打造高端光学平台,腾景科技:激光雷达+AR 打开未来的成长空间
(报告出品方/分析师:招商证券余俊梁程加)
一、公司主业稳健成长,核心优势打开未来新空间1、公司主要定位于光通信和光纤激光行业的上游
公司定位于光通信行业和光纤激光行业的上游,是精密光学元件和光纤器件的主要提供商之一。

公司自2013年成立以来,专注于精密光学元件、光纤器件两大类产品的研发、生产和销售,产品的主要应用领域为光通信行业、光纤激光行业,同时公司也在逐步开拓其他应用领域,包括量子信息科研、生物医疗、消费类光学等。
激光行业产业链与光通信行业产业链相似,上游包括光学材料、光电子元器件,中游为各种光电子元器件封装而成的激光器,下游为应用于各种行业场景的激光设备。公司位于光通信行业和光纤激光行业的上游,是精密光学元件和光纤器件的主要提供商之一。


公司的成长史可以分为三个主要阶段:
第一阶段为公司的筹备发展阶段,公司2013年成立即引入光学冷加工生产线,产品主要是平面光学元件,包括反射镜、棱镜、窗口片等,主要面向光纤激光市场。
第二阶段为继续纵向突破光纤激光相关的核心技术,同时横向拓展到光通信市场。
2015年公司通过自研突破高功率光学元件和光纤器件技术,实现高功率镀膜光纤线量产,进入锐科激光等知名光纤激光器厂商的供应链体系,产品得到了国内主流激光器制造厂商认可;2016年公司实现球面光学元件、高功率偏振分束器(PBS)的量产,将下游市场拓展到光通信领域,开始与Lumentum、Finisar以及光迅科技等光模块厂商建立合作关系;2017年公司突破了光学薄膜窄带滤光片制备技术,实现了粗波分复用器(CWDM)滤光片规模化、低成本量产,进入了苏州旭创的供应链体系。
第三阶段为继续纵向发展光通信市场,同时拓展到生物医疗、消费类光学等新领域。
公司经过多年的研发经验积累,在光学薄膜、精密光学、模压玻璃非球面、光纤器件等技术上均实现突破,掌握的核心技术覆盖光电器件制造的主要环节,能够生产客户定制的产品。
公司于2018年开始与华为接洽,于2019年8月成为华为的直接供应商,2020年上半年华为已成为公司的第一大客户。
由于光通信、光纤激光行业和生物医疗、消费类光学在产品的底层光学原理上是相似的,公司凭借在精密光学元件的技术积累,成功拓展到生物医疗、消费类光学等新领域,打开新的增长空间。

公司股权结构清晰,暂无控股、参股公司。
公司关联自然人共三位:余洪瑞,直接持有公司18.29%的股份,通过宁波光元控制公司7.54%的股份,通过宁波启立控制公司1.70%的股份,合计控制公司27.53%的股份,为公司的控股股东、实际控制人;王启平,直接持有公司9.20%的股份,通过宁波启立间接持有公司0.09%的股份,合计持有公司9.29%的股份,为公司的共同实际控制人。
公司的实控人余洪瑞是技术出身,毕业于清华大学应用物理系,曾任福建高意光学有限公司董事高级副总裁,在无源光器件领域深耕多年,奠定了公司扎实的技术基础。

营收方面,公司的营业收入在2018至2020年均维持在40%以上的快速增长,2021年增速有所放缓,为12.44%,但2022H1增速明显提高,同比增加24.99%,主要系公司按照既定经营计划积极开拓光通信和光纤激光下游应用领域市场,同时受益于光通信市场需求的持续复苏态势,募投项目稳步实施,订单交付能力提升,其中模压玻璃非球面透镜收入较上年同期大幅增长。
分产品来看,2021年,公司深耕光通信和光纤激光领域,伴随着高功率光纤激光器元器件下游应用需求的增长,以及下半年光通信元器件市场需求的平稳复苏,2021年实现营收3.03亿元,同比增长12.44%,其中光纤激光领域实现收入1.68亿元,占公司营业收入的55.45%,光通信领域实现收入1.26亿元,占公司营业收入的41.70%。

公司积极开拓市场,自建厂房竣工,完成验收、部分搬迁,未来产能得到有效保障。
净利润方面,公司在2018年实现扭亏为盈,在2019和2020年均实现净利润的高速增长,但2021年公司归母净利润为0.52亿元,同比下降26.25%,主要原因是募投项目新增人员及设备,以及新建厂房搬迁进度未达预期,成本上升较大;高性能精密光学元器件创新战略的部署实施,研发费用增长较快。
2022H1,公司归母净利润为0.27亿元,增速开始攀升,同比增加18.53%,主要系公司营业收入增长,规模效应凸显,费用优化,效率提升。

毛利率方面,公司2021年综合毛利率为32.95%,同比下降9.59个百分点,主要原因包括:
(1)公司在成熟产品的定价方面做出适当的让利;(2)公司的产品是定制化产品,部分新产品生产工艺复杂、加工难度大,导致公司毛利率有所降低。
2022H1,公司综合毛利率为31.12%,同比下降1.17个百分点。净利率方面,公司2021年净利率为17.27%,同比下降9.06个百分点,主要是由于公司费用率提升较明显,尤其是研发费用占比增长较快。
其中,2017年的净利率较为异常,主要原因是股权支付带来的管理费用较高。2022H1,公司净利率为15.98%,同比下降0.87个百分点。

