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瑞仪光电收购丹麦纳米压印公司,探索超透镜未来发展

2024-12-13


瑞仪光电(Radiant)曾是iPad背光模组的独家供应商,在OLED时代面临挑战。其大胆进军超透镜领域,能否助力其未来增长?

高雄瑞仪光电股份有限公司在台湾苹果供应链中一直扮演着独特的角色,过去更是独家供应iPad背光模块,使其初始资本投入的利润每年翻倍。 

然而,这家背光模组领域的世界冠军却是一家没有未来的公司。随着iPhone全面转向自发光OLED,背光模组即将走向淘汰。 

许多人担心,一旦苹果将 OLED 引入 iPad 和 MacBook,Radiant 将会步柯达和光盘制造商 CMC 的后尘,后者曾克服重重困难取得胜利,但最终却变得无足轻重。 

今年 4 月推出的 iPad Pro 改用 OLED,这对背光模块来说是一个丧钟。 

没人能预料到Radiant的反应。9月中旬,该公司以102亿新台币收购了丹麦光学公司NIL Technology,并在高雄设立了一座先进的纳米压印光刻(NIL)工厂,计划于2027年实现量产。该公司预计2025年的资本支出将达到40亿新台币,是2024年支出的2.5倍。

新工厂将生产一种名为超透镜的热门尖端产品。

这项技术堪称梦想,预计将彻底改变光学行业。一块覆盖着无数纳米微结构、厚度仅为头发丝直径1%的平面透镜,可以取代由多片曲面透镜组成的传统透镜组。这不仅可以缩小模块尺寸,还能降低成本。 

业界希望这项技术能够帮助 iPhone 笨重、突出的相机镜头缩回到手机机身内。

“一切仍在开发中,”一家美国苹果供应商的高级经理说道。障碍包括接收不同波长可见光的主镜头的复杂性;目前的超镜头迭代只能接收一种波长的光,例如明年上市的新款 iPhone 中将用于人脸识别的红外传感器。

该供应商正是全球知名的超透镜初创公司 Metalenz,该公司诞生于哈佛大学卡帕索实验室,并在 2016 年 6 月的学术期刊《科学》上首次发表了超透镜的概念。 

台湾是全球超透镜研究的另一个中心。  2017年,台湾大学物理系杰出教授蔡定平领导的团队在《自然通讯》杂志上发表了一系列关于如何克服色散问题的论文。这些见解对该技术的商业应用至关重要。 

团队的核心成员是国立成功大学光子学系吴品頡副教授。吴品頡表示,虽然学术界早已知道小于光波长的纳微结构可能导致光的行为异常,但基于这一科学领域,我们有机会发现新的光学元件。 

直到最近,当光学行业采用了半导体行业的纳米制造技术时,光学革命才在超透镜的推动下得以发展。 

像半导体一样制造的透镜

受此影响,超透镜产业也沿袭了半导体产业的垂直分工模式,例如Metalenz专注于设计,意法半导体则负责制造。专家指出,台积电旗下的光学元件封装公司VisEra Technologies已成为台湾唯一一家获得苹果认证的超透镜制造商。 

超透镜采用传统的晶圆制造设备生产。八英寸晶圆并非被切割成芯片,而是被切割成透镜阵列。

另一方面,Radiant 选择通过纳米压印光刻技术进入超透镜领域,这对于小规模、多品种的生产来说是最佳选择。 

但斥资数十亿美元收购另一家公司并建立新工厂,却让一位高层经理惊恐地告诉国人,“我们几乎把以前赚的所有钱都投到这上面去了。”(瑞仪电子账面上的资本总额为新台币387亿元。)

然而,他也明白,公司要想生存下去,转型是必须的。如果不是这位“年轻老板”掌权,“变革不会发生得这么快。”

有人会说这是命运的捉弄。最近,Radiant创始人王本然突发健康危机。他唯一的儿子王昱超此前一直在美国亚马逊工作,如今被召回掌权。作为新任董事长,王本然决定全面进军超透镜领域。 

苹果也想分一杯羹

今年10月在台北举行的股东大会上,当这位37岁的继承人谈到他对超透镜未来的愿景时,他显得更加兴奋。 

他表示,这项技术融合了Radiant在光学设计和精密加工领域的领先优势,使其成为转型的合理方向。值得一提的是,Radiant最大的客户苹果公司也渴望在其产品中采用这项新技术。 

王先生的立场是,尽管可能存在障碍,“但这个市场可能是下一个大热点,所以我们需要先发制人。”此外,“需求正在快速增长。”

这让我想起19年前第一次采访王老,当时他向我讲述了一次不幸而又令人羞愧的经历。 

他年轻时也曾在家族企业——模具制造巨头龙腾公司工作。上世纪90年代,笔记本电脑风靡一时,他用家族资金追逐潮流。但市场进入规模化竞争阶段后,他的公司却被广达、仁宝等巨头碾压。他最终血本无归,甚至负债累累。

王先生告诉我,他用父亲毕生的积蓄来支付那场惨痛的教训。“一个东西看起来有未来,不代表它就一定有你。”正是因为这个原因,他在过去三十年里一直坚守在背光模组这个细分领域。 

这些充满未来感的金属镜头是否会打破Radiant的固有模式?王家兄弟俩将共同探寻答案。 

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