一、主营业务
公司主营业务为精准激光器的研发、生产与销售。公司主要面向量子计算、量子精密测量等量子科技领域,晶圆制造、晶圆量检测、晶圆隐切等半导体领域,以及激光干涉曝光、激光遥感等前沿科研领域,发展了全新的精准激光技术路线,推出波长、线宽、噪声、功率、脉冲等精准调控的激光器产品,助力我国量子科技和半导体产业链国产化进程。
作为技术驱动型企业,公司核心技术团队由 16 名博士领衔,在激光及其应用领域拥有深厚的理论基础和研发经验,为公司持续的研发创新奠定了坚实的基础。经过多年的研发创新,公司发展出一条新型精准激光技术路线——由光纤DFB 种子源或半导体种子源产生低噪声精准种子激光,经光纤放大器进行功率放大,再利用非线性频率变换技术倍频、和频、差频等获得 177-5000nm 任意波段、低噪声、窄线宽、大功率、可调谐激光,并根据需求进行激光频率锁定、分束、合束、移频、开关等光学集成,满足量子科技和半导体等领域对精准光源的需求。依据此技术路线,公司建设了覆盖激光器件级、激光组件级和激光系统级的全链条研发生产能力。此外,瞄准大能量、高功率的精准激光应用需求,公司还发展了固体激光放大技术、超快飞秒激光技术等。综上,公司同时掌握了光纤激光技术、半导体激光技术、固体激光技术,结合各自所长,构建了混合互补的技术路线和研发体系,满足各类精准激光应用需求。
经过多年持续的研发创新以及上下游拓展,公司发展了一条新型精准激光技术路线,形成了低噪声高调制带宽的激光驱动电路技术、数字控制高带宽伺服控制器技术、高端光纤器件技术、单频分布反馈光纤激光技术、超快光纤激光技术、稀土增益宽波段高性能光纤激光技术、拉曼增益高性能光纤激光技术、高效非线性频率变换技术、大功率连续深紫外激光技术、单频半导体激光器技术、原子分子光谱及超稳腔稳频技术、光学频率梳技术等一系列的核心技术,构建了完善的技术体系,实现了精密电子学、精密光纤器件封装、超窄线宽光纤 DFB 种子激光、半导体封装、低噪声光纤放大器、非线性频率变换、激光稳频等激光器全链条关键技术和核心部件的自主研发,实现覆盖激光器件、激光组件和激光系统的全套自主解决方案,形成公司核心技术优势。
面向世界科技前沿,公司产品广泛应用于量子科技领域。瞄准量子计算和量子精密测量对宽波段、窄线宽、低噪声、高功率精准激光器的需求,公司推出波长覆盖 177nm 至 5000nm、高稳定、极窄线宽、极低噪声、超大功率精准激光器产品,服务于包括客户 A、客户 E、清华大学、北京大学、中国科学院、哈佛大学、科罗拉多大学、麻省理工学院等国内外知名高校、科研院所和国盾量子、华翊量子、国仪量子等量子科技公司,推动了量子精密测量从实验室走向野外试验,推动了中性原子量子计算、离子阱量子计算向更多量子比特、更高保真度发展,支撑了量子科技领域的基础研究和技术应用的快速发展。在量子科技领域,公司实现了国产品牌激光器国内市场占有率领先。此外,公司产品还广泛应用在激光干涉曝光、激光遥感等前沿科研领域。中科合创(北京)科技成果评价中心出具《科学技术成果评价证书》(中科评字【2024】第 11518 号),频准激光的面向量子领域应用的高端精准激光器研发及产业化成果整体国际先进,部分国际领先。
面向经济主战场,公司产品批量应用于半导体领域。半导体行业已成为支撑国民经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。公司基于半导体产业对国产精准激光光源的迫切需求,在晶圆制造领域推出高相干性精准激光光源产品,在晶圆量检测领域推出高功率 266nm/313nm/355nm 等紫外激光器,在晶圆隐切领域推出了 1100nm 高能量纳秒激光器,服务于客户 B、客户 C、客户 D、中安半导体、昂坤视觉、客户 G 等重要客户,推动了我国晶圆制造设备、晶圆量检测设备和隐切设备的国产化进程,实现对进口激光光源产品的替代,对我国半导体产业供应链稳定、核心技术自主可控具有重要意义。
公司是国家高新技术企业、国家专精特新重点“小巨人”企业,截至报告期末拥有 88 项发明专利、23 项实用新型专利、2 项外观设计专利以及 2 项境外专利。公司创始人张磊博士入选了科技部创新人才推进计划、国家中青年科技创业领军人才,荣获中国科学院院长特别奖、上海市青年科技杰出贡献奖等,在 Laserand Photonics Review 等著名行业期刊发表 SCI 收录论文 40 余篇,荣获 2016 首届全国光学工程学科优秀博士学位论文,参与量子科技仪器、青年科学基金、工信部产业基础再造和制造业高质量发展专项等多项国家重点科研项目。公司承担了国家发改委、工信部和上海市科委等的重大科研项目,以及国家重点研发计划、量子仪器专项等。公司参与了 1 项行业标准和 1 项国家标准的制定。