公司销售和管理费用率稳定,费用控制能力较强。
公司2021年销售费用为539万元,同比增长36.00%,主要原因是销售人员薪酬和公司开拓市场费用增加;销售费用率为1.78%,同比增长0.31个百分点,在销售费用明显增长之下,销售费用率仅小幅度增长,体现公司较好的费用控制能力。
公司2021管理费用为2154万元,同比增长55.29%,主要原因是厂房竣工部分投产,折旧摊销及日常维保费用、上市相关费用增加;管理费用率为7.11%,同比增长1.96个百分点。
其中,2017年的管理费用异常的高,主要是由于公司确认员工持股平台及实际控制人增资入股形成的股份支付费用,金额为5,282.93万元,扣除股份支付费用影响后,2017年管理费用为498.7万元,管理费用率为6%,属于正常水平。
2022H1,公司销售费用为251.37万元,同比增长13.41%,主要原因是公司为积极开拓市场,招募销售人员所致;销售费用率为1.50%,同比下降0.15个百分点。管理费用为1090万元,同比增长1.64%,主要原因是厂房折旧摊销费用增加所致;管理费用率为6.49%,同比下降1.49%。
公司研发投入保持高位,核心技术水平持续提升。
公司2021年研发费用为0.25亿元,同比增长24.15%,研发费用率为8.19%,同比提高0.77个百分点,主要系公司高度重视技术创新和研发投入,21年内公司围绕四大类核心技术的高性能精密光学元器件创新战略的部署实施,增加对相关研发项目及技术储备的投入。
公司所处的行业主要依靠技术创新驱动行业发展,而非依靠新模式、新业态,通过持续高位的研发投入和在研项目的不断落地,公司有望提高核心技术水平,增强在行业中的竞争力。
2022H1,公司研发费用为0.14亿元,同比增长10.08%,研发费用率为8.32%,同比下降1.12个百分点,主要系公司紧跟行业技术发展趋势及高端元器件国产化进程,积极进行光学光电子行业的技术研究和前瞻布局,持续进行新技术、新产品的开发与应用。


2018至2021年公司国内市场营收占比不断提升,2021年国内营收为2.36亿元,同比提升13.29%,占比为77.89%;海外市场营收为0.67亿元,同比上升9.26%,占比为22.12%,不断提升的国内市场营收夯实公司的盈利基础。
2022H1,国内营收为1.29亿元,占比为76.67%;海外市场营收为0.39亿元,占比为23.24%。公司2021年综合毛利率为32.95%,其中港澳台及海外市场毛利率为45.18%,国内市场毛利率为29.43%,海外市场毛利率比国内市场高约16个百分点,主要是由于海外客户对产品价格的敏感度相对较低,但对产品的性能参数要求较高。

公司面向大客户的销售集中程度较高,华为在2020H1成为公司的第一大客户。
公司于2018年开始与华为接洽,于2019年8月成为直接供应商。
公司与华为合作的具体模式为:华为向公司提出定制化需求,公司研发设计后提供样品供华为测试,样品测试通过后公司小批量供应产品予华为,进行产品验证,待小批量产品指标、性能等稳定后,华为将通知公司已通过小批量验证,后续公司通过参与招投标向华为批量供应该类产品。
2021年公司前五大客户的销售额合计占比61.57%,其中第一大客户占比近15.93%,公司面向大客户的销售集中程度较高,与行业内的大客户保持紧密的合作关系。

短期看公司的ROE存在波动,但是长期看公司ROE将提升到更高水平。
2018至2020年间公司ROE保持在17%以上,高于可比公司的均值10.69%,我们认为核心技术优势和与主要客户的深度合作是公司盈利能力突出的核心。
公司2020年ROE为18.68%,同比提升约0.47个百分点,主要是由于该年公司净利润增速较快。
2021年公司ROE为7.24%,同比下降较多的主要原因是公司在2021H1取得首次公开发行股票募集资金,净资产大幅度增长,同时通信行业低迷的表现以及厂房搬迁等因素也影响了公司的盈利能力。
从中长期看,行业逐步复苏,且公司凭借已有的核心技术优势,能够为客户提供定制化的高性能产品,同时成本控制能力出色,因此盈利能力将得到保证,并且随着公司在研项目落地带来技术突破、以及与主要客户进一步深化合作,公司未来的营收和净利润有望提升,ROE也将提升到更高水平。

