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MetaOptics融资110万新元,推进超透镜摄像模组纳米结构加工自动化生产

2026-09-16
MetaOptics融资110万新元,推进<a href="/news-sub?field=all&s3=,f28a98a9f74b77c93cb10c563ccdc1ef" data-autolink="tag"><a href="/news-sub?field=all&s3=,f28a98a9f74b77c93cb10c563ccdc1ef" data-autolink="tag">超透镜</a></a>摄像模组纳米结构加工自动化生产

近日,MetaOptics签署股份配售协议,将以每股0.3912新元的价格发行2,685,825股新普通股,筹集约110万新元。其中部分资金将用于推动超透镜摄像模组的自动化装配和商业化,并扩大相关微纳制造能力。

自动化生产500万像素超透镜模组

MetaOptics计划与位于马来西亚槟城的设备制造合作伙伴Elsoft Research Bhd合作,对其500万像素彩色超透镜摄像模组的装配流程进行全面自动化。

该模组已在MetaOptics的试验生产线上表现出稳定的成像性能,公司因此决定推动其进入全面商业化阶段。自动化装配有望提高超透镜、图像传感器和柔性电路之间的对准精度,同时改善生产效率、产品一致性和批量制造良率。

这款模组的最大厚度约为3毫米,采用柔性电路,并通过一层矩形超透镜实现500万像素成像。MetaOptics认为,这种架构可以减少传统摄像模组中的多片透镜组合,在成本、厚度和模组尺寸方面具有潜在优势,适合更小、更轻的消费电子和移动设备。

超透镜制造依赖纳米结构加工

超透镜不同于依靠曲面折射光线的传统镜片。它通常由大量尺寸小于光波长的纳米结构组成,通过控制不同位置的光学相位,实现聚焦和成像功能。由于光学功能直接集成在平面微纳结构中,超透镜有望减少镜片数量并缩短光路,使摄像模组更加轻薄。

在制造过程中,需要先在晶圆上沉积光学材料,再通过光刻和刻蚀形成大面积纳米结构阵列。随后还需完成晶圆检测、切割,以及超透镜与传感器、柔性电路的精密装配。影响量产的关键因素包括纳米图形尺寸一致性、刻蚀精度、晶圆内均匀性、光学对准和成品良率

因此,此次投资不仅用于提高模组装配自动化程度,也关系到超透镜从晶圆级微纳加工向标准化摄像模组生产的衔接。

启动1200万像素钛氧化物超透镜试制

MetaOptics还与一家美国科技公司合作,完成了1200万像素超透镜模组的设计。公司将使用二氧化钛开展晶圆原型生产,把超透镜平台拓展至更高分辨率的成像应用。

二氧化钛具有较高折射率,并且在可见光波段具有较低的光学吸收,因此是可见光超透镜常用的纳米结构材料之一。利用其较强的光场调控能力,可以在较薄的结构中实现所需的相位变化。

不过,从500万像素提升至1200万像素,不仅需要改进超透镜设计,还会对纳米结构加工均匀性、材料缺陷控制、晶圆级检测以及模组装调提出更高要求。原型晶圆生产将成为验证其设计能否转向量产的重要环节。

支持无凸起摄像头手机商业化

部分配售资金还将用于MetaPhone的商业发布。这是一款采用超透镜技术的5G智能手机,计划通过面向消费者的渠道销售。

MetaPhone配备非接触式指纹识别超透镜模组和超薄500万像素超透镜摄像模组。由于摄像系统厚度得到压缩,手机取消了传统智能手机常见的摄像头凸起。

MetaOptics表示,公司目前的现金状况足以支持设备采购订单,并将继续把超透镜制造工艺扩大至量产水平,同时推进现有客户项目。

此次融资反映出MetaOptics的发展重点正由超透镜设计和试验线验证,转向晶圆级微纳制造、自动化模组装配和终端产品商业化。如果生产一致性和良率能够达到消费电子要求,平面超透镜有望在手机摄像头、生物识别及其他小型光学系统中获得进一步应用

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