凭借超大功率和超低噪声的领先性能,公司为量子计算研究提供了强大的光源支持,助力更大逻辑比特规模和更高保真度的量子计算发展。公司产品已广泛应用于国内外量子计算机上,如:852nm 光源用于哈佛大学 3,000 个逻辑比特 Rb原子量子计算机、1066nm 光源用于加州理工学院 6,100 个量子比特的 Cs 原子量子计算机、813nm 光源用于法国 PASQAL 公司 Rb 原子低温量子计算机实现 2,088个光镊,科罗拉多大学使用发行人激光器实现高精度原子钟,清华大学使用发行人的激光器实现数百个离子两种量子比特之间微秒量级的相干转换。此外,公司参与了“九章”系列量子计算原型机、量子科技 2030 项目等国家重大科研项目。
报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。
2、公司的主要产品及服务概况
公司主要面向量子计算、量子精密测量等量子科技领域,晶圆制造、晶圆量检测、晶圆隐切等半导体领域,以及激光干涉曝光、激光遥感等前沿科研领域,推出波长、线宽、噪声、功率、脉冲等精准调控的激光器产品。此外,公司也向客户出售激光器相关模组,以及提供相关技术服务,收入占比较小。
(1)公司产品精准激光器的特点及与传统激光器的区别
激光在工业上的应用主要体现在利用激光束与物质相互作用的特性对材料进行加工处理,具体方式包括:激光切割、激光焊接、激光钻孔、激光雕刻、激光刻蚀、激光熔覆、激光清洗、增材制造、激光微纳制造等。激光具有发散度小、能量高、单色性好、相干性好等特点,激光在工业上的应用主要是利用激光能量高的特点,通过激光产生的热效应进行加工处理,如金属的切割和焊接等。传统激光器以高功率输出为核心,追求在材料加工(如切割、焊接、打标)中的效率和速度,目前最高输出功率已达 220kW。
发行人主要产品为精准激光器,以高精度参数调控为目标,主要特征为波长、线宽、噪声、功率、脉冲等精准调控。发行人产品主要利用激光相干性的特点,采用窄线宽种子激光器、低噪声高功率光纤放大技术和非线性频率变换技术,可以实现 177nm-5000nm 波长范围的单频激光输出,主要用于量子科技领域和半导体领域。
目前量子科技领域的研究,大多数都是通过光和原子分子等相互作用实现,例如利用激光器对原子分子进行冷却、囚禁、量子态制备和量子态读取等,在原子体系中,能级是分立的,也就是只在少数几个特定波长,激光和原子才能有强烈的相互作用。激光波长/频率变化超出这个范围,原子将几乎没有相互作用,也就无法用激光对原子分子体系进行操作了。因此,量子科技的研究需要精准波长、频率稳定的激光,不同原子分子组系对于激光器的波长需求大相径庭,从紫外到红外,对窄线宽激光器均有相应的需求。
在半导体领域,多个应用场景对单频激光器提出了需求。为了更高的经济效益,目前晶圆的尺寸也越来越大,镜头的尺寸也越来越大,这些对于面型的检测也提出了非常高的要求,目前精度最高的检测方式是利用单频激光相干性的特点构建的面型检测干涉仪,实现亚纳米量级的面型检测。
发行人主要产品为精准激光器,服务于量子科技、精密测量等科研与工业场景。精准激光器更追求高精度和可调控性,其核心优势在于对激光参数的极致控制,而非单纯的功率输出。精准激光器的功率仅百 W 级别,甚至个别波长仅 mW级别,但是精准激光器为了实现精准的效果,需要对线宽、噪声、稳定性等各项指标要求更高。
(2)公司产品在下游行业应用情况
①量子科技
量子计算是下一代计算技术,它基于量子力学原理,以量子比特(qubit)为基本单元,利用干涉、叠加、纠缠等量子特性,通过量子门操作对量子态进行演化,最终通过测量获取计算结果。量子计算有多种技术路径,中性原子、离子阱、超导量子、光量子等。
量子精密测量系统通过对原子、离子、光子等微观粒子体系中的量子态进行制备调控与观测,开发和利用量子叠加、量子纠缠和量子非经典关联等新颖量子物理特性,实现对外部物理量变化的更精确、更可靠且可溯源的测量,指数级提升传感测量方法的精度、灵敏度和分辨率等关键指标。根据测量的物理量不同,其主要分为磁场、电场、时频、位移/相位、旋转、压力、温度、重力等量子传感器。
以中性原子量子计算为例,主要原理为通过光镊或光晶格来囚禁中性原子并进行精确的排布,形成可扩展的量子比特系统,再用激光操控原子内部能态,将原子激发至高能里德堡态形成纠缠门,从而完成逻辑门操作或量子模拟演化。以锶原子中性原子量子计算和镱原子光学原子钟量子精密测量为例,公司激光器产品在量子科技中的应用具体介绍如下:

②半导体领域
在半导体领域,面向晶圆制造领域,公司推出高相干性精准激光光源产品;面向晶圆量检测领域,公司推出 266、313、355、532nm 激光器用于无图形晶圆检测、有图形晶圆检测和三维形貌量测等;面向晶圆隐切领域,公司推出 1100nm的纳秒脉冲激光器用于 SDBG 工艺的晶圆隐切。
3、公司产品的具体介绍
公司主要产品为精准激光器。种子激光器是激光器的一个核心部件,用来产生一个初始激光的源头,既可以作为部件用于后续激光器的生产,也可以独立销售,单价较低;激光系统主要为集成了稳频模块的激光器,单价较高,为了较好的区分,公司将种子激光器和激光系统单独列示。因此,公司将主要产品细分为种子激光器、激光器和激光系统。其中,激光器又根据工作方式分为连续激光器和脉冲激光器,连续激光器根据波长不同又进一步细分为单频红外激光器、单频可见光激光器和单频紫外激光器,具体如下:
因此,按照产品类型划分,公司主要产品分为种子激光器、单频红外激光器、单频可见光激光器、单频紫外激光器、脉冲激光器以及激光系统。
按照应用领域划分,公司主要产品分为量子科技领域激光器和半导体领域用激光器,其中量子科技领域用激光器收入占比较高。
公司主要产品情况具体如下:
(1)种子激光器
种子激光器是复杂的高功率低噪声激光系统中的核心源头,它本质上是一个性能高度优化的独立激光器,其核心作用是产生一个初始的、低功率但具备极其优异特性的激光束(如极窄线宽、极低噪声、高波长稳定性和接近衍射极限的光束质量模式等),供后续激光系统进一步放大、调制或处理,形成最终的激光输出。
基于自主研发的种子激光器技术,发行人可以提供:光纤 DFB 激光器、固定外腔半导体激光器等,介绍如下:

(2)单频红外激光器
波长在 760nm 以上的单频激光器统称为单频红外激光器,在量子计算、量子精密测量和光学精密测量等领域有着广泛的应用。
公司直接利用光纤激光产生的 1-2.2μm 激光,或对该激光进行非线性频率变换,和频、倍频获得 760-1000nm 及差频获得 2200-5000nm 激光,覆盖 760-5000nm的红外波段,广泛应用于量子科技领域,如:用于 Rb 原子激发(780nm)、Rb原子光镊(840nm)、Cs 原子激发(852nm)、Rb 原子里德堡(1013nm)、光晶格(1064nm)、Yb 离子激发(3432nm)等。典型波长的激光器产品介绍如下:
(3)单频可见光激光器
公司利用非线性频率变换,对 1000-2000nm 的激光进行倍频、和频、三倍频及四倍频,获得可见光波段 400-760nm 的单频激光,极大拓展了种子源及光纤放大器的波长范围,满足了如 Rb 原子量子计算(420nm)、Yb 原子二级冷却(556nm)、Na 原子激发(589nm)、干涉计量(633nm)、Sr 原子二级冷却(689nm)、Sr原子钟(698nm)等需求。典型波长激光器产品介绍如下:

(4)单频紫外激光器
频准激光利用光纤 DFB 激光器作为种子激光,利用稀土离子掺杂的光纤放大器进行功率放大,再单次通过周期性极化晶体进行非线性频率变换,获得波长在 400nm 以内的激光输出。
紫外激光的短波长特性在先进制程半导体的晶圆制造、晶圆量检测等方面起到重要作用。如:利用激光相干性进行干涉、检测应用;通过激光扫描散射成像,实现无图形晶圆检测;使用紫外单波长激光照明,以高分辨率大成像视野的散射成像,实现有图形晶圆暗场检测等。由于缺陷散射的强度与激光波长成反比,因而激光波长越短,散射越强,检测的灵敏度越高,检测的缺陷尺寸也越小。制程越高,需要对更小尺度的缺陷散射检测,也需要更短波长的光源来获得足够强的散射分辨率。
(5)脉冲激光器
脉冲激光器可以将激光以脉冲形式输出,主要特点是峰值功率高和重频灵活等,可满足工业加工、通信和测量等领域应用需求。特殊波长的脉冲激光器凭借其波长、脉冲时域形状和峰值功率等特点可以满足半导体领域中晶圆隐切的应用需求。超快激光器则是指可以将激光脉冲持续时间控制在皮秒、飞秒甚至更小量级的激光器,脉宽极窄,瞬时功率极高,可在精密加工、半导体、生物医疗、基础科研等领域发挥重要作用。另外,超快激光器结合低噪声性能还可以将应用领域进一步拓展至自由电子激光、原子分子物理学和阿秒光学等领域。发行人的脉冲激光器典型产品介绍如下:

(6)激光系统
激光系统主要为集成稳频的窄线宽低噪声宽波段激光器,目前业界主流稳频方案有三大类:原子分子稳频、超稳光学参考腔稳频和光学频率梳稳频。发行人的激光系统典型产品介绍如下:


4、公司的主营业务构成情况

二、发行人所处行业的基本情况
(一)所属行业及确定所属行业的依据
公司主营业务为精准激光器的研发、生产与销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司属于“C 制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“C3976 光电子器件制造”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司业务属于“1、新一代信息技术产业”中的“1.2 电子核心产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”之“3976 光电子器件制造”。此外,公司所属的行业还是国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2024 年本)》中的“鼓励类”产业。
三、行业情况
1、激光器行业概况
(1)激光器概况
①激光器简介
激光是指特定的物质受到外部强能量激发而产生的光。相较于其他类型的光,激光具有发散度小、亮度高、单色性好、相干性好等一系列特点,因此被广泛地运用于工业制造、信息通讯、生物医疗、科研军事等诸多领域,并在社会生产活动中发挥了极其重要的作用,激光也因此与计算机、原子能和半导体并称二十世纪的新四大发明。作为一种新光源,激光以其方向性好、亮度高、单色性好等特点在各领域都得到了广泛的应用,主要包括工业、信息、医学、商业、科研、军事等应用领域,被誉为“最快的刀”“最准的尺”“最亮的光”。