光通信市场主要包括上游的光学材料、光学元件、光纤器件,中游为由多种光通信器件封装而成的光模块与子系统,产业链下游一般为光通信设备商、电信网络运营商、数据中心及云服务提供商等。
在光通信领域,公司的精密光学元件、光纤器件应用于光收发模块、动态可调模块(如WSS模块)等各类光模块与子系统,终端应用于电信网络、数据中心等信息网络设施,助力光通信系统向更高传输速率和带宽容量发展,支撑4G/5G等通信技术和大型数据中心的迭代升级。
公司已与Lumentum、Finisar、中际旭创等全球主要的光模块厂商建立了合作关系。在光纤激光领域,公司生产的精密光学元件以及镀膜光纤线、准直器、声光器件等光纤器件产品,已应用于光纤激光器的量产。
公司产品具有较高的激光损伤阈值,是高功率光纤激光器的关键元器件,助力高功率激光器技术的创新发展。公司已与nLIGHT等国内外主要的工业激光器厂商建立了合作关系。
1、光通信行业逐步复苏,WSS产品上游龙头逐步扩展至其他领域
光通信行业产业链主要包括上游的光学材料、光学元件、光纤器件,中游为由多种光器件封装而成的光模块与子系统,下游为光通信设备商、电信网络运营商、数据中心及云服务提供商等。
公司的精密光学元件、光纤器件产品,处于光通信产业链的上游,精密光学元件是制造光纤器件的基础,光模块又由光学元件、光纤器件封装而成。例如,光收发模块中,其主要构成包括滤光片、偏振分束器(PBS)、消偏振分束器(NPBS)、棱镜、透镜、非球面透镜等各类光学元件,以及环行器、准直器、合波分波组件、光复用器等光纤器件。
光电子元器件的指标水平和可靠性决定了光模块、光设备的光学性能和可靠性,因此光学元件、光纤器件构成了光通信产业的基础性支撑。
公司这些光学元器件具备基础功能,应用范围广阔。
不仅可以用在光模块产品中,也以提供WSS、Interleaver、TunableLaser用的各类光学元件。凭借公司扎实的技术实力,在国产替代化的趋势中发挥着重要的作用。
在光纤器件领域,我国光通信器件市场已占全球约25%-30%左右的市场份额,但部分高端器件的国产化率仍较低,仍需依赖向国外供应商采购。
信息基础设施已成为现代社会的根基,依赖国外关键技术和产品将对国家安全和发展带来隐患,实现自主可控可以增强国家的核心竞争力,带动经济社会转型升级。
随着5G移动通信、云计算、大数据、高端装备制造、智能网联汽车等新技术、新产业的蓬勃发展,我国光电子元器件产业将迎来战略机遇期,对高端、关键元器件技术的突破和国产化,也将是我国产业发展的重点。

(1)电信侧:需求复苏叠加库存出清,接入网需求保持旺盛
国家“十四五”规划保证5G发展,政策支持下5G商用逐渐成熟,5G爆款应用的出现有望释放潜在增长空间。
《“十四五”信息通信行业发展规划》对5G网络能力、5G用户发展和5G行业赋能等不同方面做出了规划指引,为5G建设规模起到了“托底”作用。
5G商用已有两年多的时间,相关爆款应用即将走入大众消费视野,2021年元宇宙的兴起带动了各界对于未来2C端应用的期待,打开了市场空间。
与4G建设周期不同的是,中国在5G建设周期是领跑者,建设规模弹性空间较大。在5G爆款应用出现前,中国以“适度超前”的建设节奏培养5G应用生态和和促进5G使用需求,因此节奏比4G时期较为适中。
5G将会是拉长维度的投资周期,5G基建也将从政策驱动转向为应用驱动。一旦5G爆款应用出现,或随着大带宽应用不断普及,以及5G向2B和2C领域不断扩展,5G建设规模势必出现提速,将充分释放光模块潜在增长空间。

电信侧光模块行业库存逐步出清,边际影响逐步降低。
通过对华工科技、光迅科技以及新易盛三家公司的存货进行分析,我们发现2021年下半年以来,行业内公司考虑在手及预期订单备货周期积极增加备货;其中,隶属于生产前半周期的原材料和在产品期末余额环比显著提升,而处于生产后半周期的库存商品和发出商品期末余额呈现环比下滑。结合产业调研,我们认为目前行业内的库存正逐步出清,边际影响也在逐步减弱。
(2)数通侧:需求超预期增长,元宇宙支撑未来几年数据中心基础设施建设
2022年全球云计算厂商资本开支有望超预期。
市场研究公司Dell'OroGroup预计主要的云服务提供商将在2022年进入扩张周期,2022年全球数据中心的资本支出预计将增长17%,其中超大规模云服务提供商的数据中心支出预计将在2022年激增30%,而Top4云服务提供商(亚马逊、谷歌、Meta和微软)用于数据中心的资本支出预计将在2022年超过200亿美元。
Top10云服务提供商计划2022年在30多个地区推出新的数据中心,并将增加对新服务器架构和网络升级的投资。
云服务提供商还将增加对AI基础设施的支出,使企业能够部署具有增强智能和自动化的应用程序,并为元宇宙发展奠定基础。
此外,根据Meta三季报最新指引,预计2022年全年总支出为850-870亿美元,主要原因为招聘计划和整体支出计划的缩减,预计2023年支出960-1010亿美元,包括20亿美元的办公面积拓展,资本开支预计2022全年320-330亿美元,2023年预计340-390亿美元。
(3)公司提供的精密光学元件在光通信领域中应用场景丰富,产品壁垒较高
公司在光模块中提供的光电子元器件主要包括:
平面光学器件:包括滤光片、偏振分束器(PBS)、消偏振分束器(NPBS)、反射镜、窗口片、棱镜和波片;
球面光学器件:透镜、柱面镜;和模压玻璃非球面透镜。
光电子元器件的指标水平和可靠性决定了光模块、光设备的光学性能和可靠性,因此光学元件、光纤器件构成了光通信产业的基础性支撑。

平面光学器件对膜层工艺要求高,应用范围广阔。
从公司的平面光学器件产品来看,主要分为两类:镀膜系产品和平面镜片系产品。
镀膜系的最基础产品为滤光片,其原理在于通过在基底上镀上多层薄膜,光在不同膜层之间反射和透射,由于干涉效应最终实现不同的功能,包括增透增反膜、波长滤光片和偏振滤光片等等。
增透增反膜是基本功能,在光学器件中有着非常广泛的应用;而波长滤光片和偏振滤光片可以用在其他光器件中实现波分复用和解复用的功能,比如偏振分束器、消偏振分束器等。平面镜片系产品为传统光学器件,可以和镀膜系产品发挥协同优势,垂直整合为种类丰富的光学器件。

