9月9日至11日,第二十七届中国国际光电博览会(CIOE 2026)在深圳举行。作为光电产业重要展会,本届CIOE覆盖红外、智能感知、新型显示、AR/VR、信息通信等多个领域,而终端应用成为观察光电技术产业化进程的重要窗口。
随着AI、AR/VR、机器人等应用快速发展,红外感测也在从传统补光、测距等功能向更复杂的感知场景延伸。TrendForce集邦咨询在《2026年红外感测应用市场与品牌策略》报告中指出,消费电子、智能座舱/驾驶员与乘员监测、汽车自动化、工业自动化及人形机器人、光通信等将成为未来红外感测的重要应用方向。
这一趋势在艾迈斯欧司朗(ams OSRAM)CIOE 2026的展台上有较为直观的表现。围绕“数字光电”战略,艾迈斯欧司朗以“数字光电 智引万象”为主题,围绕人机交互与智能穿戴、智能光源应用、移动设备光学方案三大方向展示多项应用,通过“光源+传感+驱动”组合,回应不同应用对于体积、功耗、精度和安全性的要求。

AR眼镜:完整红外照明方案保障眼动追踪安全与性能
在AR眼镜中,眼动追踪并不是一个单独的传感器问题,而是一套由红外光源、驱动、电路以及摄像头共同完成的系统。
其基本原理并不复杂:红外LED向眼睛发射光线,红外摄像头捕捉眼球反射形成的图像,再通过算法判断用户的视线方向。但对于AR眼镜而言,问题在于——光源既要足够稳定,又不能太占空间;既要保证追踪效果,又要控制功耗,更要考虑红外光对人眼的安全影响。
因此,AR眼镜对红外照明提出了比传统设备更高的要求。
在CIOE 2026现场,艾迈斯欧司朗展示了见臻科技的Aurora IIS参考设计模块。该方案的核心是搭载了艾迈斯欧司朗两颗器件的组合:一颗是小型化的SFH 4030B红外LED,另一颗是AS1181八通道LED驱动芯片。

搭载AS1181 LED驱动及SFH 4030B红外LED的见臻科技Aurora IIS参考设计模块
SFH 4030B属于艾迈斯欧司朗FIREFLY?系列红外LED,采用IR:6 Thinfilm技术及全黑封装,针对智能眼镜对器件尺寸和外观的要求进行设计。同时,该产品提供950nm波长选择,可降低红曝现象。据艾迈斯欧司朗介绍,相较上一代产品,其发光强度提升50%、能效提高33%,在户外阳光环境下仍可保持稳定的眼动追踪照明。
另一端,AS1181则更多承担安全和驱动控制功能。AS1181将电压、电流、温度以及LED状态等安全控制机制集成在驱动芯片内部,包括开路/短路检测、过流和过热保护等,从而减少外围电路。同时,该芯片能够与红外摄像头同步触发,在确认LED处于正常状态后再点亮,并采用逐路点亮的方式降低瞬态电流冲击。
这意味着,AS1181承担的不只是“把LED点亮”的功能,而是在系统层面参与红外照明的安全管理。据称,该方案满足IEC 62471及GB/T 20145人眼安全标准,并支持双目摄像机同步驱动;AS1181同时采用小型WLCSP封装,更适合轻量化智能穿戴设备。
从这一组合可以看出,AR眼镜的红外方案正在从“高性能光源”走向“完整照明系统”。
而Aurora IIS也提供了一个从器件到终端的落地样本。据艾迈斯欧司朗透露,该参考设计已经由合作伙伴完成配套开发,并曾在北美相关产品发布活动中展示。
机器人:dToF测距与光学力传感构建多维感知能力
机器人市场的快速发展,则给红外感测打开了另一个发展空间。
根据TrendForce集邦咨询最新机器人产业研究,2026年中国人形机器人市场规模将达150亿元人民币,且随量产规模扩大、应用场景增加,2027年市场规模至少可维持60%以上的成长。
随着量产和应用增加,机器人产业正从技术展示进一步进入商业验证阶段。而当机器人真正进入工厂、家庭、医疗和户外场景,仅仅“看见”已经不够。
在CIOE现场,艾迈斯欧司朗展示了两类不同的感知方案:一类解决机器人指尖的力觉感知,另一类解决移动设备的距离和空间感知。
首先是光学力传感。艾迈斯欧司朗以AS7150模拟前端AFE搭配SFH7061一体化LED-PD光学前端,展示了用于灵巧手装置的光学压力传感方案。该方案将红外LED和光电二极管阵列集成在微型封装中,尺寸仅1.8mm×1.0mm×0.5mm,可嵌入指尖狭小空间。