激光器是激光的发生装置,主要由泵浦源、增益介质、谐振腔等组成。泵浦源是激光器的能量供给来源;增益介质是激光器的核心,会吸收泵浦源提供的能量并将激光放大;谐振腔是两面互相平行的镜子,其作用是把光线在反射镜间来回反射并多次经过增益介质,因而在缩短工作物质长度的同时还能达到放大激光功率的目的。
②激光器分类
激光器的常见分类有四种,即按增益介质、输出功率、工作方式和脉冲宽度区分。
A.增益介质:包括气体、液体和固体。特定增益介质决定了激光波长、输出功率和应用领域。气体中具有代表性的是 CO2气体激光器,固体中具有代表性的包括红宝石激光器、半导体激光器、光纤激光器和 YAG 激光器等。
B.输出功率:指单位时间内输出的能量。不同类型激光器的输出功率范围差异较大。对光纤激光器来讲:分为低功率(1W-3kW)、中功率(3kW-6kW)、高功率(6kW 以上)。随着光纤激光技术的飞速发展,大于 10kW 被称为超高功率。
C.工作方式:可分为连续激光器和脉冲激光器。连续激光器可以在较长一段时间内连续输出,工作稳定、热效应高。脉冲激光器以脉冲形式输出,主要特点是峰值功率高、热效应小。根据脉冲时间长度,脉冲激光器可进一步分为毫秒、微秒、纳秒、皮秒和飞秒。一般而言,脉冲时间越短,单一脉冲能量越高、脉冲宽度越窄、加工精度越高。
D.输出波长:可分为红外激光器、可见光激光器、紫外激光器等。不同结构的物质可吸收的光波长范围不同,例如金属对近红外光吸收率较高。
此外,根据精度和用途的不同,激光器也可分为工业加工激光器和精准激光器。工业加工激光器通过聚焦高能光子束与材料相互作用,实现对材料的去除、熔化或改性从而达到加工目的。精准激光器较工业加工激光器在波长方面需求差异较大,同时对线宽、噪声、光束质量等稳定性需求上大大提高,乃至对器件的清洁度、工作温度等需求差异都较大。因此当前精准激光器主要应用于科研领域、半导体领域、传感领域、精密测量领域、低空卫星领域、生物医疗领域等。
③我国工业激光器市场总体情况
面对日益增长的市场需求,激光器厂商纷纷加大研发和生产投入,自 2015年起,中国成为全球激光器最大消费市场,国内制造业也进入激光器更新换代高峰期。光纤激光器因其高效、节能等特性,在激光切割、激光钻孔、增材制造等材料加工市场的地位得到进一步巩固。CO2 激光器近两年在中国工业激光器的市场份额占比逐年下降。半导体激光器虽然销量持续增长,但短期内仍难撼动光纤激光器的主导地位。
(2)激光器产业链
激光器产业链上游为光学元器件和光学材料,包括:泵浦源、激光芯片、光纤光栅、准直器等一系列核心部件。伴随着国内产品技术积累逐渐成熟,以激光芯片及器件、激光晶体为代表的多家企业布局产业链上游。产业链中游是以锐科激光、创鑫激光为代表的激光器制造商。产业链下游则是以大族激光和华工激光为代表的激光加工设备商以及科研院所、高等院校、研究型企业等,最终应用于消费电子、半导体加工、航空航天、高端材料加工、科学研究、生物医疗等众多领域。随着激光器在各应用领域运用的不断扩展和深入,将持续推动激光器行业市场空间的发展壮大。

(3)光纤激光器概述
光纤激光器指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器,与其它类型的激光器一样,光纤激光器由激光工作物质(增益光纤)、泵浦系统和光学谐振腔三个部分组成。其中泵浦源发出的泵浦光通过一面反射镜耦合进入增益介质中,通过增益介质转换为高功率高亮度的信号激光,形成稳定的激光输出。
光纤激光器具有光束质量好、集约化程度高、电光转换效率高、免调节、稳定性和可靠性高等优点,广泛应用于工业加工、科学研究等领域,已成为激光技术发展主流方向和激光产业应用主力军。随着光纤激光器技术的不断进步,激光加工设备正逐步对传统机械加工设备实现替代,渗透率持续提升,应用场景不断丰富。
近些年,激光器功率大幅提升,连续光纤激光器输出功率达到了 100kW 级,脉冲光纤激光器也已达 2kW 级。随着各大激光器厂家近年来的不断努力,尤其是在光纤激光器领域,国内已经完成了大部分中低功率激光器的国产化替代,高功率激光器的国产化替代进程也在加快。
从我国光纤激光器市场来看,国产光纤激光器逐步实现由依赖进口向自主研发、替代进口到出口的转变。随着国内光纤激光器企业综合实力的增强,国产光纤激光器功率和性能逐步提高。2024 年我国光纤激光器市场整体销量持续增长,但受下游需求以及价格战影响,各企业营收及利润率开始下滑。2024 年整个市场销售收入为 130.1 亿元,同比下降 4.3%。2024 年以来,万瓦以上激光器销售趋势良好,预计 2025 年整个市场销售收入将达到 138.9 亿元,增长率为 6.8%。历年增长情况如下图所示。
2、精准激光器行业
(1)精准激光器概况