球面光学器件方面,公司具备优质的键合技术以及球面和柱面面形控制技术。
在键合面积和键合层数方面,目前目前未见国内外同行业企业产品键合面积在900mm^2(30mm*30mm)以上或键合层数5层以上;公司偏振分束器(PBS)、干涉堆等产品的键合面积可达到2,500mm^2(50mm*50mm),在键合层数方面,公司目前能够实现16层键合。在控制元件表面面形精度方面,同行业主流企业的公开披露产品信息,可稳定量产的光学元件面形精度最高指标未超过λ/10,公司可稳定量产的光学元件面形精度为λ/10,是行业内能够稳定供应波长选择开关(WSS)模块球柱面镜的少数企业之一。

非球面光学器件制造工艺难度较高,模压技术龙头企业有望受益于国产替代化。
非球面多为客户定制产品,旨在获取更高的成像质量,因此产品的精度要求较高,工艺难度较大。通常采用车削、磨削、研磨和抛光的精密加工方法,但是这一套加工方式流程繁琐,需要大量的生产设备和生产劳动力,成本较高。
相较于传统生产光学元件的研磨、抛光工艺,采用热模压的方式能以较低的成本批量化生产(即先制作一套高精度的模具,将软化玻璃放入模具中,加温加压,在无氧的环境中一次模压成型,制造成玻璃非球面光学器件,非常适合大规模量产)。
目前该技术的全球领先厂商包括蔡司、康宁、飞利浦等公司。公司具备模具和产品设计、精密机械加工、模压工艺技术开发的全方面能力,是国内模压玻璃非球面技术领域的龙头厂商之一,有望受益于产业国产替代化的趋势。
公司开发了国内领先的高精度模压玻璃非球面技术,主要产品包括:直径1.0mm模压玻璃非球面透镜、阵列非球面透镜、方形非球面透镜、非球管帽等。
公司是国内少数利用模压玻璃非球面类技术并可实现稳定量产的企业之一,该类技术通过数控技术在特种材料模具(多使用碳化钨材料)上制作精密非球面,并利用玻璃材料的高温软化特性直接压制而成,制造成本相对可控,产品更具一致性。
目前,模压玻璃非球面类产品需求较为旺盛,公司加大生产资源投入,稳步提升产能。
公司生产的模压玻璃非球面透镜是发射激光二极管(LD)光源封装、光纤激光器泵源等的关键元件。另外,阵列非球透镜、方形非球透镜的耦合效率高、装配便利性好,可满足数据中心通信流量日益增长的需求;非球管帽用于光通信激光二极管(LD)光源封装,直接关系到光源的寿命和光通信系统的可靠性,如果非球管帽气密性不足导致漏气则会降低光源寿命,从而对光通信器件和系统造成极大的影响。

(4)公司是全球WSS器件上游龙头供应商,技术优势明显
公司为光器件客户提供的光学元器件主要用于WSS产品中,II-VI(包含Finisar)和Lumentum是全球主要的WSS产品供应商。
WSS,全称为wavelengthselectiveswitch,即波长选择开关,是应用于动态可重构光加/减复用(ROADM)的新一代技术,产品具有网状架构,能支持任意端口波长任意上下行的功能,即可以将输入中每一个波长在任意一个输出端口中输出。
ROADM系统广泛应用于城域网和长距离传输网络中,也是未来实现全光网络的重要组成部分。
5G对光通信发展的带来了新机遇和挑战。
5G基站解决了高速接入问题,但5G的低时延要求仍需光纤网络的升级扩容才能支持。
光纤网络升级重点是城域网,目前的城域网主要基于FOADM(固定光分插复用器)技术,用于骨干网的ROADM技术将从骨干网下沉至城域网,将给ROADM及其核心器件WSS带来爆发式增长的市场需求。

WSS产品技术壁垒较高,公司上游龙头地位稳固。
波长选择开关(WSS,WavelengthSelectiveSwitch),是可重构的光波分复用器(ROADM,ReconfigurableOpticalAdd/DropMultiplexing)的核心关键模组,其对ROADM设备的重要性相当于PC的CPU,ROADM根据使用场景和规格不同,需要多个WSS器件。
ROADM作为全光网重要的组成部分之一,可以给光网络带来灵活可变、降低功耗和成本、充分利用网络空闲资源等优势,在低时延传输与交换的技术实现上,基于WSS技术的ROADM已经成为业界重要的技术实现方式。
WSS产品主要包括两个功能,波长选择以及光开关。
其中波长选择可以通过衍射光栅、AWG和镀膜WDM器件来实现,而光开关的功能按照技术方案主要分为三种,MEMS方案、LC方案和LCoS方案。
Lumentum的前身JDSU主要采用MEMS方案,Coadna主要采用液晶技术,Finisar则主要采用LCoS技术,也是目前行业内最被看好的技术。
II-VI近年来先后收购了Coadna和Finisar,目前拥有最强的WSS产品实力。无论是哪一种技术方案,WSS产品都具有高技术壁垒。
公司目前均是这三家主流的WSS厂商的重要供应商,在该领域持续耕耘,上游龙头地位稳固。

(5)光模块市场持续开拓,成长空间广阔
光模块作为光通信领域最大的细分市场之一,市场空间广阔。
公司的精密光学器件可应用于光模块中,包括PBS、滤光片、模压玻璃非球面透镜和波片等产品。
其中PBS和滤光片可以广泛应用于采用波分复用/解复用方案的光模块中,比如100GCWDM4、200GFR4和400GFR4等光模块,其发射端和接收端均可以采用。
根据Lightcounting的预测,全球光模块市场规模达到80亿美元,到2026年将达到145亿美元。
假设公司目前的精密光学器件在单只光模块中的成本占比为10%,那么2021年市场空间可以达到8亿美元,到2026年接近15亿美元。