灵巧手装置
搭载AS7150模拟前端AFE搭配SFH7061一体化LED-PD光学前端光学力传感集成方案
现场演示进一步展示了这一方案的实际意义:灵巧手装置可以根据受力大小判断抓取力度。例如抓取鸡蛋、玻璃杯等物体时,机器人不仅需要知道“有没有抓到”,还需要知道“用了多大的力”。
相比传统触摸方案,光学压力传感提供的是更进一步的深度和压力信息。现场介绍还指出,与部分压电方案相比,其优势之一在于持续受力状态下仍能保持稳定的形变信号,不会随着握持时间延长而出现明显的信号衰减。
展台的另一边,TMF8829多区dToF承担“看得更远”的任务。
据介绍,该传感器支持48×32多分区检测,可以实时获取视野内不同物体的距离信息,其覆盖80°视场角,最远测距可达11米,距离分辨率达到0.25毫米。
此次展出的肯綮外骨骼机器人,就是一个生动鲜明的应用。TMF8829安装在外骨骼前腰部下方,用于检测前方地形。当系统识别到坡度变化或台阶时,可以根据地形自动调整助力;艾迈斯欧司朗称,TMF8829能够以每秒约60次的频率提供数据,使助力切换更加及时。

搭载TMF8829多区dToF传感器的肯綮外骨骼机器人
同样的技术还被用于足步医疗科技的智能轮椅。当设备检测到前方障碍物时,可以及时向系统提供距离信息并辅助刹车。除此之外,家庭陪伴机器人、扫地机器人、无人机和AGV等都有可能成为TMF8829传感器的潜在应用。

搭载TMF8829多区dToF传感器的足步医疗科技智能轮椅方案
这也解释了为什么多区dToF正在成为机器人感知的重要技术路线之一:相较于探测距离更远但体积和功耗更高的雷达,dToF更适合近距离、高分辨率、小型化的障碍物检测。
屏下光谱传感与dToF协同实现影像显示一体化
在消费电子领域,智能手机对红外及光学传感器提出的要求则集中在“小型化”与“高灵敏度”。
随着全面屏持续推进,环境光传感器需要隐藏在屏幕下方。但光线穿过显示屏后会产生明显衰减。据艾迈斯欧司朗介绍,原本100的光强经过屏幕后可能只剩下不到千分之五,因此屏下传感器必须具备更高的灵敏度。
针对这一问题,艾迈斯欧司朗此次展示了用于屏下环境光和色温检测的多通道光谱传感方案。新一代产品的灵敏度相比上一代提升约100倍,同时由传统RGB检测进一步升级至五通道多光谱方案,以提升环境光亮度和色温检测能力。

艾迈斯欧司朗光学传感产品线全球产品市场负责人Julia Stübinger
其应用并不是简单地“测光”,而是进一步反馈给显示系统。现场演示显示,当外部环境色温发生变化时,光谱传感器能够识别变化,并驱动手机屏幕进行相应的色调调整,使显示效果更加贴近当前环境。
而在手机后置影像侧,TMF8829又承担了另一项任务。此次艾迈斯欧司朗发布的面向智能手机影像与显示协同技术方案,将OLED屏下光谱颜色传感器、环境光谱与频闪检测多通道光谱传感器,以及TMF8829 dToF组合起来,打通前置环境光感知与后置空间感知。在展台现场,艾迈斯欧司朗携手合作伙伴vivo展示了搭载高精度多光谱传感器VUS的原型机。
从“照亮”到“感知”,红外感测拓展多元应用边界
从AR眼镜的眼动追踪,到机器人指尖的力觉与空间感知,再到智能手机的屏下光谱检测,CIOE 2026所呈现的红外应用正在变得更加多元。随着终端设备对小型化、低功耗、高精度及安全性的要求不断提升,红外技术也在从单一器件向更完整的应用方案延伸。
此次展会,艾迈斯欧司朗不仅展示了面向新兴终端的创新方案,传统红外LED产品线也在持续升级。其发布的OSLON® Black CS全系列,进一步覆盖车载智驾、家居及工业智能补光等应用。其中,850nm波长产品可面向安防监控、智能家居、机器视觉等场景,为不同红外照明需求提供产品选择。
由此来看,红外光源正在覆盖越来越多的“机器感知”环节:既可以为AR眼镜提供眼动追踪所需的红外照明,也可以帮助机器人感知力度和距离,同时还能够服务于手机、汽车、安防、机器视觉及智能家居等应用。
这也与TrendForce集邦咨询对红外感测市场的判断相呼应。随着AI眼镜、机器人、智能汽车及智能家居等终端持续发展,红外LED、dToF及光谱传感等技术的应用边界仍在扩大。对于产业链企业而言,如何将光源、传感、驱动与具体终端需求结合起来,正在成为红外技术进一步走向规模化应用的重要方向。(文:LEDinside Janice)
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