精准激光器通常是指通过受激辐射放大原理产生高方向性、高单色性、高相干性及高能量密度的激光束,并能够实现微米级甚至纳米级加工精度、测量精度或控制精度的激光器件及其应用系统。精准激光器行业专注于激光技术的精密化与专用化,服务于科研、高端制造、通信等领域,是光电子产业的核心分支之一。
精准激光器在实现高精度加工、高精准测量等方面,具备独特优势,得益于三个核心性能指标:窄线宽、低噪声、宽波段。
激光线宽通常指的是激光的频谱宽度,也就是激光的单色性。激光频谱是指激光输出在频率域上的功率分布特性,即激光能量在不同频率成分上的强度分布。窄线宽激光器是指输出激光的频谱线宽极窄的激光器,即激光的频率纯度极高,能量集中在极窄的频率范围内,通常用“半高全宽(FWHM)”来衡量,单位为赫兹(Hz)。它反映了光源的频率稳定性:线宽越窄,光的频率越单一,单色性越好,相干性越强。经过几十年的发展,窄线宽激光器的线宽由 MHz 量级推进到 kHz 甚至 Hz 量级,其应用越来越多样化。窄线宽激光器因具有高单色性、高相干性、低噪声、高稳定性、动态单模等特性,已成为量子计算机、长距离空间光通信、高灵敏度光学传感、精密测量等领域的理想光源。发行人通过低噪声的电子学设计,及对于光纤 DFB 激光器的优化设计、固定外腔半导体激光器 FECL的设计,可使得直接放大输出的激光线宽<10kHz(部分波长可低至<1kHz)。
激光器的“噪声”是各种输出参数随机波动的简称。激光器的噪声包括强度噪声和相位噪声,强度噪声是指激光输出功率(光强)随时间的不规则波动,相位噪声是指激光光波相位随时间的不确定性,表现为频率抖动或相干性下降。强度噪声过大会影响激光加工、测量等应用的精度和可靠性。相位噪声会降低激光的相干性,影响激光在量子操控、干涉、衍射等实验中的应用效果。通过各种噪声抑制技术将激光输出的噪声降至最低,能有效提高激光在精密加工和测量中的性能。
在量子科技领域中,不同的原子体系以及同种原子不同能级不同作用的激光需求的波长均不相同。例如,激光是操控原子实现中性原子量子计算的最重要的工具之一,按照作用不同可分类为:冷却光(对原子进行激光冷却),光镊/光晶格激光(实现单原子束缚),纠缠光(将原子激发到里德堡态,实现相邻原子的偶极相互作用),态操控激光(拉曼光实现单比特态操控),探测光(探测原子态分布),重泵激光等。针对不同的原子(Rb、Cs、Li、Sr、Yb 等)和不同的作用,所需的波长也各不相同,每种原子的操控均需要 5-6 种对准原子特定跃迁谱线的激光波长,为了实现量子计算、量子测量等场景,需要不同的波长的激光去和原子发生作用,催生了宽波段激光的需求。
激光器的“噪声”是各种输出参数随机波动的简称。激光器的噪声包括强度噪声和相位噪声,强度噪声是指激光输出功率(光强)随时间的不规则波动,相位噪声是指激光光波相位随时间的不确定性,表现为频率抖动或相干性下降。强度噪声过大会影响激光加工、测量等应用的精度和可靠性。相位噪声会降低激光的相干性,影响激光在量子操控、干涉、衍射等实验中的应用效果。通过各种噪声抑制技术将激光输出的噪声降至最低,能有效提高激光在精密加工和测量中的性能。
在量子科技领域中,不同的原子体系以及同种原子不同能级不同作用的激光需求的波长均不相同。例如,激光是操控原子实现中性原子量子计算的最重要的工具之一,按照作用不同可分类为:冷却光(对原子进行激光冷却),光镊/光晶格激光(实现单原子束缚),纠缠光(将原子激发到里德堡态,实现相邻原子的偶极相互作用),态操控激光(拉曼光实现单比特态操控),探测光(探测原子态分布),重泵激光等。针对不同的原子(Rb、Cs、Li、Sr、Yb 等)和不同的作用,所需的波长也各不相同,每种原子的操控均需要 5-6 种对准原子特定跃迁谱线的激光波长,为了实现量子计算、量子测量等场景,需要不同的波长的激光去和原子发生作用,催生了宽波段激光的需求。
除连续激光器外,精准脉冲激光器同样专注于激光技术的精密化与专用化,可在脉冲的时域宽度、重复频率和频域纵模等方面进行精准调控。脉冲激光器可以将激光以脉冲的形式输出,主要特点是峰值功率高和重频灵活等,可满足工业加工、通信和测量等领域应用需求。
脉冲的时域宽度指的激光脉冲在时域上的宽度,即激光功率达到峰值一半时所对应的持续时间,决定了激光能量在时间上的集中程度,最小脉宽可小于 10fs。可有效满足从宏观加工到精密微加工,从生物医疗到前沿科研等领域应用需求。脉冲的重复频率指的是每秒出射的激光脉冲数量,这项参数的精准调控主要针对重频的大小和时序抖动。脉冲激光器的频域纵模的精准调控则是针对纵模的频率位置、间隔等参数进行精准调控,使得输出的脉冲序列可以坐落在精确的波长位置或者具有极大的波长覆盖范围,同时光谱中所有的频率分量都具有极高的稳定度,形成光学频率梳,从而满足精密测量、量子信息技术、时间频率传递等激光高端应用需求。
(2)精准激光器与传统激光器的主要区别
①激光性能区别
激光在工业上的应用主要体现在利用激光束与物质相互作用的特性对材料进行加工处理,激光材料加工按激光束对材料的作用效果划分为:激光材料去除加工、激光材料增长加工、激光材料改性加工、激光材料微细加工以及其它加工,具体应用包括:激光切割、激光焊接、激光钻孔、激光雕刻、激光刻蚀、激光熔覆、激光清洗、增材制造、激光微纳制造、晶圆制造与检测等。