在客户资源方面,公司已与全球主流光器件厂商建立良好的合作关系。
公司已与Finisar、Lumentum、苏州旭创、光迅科技、Oclaro等主流光器件厂商合作,其中对Finisar和Lumentum的销售额占比较高,2017年至2020年上半年对Finisar和Lumentum的累计销售额占比总计达到约17%。
得益于国产替代化,2020年上半年公司来自华为的收入增长较快,合计为3566万元,占比为28.83%,主要是由于华为的国产替代化战略,公司作为头部供应商为华为供应关键的光学元器件。凭借与全球主流厂商的长期深度合作关系,公司有望打开客户其他领域更广阔的市场。

2、光纤激光行业发展前景广阔,公司产品有效提高光纤激光器性能
(1)光纤激光国产替代空间广阔,公司光电子器件产品广泛应用
光纤激光在先进制造中应用广泛,未来发展空间广阔。
激光装备在先进制造业的应用包括切割、焊接、测量、打标等工艺,可显著加快工业制造速度,优化加工质量,从而实现对传统制造工艺的替代升级。
光纤激光器已成为激光技术发展主流方向和激光产业应用的主力军。在光纤激光行业领域,随着光纤激光器输出功率、光束质量和亮度等方面的不断升级,高功率光纤激光器成为激光领域最为活跃的研究方向之一。
高功率光纤激光器的加工速度、加工质量更优,拓宽了光纤激光器在汽车制造、航空器制造、能源、机械制造、冶金、轨道交通建设、科研等领域的应用。2018年,我国高功率光纤激光器市场销售量达到5,800台,自2013年以来年复合增速高达56%,2019年进一步增加至7,200台。
从中长期来看,未来在飞机、汽车等制造业不断增加对激光加工需求及对高功率光纤激光器需求增长等因素的影响下,预计光纤激光行业将有良好的发展前景。

在光纤激光器领域,公司的光电子器件产品广泛应用。
光纤激光器主要由光学系统、电源系统、控制系统、机械结构等部分组成,高功率光纤激光器的研发和产业化是产业链协同进步的结果,需要泵源、隔离器、合束器等光电子元器件的支撑。
公司在光纤激光器中提供的产品主要包括:
(1)PBS、FACLens、高功率光纤抛光/镀膜、模压玻璃非球面透镜、高功率偏振分束器+波片、SAClens、反射镜等精密光学元件;
(2)高功率隔离器、高功率镀膜光纤线、光纤合束器、声光调制器、红光指示器等光纤器件。
光纤激光器的研发和产业化是产业链协同进步的结果,需要各种精密光学元件和光纤器件等的支撑,公司提供的产品能有效提高光纤激光器输出的激光功率水平和性能参数,满足各种不同的工业制造场景,同时光纤激光器市场不断扩大也带动了光电子元器件的市场需求。

(2)公司产品具有较高的激光损伤阈值,与主要光纤激光器厂商深度合作
高抗激光损伤阈值的光学薄膜制约高能量激光系统的发展,公司拥有的核心技术能够打造产品的技术壁垒。
光学薄膜即使出现十分微小的瑕疵,也会导致输出光束质量的下降,甚至引发激光系统的瘫痪,因此提高光学薄膜的抗激光损伤阈值是激光系统向高能量、高功率发展的瓶颈技术。
高功率激光光学薄膜的制备包括薄膜设计理论、高纯原材料控制、光电子元器件表面超精密加工、膜厚控制、检测技术等内容,涉及多学科交叉,技术壁垒高。
公司拥有高激光损伤阈值薄膜设计和制备技术,通过提高光电子元器件的损伤阈值,满足高功率光纤激光器的需求。以应用该技术的PBS产品为例,公司的PBS的激光损伤阈值可达到20j/cm^2@1064nm,20ns,20Hz,而行业主流的PBS的激光损伤阈值大多不高于15j/cm^2@1064nm,20ns,20Hz,公司面向光纤激光的产品拥有技术护城河。
公司已与nLIGHT、Coherent等全球主要光纤激光器厂商建立合作关系,与下游客户深度绑定。
三、专注高端光元器件平台,深度布局新兴市场1、汽车光电子上游龙头供应商,激光雷达积极布局
在激光雷达领域,公司主要进行元件的设计与制作。在汽车光电子领域,公司基础性的光学元器件可以为激光雷达、雷达罩、HUD等提供产品,与主流客户保持密切合作。
激光雷达和HUD均是依靠光学系统实现其功能,光学系统中一般都有非球面透镜、镀膜器件、平面光器件等光学元器件,比如透镜系统需要对光信号进行准直、聚焦,滤光片可以截止掉自然光中其他波长的影响,隔离器能够防止激光器受到系统中反射光的影响,合束器分束器实现相干光检测功能,公司提供的正是这些具有基础光学功能并且能拓展应用场景的产品。

(1)透镜、滤光片等产品适用于不同激光雷达方案,市场空间广阔
激光雷达主要由发射模块、接收模块、主控模块以及扫描模块(如有)构成。
从成本结构来看,激光器、探测器、激光驱动芯片以及模拟前端芯片占据核心。光学组件是激光雷达中关键的基础原件之一。
激光雷达中核心的有源光器件包括激光器和探测器等,因此需要光学组件使得激光器和探测器能够实现更好的光电转换过程。
从激光器中出射的光斑较小,发散角较大,需要进行聚焦准直才能保证在长距离传输中光斑的大小变化较小,因此合适的光学设计将影响光斑的质量、测量距离和测距精度等重要性能。同时在接收反射回来的光束时,也需要精密的光学系统保证发射光最大程度得被探测器所接收。
大部分光学组件适用于不同激光雷达方案。虽然激光雷达目前存在多种不同的方案,但是像透镜、滤光片和隔离器等产品是基础的光学组件,可以适用于不同的激光雷达方案中。


