较高的算法要求,目前可以提供的仅有几家芯片巨头,如意法半导体、德州仪器等;
红外图像传感器则被意法半导体、AMS、豪威、奇景光电等垄断;
而可用于移动端的微型VCSEL红外光发射器主要由Finisar、 Lumentum、Heptagon 等国外公司生产,国内企业差距较大。
3D感应板块名词解释
3D感应板块是股票市场中的一个特定领域,聚集了众多致力于3D感应技术研发、生产与应用的企业。这些企业通过技术创新,为市场提供先进的3D感应解决方案,从而吸引投资者的关注。
什么是3D感应
# 技术原理
技术基础
3D感应技术是一种通过获取深度、形貌、位姿等三维信息来增强机器视觉能力的新兴技术。它弥补了2D图像的不足,为机器视觉开启了新的应用前景。3D感应技术基于多种原理,如结构光、飞行时间(ToF)、双目立体视觉等,这些技术共同构成了3D感应的核心。
# 应用领域
市场应用
3D感应技术在多个领域展现出广泛的应用潜力。在智能家居领域,3D感应技术可以实现无触控操作,提升用户体验;在医疗行业,它可以用于手术辅助和病人监测,提高医疗效率;在汽车领域,3D感应技术更是成为自动驾驶与智能座舱的关键技术之一,为汽车行业的智能化转型提供有力支持。
# 发展现状
行业现状
尽管3D感应技术拥有广阔的发展前景,但目前仍处于初步发展阶段。市场规模拓展与研发应用不同频,商业化之路充满挑战。然而,随着技术的不断成熟和应用领域的不断拓展,3D感应技术有望在未来迎来爆发式增长。
# 投资机会
投资展望
在股市中,3D感应板块成为投资者关注的焦点。随着技术的快速发展和应用领域的不断拓展,相关企业的业绩有望持续增长,为投资者带来丰厚的回报。然而,投资者也应注意到行业的风险和不确定性,理性投资,把握机遇。
总结
3D感应技术作为新兴技术,在多个领域展现出广泛的应用前景。尽管目前仍处于初步发展阶段,但随着技术的不断成熟和市场规模的拓展,3D感应技术有望在未来迎来爆发式增长。在股市中,3D感应板块成为投资者关注的焦点,蕴含着丰富的投资机会。
据彭博报道,有知情人士称,苹果公司的生产方式发生重大转变,正测试用3D打印机生产即将上市新款智能手表Watch的钢质底盘。新的生产方式可能有助于苹果精简供应链,进而带动更大范围的生产工艺转型——未来数年可能会应用到更多产品。新的生产工艺将降低对原材料的使用量,更加具有经济效益。3D Systems上涨9.8%,刷新日高至6.73美元。
在标普500指数中,3D设计、工程和娱乐软件和服务公司Autodesk Inc.(ADSK)收跌超12.9%表现最差,创2021年11月份以来最大单日跌幅,报192.53美元,为1月19日以来首次收于200美元整数位心理关口下方,并逼近1月9日收盘位192.47美元。票务公司Live Nation跌约10.1%,奥多比(ADBE)跌超7.6%,Etsy跌约5.7%,油气公司Coterra Energy则涨超3.6%,爱迪生国际(EIX)涨超4.2%,Linde涨超4.7%,能源公司EQT涨约6.9%领跑。
其中,信息技术/科技板块涨8.33%——成分股3D设计公司欧特克(ADSK)涨约14.6%领跑、AMD、安森美、英伟达也都涨超14%,房地产板块涨7.75%,可选消费板块涨7.70%,电信板块涨超6.3%,原材料和金融板块至多涨超5.5%,公用事业和工业板块至多涨超4.7%,日用消费品板块涨超2.4%,能源板块涨超2.2%表现最差。
天风国际分析师郭明錤发文称,根据最新调查,舜宇光学的高阶广角7P镜头 (用于两支高阶iPhone 14 Pro) 与较低阶广角7P镜头 (用于两支较低阶iPhone 14) 的出货比重分别为50–60%与55–65%。大立光与玉晶光的供应比重则约略相同。舜宇光学可能在2023年成为iPhone 15的ToF镜头主要供应商,玉晶光因是既有ToF镜头主要供应商,故受到负面影响高于大立光。
政策扶持叠加消费升级,消费中药板块或迎发展良机。
东方证券预计,2020-2023年,内容的发展将推动3D信息采集效果更好的深度ToF摄像头在终端的搭载,深度ToF摄像头可实现更优异的AR效果,内容将再次得以升级
LG Innotek 4日宣布,与微软签订了共同开发Asure云用3D感测零部件 ToF(Time of Flight,飞行时间距离测定)模块的谅解备忘录 (MOU)。ToF模块通过照射被摄体的光线反射所用的时间计算距离,是识别物体立体感与空间信息、移动等的最尖端零部件。将该模块安装于智能手机或车辆等,可实现生物认证或动作识别、增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 功能等。(美通社)
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