传统的激光器更多是追求大功率,近些年,激光器功率大幅提升,连续光纤激光器输出功率达到了 100kW 级,脉冲光纤激光器也已达 2kW 级。
精准激光器更追求高精度和可调控性,精准激光器的功率仅百 W 级别,甚至个别波长仅 mW 级别,但是精准激光器为了实现精准的效果,需要对线宽、噪声、稳定性等各项指标要求更高,测试更复杂。如量子计算所需的激光需求,对线宽、噪声、功率、频率稳定性要求均为极致,典型线宽<10Hz,强度噪声<-140dBc/Hz@10MHz,最大功率>500W。对功率稳定性、线宽、频率噪声、强度噪声、光束质量、指向稳定性、光束发散角、光斑大小、光谱信噪比、波长稳定性、稳频稳定性等需要采用专业设备进行测试和分析。
②结构区别
在结构上,传统高功率光纤激光器结构通常是由泵浦系统+光学谐振器+增益光纤组成,其中泵浦源发出的泵浦光通过一面反射镜耦合进入增益介质中,通过增益介质转换为高功率高亮度的信号激光,形成稳定的激光输出。
发行人所处精准激光器行业,需要极窄线宽、极低噪声和极高稳定性,因此激光器结构方案上选择由种子激光器(光纤 DFB 种子、固定外腔半导体种子或超快种子)产生一个初始的、低功率但具备极其优异特性的激光束,如极窄线宽、极低噪声、高波长稳定性和接近衍射极限的光束质量模式等,再通过增益光纤进行放大或固体放大器放大,而非谐振器振荡放大(谐振器会引入噪声,破坏单频特性),再根据需要进行频率变换,得到需要的特定波长的窄线宽、低噪声、高功率激光,最后根据需求进行激光频率锁定、分束、合束、移频、开关等光学集成,满足量子科技和半导体等领域对精准光源的需求。
发行人的精准激光器产品典型结构如下:
(四)行业下游应用情况
1、量子科技领域
量子科技是指利用量子态的叠加性、纠缠性、不可克隆性等量子力学特性,进行信息处理的技术。
量子科技主要包括量子计算、量子通信和量子测量三大应用领域,量子计算可为人工智能、密码破译、材料设计、基因分析等所需的大规模计算难题提供解决方案。量子通信有望解决金融、政务、商业等领域的信息传输安全问题。量子精密测量可大幅提升资源勘探、医学检测等的准确性和精度。
(1)量子科技成为全球科技竞争的焦点
量子信息科技属于战略性、基础性的前沿科技创新领域,可以在确保信息安全、提高运算速度、提升测量精度等方面突破经典技术的瓶颈,事关全球科技革命和产业变革的走向,是国际竞争的焦点。
①各国高度关注,确立国家战略
当前,量子科技已经上升为国家间科技竞争的战略高地。全球主要发达国家和地区相继部署了国家层面的量子信息战略与规划,投入大量财政资金与人力资源,以加快该领域的技术攻关与产业化进程。
美国通过立法引领和系统化的政策设计,全面推进量子技术主导权建设。其战略布局聚焦三个核心方向:明确国家战略优先地位、建立跨部门协作体系以及保障关键供应链安全。2018 年 12 月,美国通过《国家量子计划法案》,以加速量子研究和开发,保障美国的经济和国家安全;2024 年 11 月,通过的《国家量子倡议重授权法案》明确将量子技术领导地位与国家安全直接挂钩;2025 年 6 月发布的《网络安全行政令》修订版中,白宫首次将“保持量子技术领导地位”列为“国家安全紧迫任务”;2025 年 9 月,美国和英国签署《科技繁荣协议》,重点聚焦人工智能、量子科技和民用核能三大前沿技术领域合作。2025 年 9 月,白宫发布《2027 财年政府研发预算优先事项及跨领域行动》备忘录,将人工智能与量子信息科学与技术置于 2027 年研发预算优先级首位。
欧盟的量子战略以跨国协同与产业生态整合为核心,2018 年启动“量子旗舰计划”,旨在打造一个泛欧范围内的量子技术共同体;2025 年 7 月,欧盟委员会正式推出《量子战略》,旨在 2030 年前使欧洲成为全球量子技术领导者。预计到 2040 年,该领域将在欧盟创造数千个高技能岗位,全球市场规模突破 1,550亿欧元。2023 年 4 月,德国通过“量子技术行动计划”提出打造全球量子科技领军者的目标,配套以大规模资金支持和战略部署。2021 年 1 月,法国发布《量子技术国家战略》等政策积极推进量子计算发展。
2020 年 10 月,中共中央政治局就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习。主持学习时强调,要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性,加强量子科技发展战略谋划和系统布局,把握大趋势,下好先手棋。总书记强调,量子科技发展突飞猛进,成为新一轮科技革命和产业变革的前沿领域。加快发展量子科技,对促进高质量发展、保障国家安全具有非常重要的作用。我们必须坚定不移走自主创新道路,突破关键核心技术,努力在关键领域实现自主可控,保障产业链供应链安全,增强我国科技应对国际风险挑战的能力。
近年来,中国量子政策布局从早期的基础研究支持逐步转向产业化应用推动。2021 年以来,量子相关政策密集出台,重点围绕基础设施建设、技术创新、产业应用及量子信息标准等领域,强力推动量子科技产业化进程。