ADAS功能的实现需要通过摄像头、激光雷达、毫米波雷达、红外线探头等感知层、决策层和控制层完成信息的采集、分析和自动驾驶动作的转换;而光学元件作为车载镜头、激光雷达等感知层信息采集的重要入口,将受益于智能驾驶市场的发展。
一方面,ADAS系统需要搭载更多车载摄像头,为车载摄像头渗透率的提高打开了市场。通常,一套完整的ADAS系统需包括6个摄像头(1个前视,1个后视,4个环视),而高端智能汽车的摄像头个数可达到8个。
根据Yole数据,随着汽车智能化程度不断提升,2023年全球平均每辆汽车搭载将从2018年的1.7颗增加至3颗,但距离完整ADAS系统所需的摄像头个数仍有差距。
据高工智能产业研究院预测,2020年我国后视摄像头(1颗)渗透率为50%,前视摄像头(1颗)渗透率为30%,侧视摄像头(2颗)渗透率为20%,内置摄像头(1颗)渗透率仅有6%。
从不同类型车载摄像头渗透率来看,我国智能驾驶车载摄像头市场仍有很大发展空间。另一方面,ADAS系统也对车载摄像头,尤其是是侧视、环视、前视、内视等镜头的性能和质量提出了更高的要求,这将推动汽车制造商对光学元件的精度、面型、可靠性等各项光路性能指标提出更高的要求,带动高规格车载摄像头的发展。
以车载夜视摄像头为例,夜视系统使用夜视摄像头收集周围物体热量信息并转变成可视图像,帮助驾驶者在夜间或者弱光线的驾驶过程中获得更高的预见能力,以增加夜间行车的安全性,其作为智能驾驶的重要一环,未来将成为汽车智能驾驶的标配,也是未来无人驾驶不可或缺的功能模块。
随着车载夜视摄像头的普及和广泛应用,将对高精度光学元件扩大需求。此外,ADAS系统的另一重要组成部分激光雷达传感器,其功能的实现同样离不开高精度光学元件的参与。
激光雷达的硬件结构是通过光学元件组成发射端和接收端,技术原理是在发射端利用一组光学准直透镜发射准直激光,遇到障碍时通过光的反射回到接收端,以此完成激光探测、测距,避免障碍,增强车辆的导航能力。
未来随着激光雷达技术的成熟,高精度光学元件的需求将不断增长。
随着自动驾驶级别的提升,单车激光雷达装载量在1-6个范围内,预计稳态价格能够下探至100-200美元区间。
根据沙利文预测,受无人驾驶车队规模扩张、激光雷达在ADAS中渗透率增加等因素推动,激光雷达整体市场预计将呈现高速发展态势,至2025年全球市场规模为135.4亿美元。其中,中国激光雷达市场规模将达到43.1亿美元。
车载激光雷达市场占比超过50%,预计2025年全球车载激光雷达(无人驾驶+ADAS)市场规模将超过80亿美元(约合人民币518亿元)。(注:据Velodyne预测,2026年汽车领域激光雷达市场规模将达到168亿美元,若激光雷达成本快速下降,并向L3以下级别自动驾驶渗透,带动渗透率迅速提升,上述预测具有合理性)。

滤光片是光学组件中重要的元件之一,具备较高技术壁垒。
滤光片作为接收端光学系统的重要元件之一,可以滤掉掺杂反射光中的自然光,保证接收端信号的准确性。滤光片即在玻璃等衬底上进行镀膜,从而实现波长选择性的增透和增反等光学性能。产品对光学镀膜工艺要求较高,技术门槛较高。腾景科技在该领域深耕多年,具有较高的技术壁垒。
透镜和棱镜等传统光学元器件,定制化加规模化效应有望带来行业新增量。
作为传统的光学器件,透镜和棱镜等产品工艺相对成熟。但是客户侧定制化的需求旺盛,将显著增加产品附加值,同时大客户带来的出货规模化效应将进一步降低产品成本,提升竞争力。

(2)上游具备较高技术壁垒公司的集中度持续提升,公司已过车规验证深度布局头部客户光学组件的上游公司集中度将逐步提升。
目前激光雷达还未达到量产阶段,单个光学组件存在多家供应商,同时激光雷达的方案众多,定制化需求较丰富,因此上游的光学组件提供厂商较多,且厂商来自多个不同的领域,包括消费电子领域、光通信领域以及光纤激光器领域,我们认为,未来量产阶段,拥有一定技术壁垒和充沛产能优势的厂商有望成为市场主流玩家。
光学平台型公司未来可以提供完整的一体化解决方案。激光雷达中包含多种元器件,而具备垂直一体化优势的平台型公司有望从个别光学组件切入主流市场,并逐步提供其他重要的光学组件产品,以及有源器件封装服务,大幅增加单雷达的价值量,进一步打开业绩空间。

公司激光雷达零部件已经通过16949车规认证,深度布局多家客户。
光模块主要由光芯片、电芯片、光组件和其他结构件所构成。在光器件元件中,光发射模块TOSA和光接收模块ROSA成本占比较高。TOSA的主体为激光器芯片(VCSEL、DFB、EML等),ROSA的主体为探测器芯片(APD/PIN等)。
根据公开资料整理分析,一般光模块中光芯片成本占比在30%-40%之间,在高端高速光模块中,这一占比可以达到50%左右。
激光雷达主要由发射模块、接收模块、扫描模块和主控模块四部分组成。在光器件元件中,光发射模块和光接收模块成本占比较高。
激光器芯片一般为EEL、VCSEL、光纤激光器等;探测模块的主体为探测器芯片(APD/SPAD等)。
根据产业调研,激光雷达光路部分元件的单台价值量约为500~1000元;一般激光雷达中,光芯片(激光器+探测器)成本占比大于30%,与光模块的BOM成本结构相似。同时光无源器件的作用也非常重要,可以提高出射激光的质量和接收端的耦合效率,进而降低激光雷达的成本和提高工作性能。
公司在模压非球面透镜、光学镀膜等方面拥有核心技术,可以为雷达厂商提供多款核心光电子器件,且已经通过16949车规认证。在布局方面,目前公司已经与多家主流激光雷达厂商进行合作。

此外,配套的雷达罩方面,激光雷达罩的功能主要有三个方面,即保护激光雷达单元、抑制透射出去的测量光的衰减、反射可见光从而减少对激光雷达发射和接受的干扰。
从雷达罩的功能出发,其技术壁垒在于反射层和透射层的镀膜能力,公司拥有的镀膜技术既能够满足透射激光时的高损伤阈值要求,又能满足镀膜的高加工精度要求,壁垒很高。

2、AR产品价值量占比高,元宇宙加速硬件侧发展
在AR领域,公司主要从事光波导技术的镜片制作及光机部分与客户的合作开发。AR眼镜中光机部分价值量占比高,光波导方案的AR工艺难度较大。

目前AR眼镜中的主流方案为光波导,包括几何光波导和衍射光波导等方案,具有大视场和大眼动范围的优势。但是光波导型AR的工艺非常复杂,技术壁垒较高,公司目前也在从事光波导技术方面的研发。
AR眼镜的技术难点和核心部件是光机部分,占到AR眼镜价值量的50%左右(约1000元)。公司与客户共同开发AR产品,目前从光学元器件到光机结构方面都有参与。

公司高精度的产品能够满足AR眼镜光学系统微型化、高成像质量的要求,形成技术优势。
公司拥有模压非球面透镜制作技术,能够提高非球面透镜的加工精度,同行业仅少数企业可以实现直径1.5mm的模压玻璃非球面透镜量产,并且当直径小于1.5mm时,目前国内暂无同行业企业能够实现量产,而公司凭借核心技术,已经实现直径1.0mm模压玻璃非球面透镜的量产。
公司拥有小体积、高加工精度的光学元件产品,可以更好满足AR产品对投影光学系统微型化的需求,提高AR眼镜光机的成像质量,技术壁垒高。客户资源方面,公司与国外的Google、国内AR领域的早期企业均有紧密的合作。

AR眼镜价格尚未达到消费级水平,元宇宙时代将加速AR的商业化进程,未来市场空间广阔。
以2020年谷歌发布的AR眼镜GoogleGlassEnterpriseEdition2为例,售价约999美元,高单价导致AR眼镜目前仍以B端应用为主,C端的规模应用仍然需要技术突破来降低成本。
目前AR眼镜主流的技术是光波导显像技术,通过光波导镜片的微观光栅结构的反射和扩散,让隐藏在眼镜框架中的MicroLED屏幕图像精准传递到人眼,从而做到和普通眼镜相似的外观。随着苹果、脸书等巨头厂商的全面布局,AR眼镜单价未来有望很快降低到规模应用的范围。
根据IDC数据统计,2020年全球AR市场规模约为280亿元;中国信通院预测2020-2024年AR产业CAGR为66%,到2024年AR的市场规模均约为2400亿元。
目前AR的技术及应用处于发展初期,精密光学是AR应用的关键支撑技术之一,公司相关精密光学产品未来有望受益于AR行业的高景气度。

3、公司为量子信息科研和医疗检测行业提供精密光学元件
公司为我国量子计算、量子通信领域重大科研项目提供精密光学元件,拥有极高的工艺技术壁垒。在当今世界量子计算科研领域前沿的18光量子比特纠缠,以及20光子输入60×60模式干涉线路的玻色取样量子计算项目中,均使用了腾景科技的产品。
下图光量子比特纠缠系统及测量部分中,使用的半波片、滤光片、偏振分束器、非偏振分束器等光学元件及YVO4等晶体材料采用了腾景科技的产品,公司提供的精密光学元件是上述光量子比特纠缠系统的关键组成部件。公司主要为中科大提供科研项目的产品支持,多为定制化产品,每年的采购量在百万元水平。
客户选择公司的原因,一是福建福州拥有先天的地缘优势,中科院原先的物构所就设立在福州,科研产业较为完善;二是顺应国产替代化的趋势,原先能够提供符合客户要求的产品的厂商均来自国外,但公司凭借技术和成本优势,替代了海外的供应。
以量子计算机中的九章原型机为例,光的干涉堆是其中的核心部件,公司拥有的键合技术可以实现在干涉堆中50mm*50mm的范围内键合16层,是国内外唯一可以实现该高键合面积和层数的公司。虽然量子信息时代还未到来,但是公司在前沿领域的提前布局,将确保公司未来的核心竞争力。