2023 年起,量子技术连续三年被写入国务院《政府工作报告》,2025 年的《政府工作报告》将“量子科技”直接定义为需要培育的“未来产业”。《2025 年上海市政府工作报告》提出增强科技创新能力,围绕细胞基因治疗、脑机接口、6G、量子计算、聚变能源等战略前沿领域,强化前瞻性、战略性、系统性、带动性研究布局。合肥市出台《量子信息产业发展规划(2020—2030 年)》,提出全力打造量子科技、量子产业双“高地”。
“十四五”规划将量子信息技术列为重点方向,指导量子计算、通讯、测量等领域的研究与应用。《“十五五”规划》明确提出前瞻布局未来产业,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点,这些产业蓄势发力,未来 10 年将再造一个中国高技术产业。《“十五五”规划》明确提出“推动量子科技成为新的经济增长点”,意味着政策重心正从“科研突破”向“产业化应用”和“经济赋能”转变。这一战略部署标志着量子科技已从国家战略高度正式纳入国家经济发展主航道,预示着中国将在新一轮全球科技革命和产业变革中加速布局。
②公共投入增长,经费持续井喷
近年来,各国针对量子信息技术广泛地制定战略规划和政策措施,旨在确立量子技术的长期发展方向和目标,并提供必要的资源和经费支持。
2019 财年以来,美国在量子信息领域的研发预算翻倍,自 2022 财年开始每年一直保持在 10 亿美元规模;2018 年,欧盟启动预算 10 亿欧元的量子技术旗舰计划;2021 年 1 月,法国发布《量子技术国家战略》计划 5 年内在量子技术领域投入 18.15 亿欧元;2023 年 3 月,英国发布《国家量子战略》,将在 2024-2030 年间提供 25 亿英镑的政府投资,并吸引至少 10 亿英镑的额外私人投资;2024 年 11 月,日本政府宣布将追加 1.05 万亿日元预算,用于重点支持下一代芯片和量子计算机等前沿技术研发;2024 年 12 月,美国参议院提出《国家量子倡议重新授权法案》,该立法将为量子研发提供 27 亿美元的联邦资金,以促进联邦科学机构和政府资助的研究中心在未来五年内的发展;2025 年 8 月,日本经济产业省确定了投入约 500 亿日元,支持富士通和 KDDI 等 10 多家日本企业开发量子计算机的方针。欧盟通过量子技术旗舰计划、地平线欧洲和数字欧洲计划等渠道投入近 20 亿欧元,成员国也提供了超过 90 亿欧元的配套资金。欧洲量子产业联盟还呼吁欧盟设立 20 亿欧元的量子主权成长基金,以支持初创企业、成长型企业及知识产权保护。
2025 年 3 月,美国发布《2025 年度全球量子产业现状》报告指出,全球量子相关累计公共投入达到 445 亿美元。2025 年 6 月,麦肯锡发布《量子技术监测报告》指出,全球公共和私营部门量子技术投资显著增加,截至 2025 年 4 月,公共部门投资已达 540 亿美元。
③技术持续突破,科技巨头押注
从上世纪的理论建设到 2010 年后量子计算机逐步成形发布,再到近年在量子比特和量子纠错的快速发展,量子技术商业化应用已经初具规模。全球量子计算领域主要参与者正在达到突破性的里程碑,朝着可扩展的逻辑量子比特发展。
在超导电路方面,谷歌公司发布 Willow 量子芯片,利用 105 个物理量子比特构成 1 个逻辑量子比特,在表面码码距为 7 时实现了 99.86%的保真度;亚马逊云科技(AWS)发布 Ocelot 处理器,利用 5 个“猫量子比特”和 4 个辅助量子比特在表面码码距为 5 时实现了 98.35%的保真度;IBM 公司在 27 量子比特芯片 Falcon 上制备出 4 个逻辑“魔法态”(非 Clifford 资源状态),保真度高于单个物理量子比特的保真度;普林斯顿大学研制钽-硅结构跨子比特,相干时间T1>1 毫秒,实现毫秒级相干超导比特,为当前业界标准(约 70 微秒)的近 15倍、此前纪录的 3 倍,是十年内最大寿命提升;荷兰 QuantWare 发布 VIO-40K芯粒架构,支持 4 万条 I/O 线,首次给出百万比特超导计算的清晰工业化路径。
在中性原子量子比特方面,哈佛大学实现了 48 个逻辑比特,并在 2025 年演示了连续运行超过 2 小时的 3000 比特阵列;加州理工学院实现了 6,100 个高相干原子量子比特的稳定阵列;美国 Infleqtion 实现 1600 物理比特阵列与 99.73%双比特门纠缠保真度,与 NVIDIA 合作,推出全球首台 NVQ Link 互联量子超算。2026 年,长期专注于超导路线的 Google 公司宣布,在其超导量子计算项目外,新增中性原子量子计算技术路线。国内,也有多家单位实现了千比特阵列,如中国科学技术大学、复旦大学、北京大学、清华大学等,其中 2025 年中国科学技术大学利用人工智能技术,在 60 毫秒内成功构建了多达 2024 个原子的无缺陷二维和三维原子阵列,创造了当时的世界纪录,目前该系统单比特门保真度达到99.97%,双比特门保真度达到 99.84%,探测保真度达到 99.92%。