在生物医疗领域,公司为一次性内窥镜提供光学元件,有望受益于一次性内窥镜的推广应用。
公司的滤光片、偏振分束器、透镜、模压玻璃非球面透镜等精密光学元件产品在牙科和眼科医疗器械设备方面同海外厂商深度合作,已应用于内窥镜系统、流式细胞仪、测序仪、拉曼光谱仪等生物医疗器械和设备,能够保证设备的成像质量,是实现医疗器械功能的关键部分。
其中内窥镜产品已经通过美国FDA认证,海外市场的拓展速度较快。公司做的是一次性内窥镜的光学元件产品,国外对一次性内窥镜的需求较高,原因是在成本够低的情况下,出于安全性会选择一次性产品,进而提升对公司产品的需求。
在单个内窥镜中,公司提供的光学元件价值量较高;客户资源方面,公司已经与美国的Integratedoscopy展开合作,未来将进一步受益于生物医疗器械和设备市场的发展。

1、核心逻辑
国内领先的光学元器件供应商,深耕光通信和光纤激光器领域。
公司在光通信和光纤激光器上游深耕多年,产品具有较强的竞争力。在光通信的WSS细分产品领域,公司与全球主要厂商均保持深度合作关系,上游龙头地位稳固。同时公司也在挖掘光通信其他领域的市场,依靠扎实的产品经验,有望在业绩上持续取得突破。公司在光纤激光器领域与海内外主流光纤激光器厂商保持密切合作,产品可广泛应用于各种工业制造场景中。
深度布局AR和激光雷达等新兴领域,技术平台优势助力公司快速切入市场。
近年来,公司在多个新兴领域进行前沿布局,与多家海内外重要厂商保持密切合作关系。汽车光电子方面,公司可以提供激光雷达的光学解决方案以及激光雷达外罩等硬件产品,同时在HUD的产品上与博世进行合作开发。AR产品中光机部分的成本占比高达50%,公司从光波导到光机部分都有参与。生物医疗和量子计算等领域属于前沿开发,将确保公司未来的竞争力。
通信行业逐步复苏,元宇宙和智能驾驶有望加速新兴市场发展。
随着行业景气度逐渐回归,公司的通信侧业务有望强势复苏。同时国内外各大巨头厂商进军元宇宙,智能驾驶的渗透率逐步提升,有望加速市场的发展,带动公司提早布局的多款产品实现营收落地。
2、基本假设:通信行业继21年表现低迷之后,逐步开始复苏。公司厂房在21年底完成搬迁,同时元宇宙和智能驾驶等新兴领域有望带动公司新产品的营收落地。
公司主营业务基本假设如下:
1)光学元件:主要包括平面光学元件、模压玻璃非球面透镜、球面光学元件等。
预计2022-2024年相应收入增速分别为26.6%、45.8%和44.5%;毛利率为35.1%、35.6%、35.6%。
2)光纤器件:主要包括镀膜光纤器件、准直器、声光器件等。
预计2022-2024年相应收入增速分别为28.3%、25.4%和30%;毛利率为30%、31%、31.2%。

公司专注于打造高端光元器件平台,深度布局下游不同市场。
我们认为未来公司将持续挖掘光通信其他领域的市场,进一步提升通信侧的业务量;光纤激光稳定增长,产品保持竞争力,深度布局的激光雷达和AR等产品有望随着智能驾驶和元宇宙的加速发展,使得公司对应的产品商业化加速落地。
预计2022-2024年归母净利润分别为0.66,0.95,1.33亿元,对应的PE分别为55.3X,38.7X,27.5X,考虑到公司所处下游领域的高成长性。
风险提示:1、通信侧业务增速不及预期;2、下游新兴领域发展不及预期;3、公司在新市场的竞争力不及预期。
——————————————————
报告属于原作者,我们不做任何投资建议!如有侵权,请私信删除,谢谢!
精选报告来自【远瞻智库】远瞻智库-为三亿人打造的有用知识平台|报告下载|战略报告|管理报告|行业报告|精选报告|论文参考资料|远瞻智库
推荐阅读
-
2023年全球及中国电子门禁系统(EACS)市场前景预测
2023年全球及中国电子门禁系统(EACS)行业头部企业市场占有率及排名调研报告本文调研和分析全球电子门禁系统(EACS)发展现状及未来趋势,核心内容如下:(1)全球市场电子门禁系统(EACS)总体规模,按收入进行了统计分析,历史数据2018-2022年,预测数据2023至2029年。(2)全球市场...
-
开福区在外省入长人员中检出1例新冠病毒无症状感染者
开福区在外省入长人员中检出1例新冠病毒无症状感染者感染者:方某某,女,27岁,11月8日从外省入长,住长沙市开福区芙蓉北路街道莫兰迪酒店(十号重建地4栋)。11月9日核酸检测阴性,11月11日核酸检测阳性。目前该感染者已闭环转运至定点医院,诊断为无症状感染者。经初步流调,感染者主要活动轨迹如下:11...
-
深度解读芯片刻蚀:国产5nm机器就绪,2018全球销售额破历史新高
智东西(公众号:zhidxcom)编|智东西内参在芯片制造的众多流程当中,刻蚀是其中重要的一步,目的是在衬底上留下需要的图形电路。根据海通证券预计,2018年全球刻蚀设备市场规模将高达100亿美元左右,并且随着芯片工艺节点的缩小,刻蚀的步骤也进一步增多,对刻蚀机需求越来越大。目前,国内刻蚀设备供应商...
-
输入模块故障梳理·
一、报故障(两线制模块)检查电阻3.设备损坏更换设备1.24V输入电压不正常,要求直流21-28V2.24V<21V检查线路压降、线路电流a.线径过细,线路环阻大,加粗线径b.线路过长,线路环阻大,c.线路绝缘差,绝缘电阻表测量,要求雨季大于1M,旱季大于2M;e.个别前端设备损坏,电流大,暗电流也...