在离子阱方面,Quantinuum 公司使用 Steane 码(一种量子纠错码)对 1 个逻辑量子比特进行容错传送,传输过程中在四个点上进行纠错,实现了 97.5%的逻辑过程保真度;IonQ 实现双比特门保真度 99.99%;MIT 和哈佛大学在《nature》发表论文,突破离子阱双比特门时间<100ns(比常规离子阱门快 100 倍),同时保持 99.9%保真度,打破离子阱“高精度但慢速”的固有印象,向 GHz 速率量子计算迈出关键一步。
在拓扑量子比特方面,微软公司制备出全球首个采用新型拓扑核心架构的量子芯片 Majorana 1。
2025 年 9 月,《Nature》连续刊登 5 篇关于量子计算的重磅研究,系统攻克了量子计算规模化、容错性、工程化三大核心瓶颈。这些成果共同揭示了一个明确信号:量子计算正在从小规模物理实验逐步迈向系统工程化阶段。2025 年 9月,白宫发布《2027 财年政府研发预算优先事项及跨领域行动》备忘录指出,量子科技正处于从实验室走向产业化应用的关键拐点。
据中国信通院统计,截至 2024 年年末,全球量子信息领域相关企业数量已超过 600 家,2014-2024 年间融资总额超百亿美元。麦肯锡发布的《量子技术监测报告》指出,2024 年,量子技术初创企业获得的总投资比 2023 年增长约 50%,达到 20 亿美元。
2025 年 10 月,摩根大通宣布启动一项总额 1.5 万亿美元的 10 年安全和弹性倡议,旨在通过投资与融资强化美国的经济安全与产业韧性,倡议将重点支持国防航空、前沿科技等四大核心领域,包含量子计算等 27 个子领域。
美国 IBM、谷歌、Intel、微软、亚马逊等大型科技企业积极布局量子计算,Quantinuum、Rigetti、IonQ、Infleqtion、PsiQuantum、Quantum ComputingInc 等初创企业已初具规模,推出各具特色的产品,并积极探索公司产品可能的应用方向,行业影响力日渐增强。根据公开披露信息,2025 年 9 月,科技巨头英伟达通过旗下风险投资部门 NVentures 完成对三家量子计算企业投资,分别为离子阱技术路线的 Quantinuum、光量子技术路线的 PsiQuantum,以及中性原子技术路线的 QuEra。
(2)量子计算
①量子计算的基本概念及主要技术路线
量子计算是一种遵循量子力学规律,以量子比特为基本单元,利用量子叠加、干涉、纠缠等原理实现并行计算的新型计算模式,能在某些计算复杂困难问题上实现指数级加速,具备超越经典计算机运算能力的潜力,是未来计算能力跨越式发展的重要方向,是量子信息最热的研究内容,也是量子信息中最有标志性的颠覆性技术。
量子计算正从“物理验证”阶段切换到“工程落地”阶段。2025 年 9 月,《Nature》连续刊登 5 篇关于量子计算的重磅研究,系统攻克了量子计算规模化、容错性、工程化三大核心瓶颈。这些成果并非孤立的技术突破,而是共同揭示了一个明确信号,那就是量子计算正在从小规模物理实验逐步迈向系统工程化阶段。
当前,量子计算正处于技术攻坚和应用探索的关键时期,量子计算技术路线主要聚焦于如何利用量子比特的特性进行信息处理并实现技术方案的实用化,行业技术迭代迅速,多条技术路线并行发展,技术路线未收敛。
超导、光量子、离子阱、中性原子等主要技术路线均已实现量子物理比特及逻辑比特,正在向实现更多可纠错的量子逻辑比特迈进。在此之中,单频低噪声大功率激光应用于离子阱、中性原子量子计算的各个环节——激光冷却、态制备与读出、单比特门操控、双比特门操控等。量子比特数量和量子保真度是量子计算的核心性能指标。激光的功率、噪声性能深入影响量子比特数和保真度。以中性原子量子计算为例,光镊激光、里德堡激光等功率越高,可操控的原子数量越多,量子比特数量越多。光镊强度噪声越低,原子寿命越长,量子比特稳定性越高;里德堡激光的频率噪声和强度噪声越低,双比特门保真度越高。
②激光是量子计算的关键核心工具和部件
中性原子体系因优异的扩展性、高保真度量子门、高并行性和任意的连接性,成为极具潜力的量子计算和量子模拟平台。以目前非常具有前景的中性原子量子计算为例,中性原子量子计算研究的核心是量子比特的制备、调控和读取,其中激光系统是实现量子比特操作和量子逻辑门操作的关键。激光系统产生的相干光源与原子相互作用,可对目标量子吸收体进行冷却、探测等一系列精确的量子态操作,也可顺利读取所需量子比特的态信息。
万比特中性原子量子计算对激光的需求可总结为:超宽波段、超大功率、超低噪声、高频率稳定性。
此外,一套中性原子量子计算系统造价数千万,激光器系统占成本比重超40%,是中性原子量子计算系统最核心的工具和部件。
③量子计算市场的发展和规模
随着量子计算机硬件的不断升级和算法的不断优化,以及全球超算中心与量子计算机的加速融合,量子计算行业计算能力和效率将进一步提升,并且有望在不同行业实现广泛应用。例如,当前金融行业在积极探索量子计算在密码学和投资组合优化中的应用;在医药、化工等领域,量子计算在复杂分子模拟和新药研发中展现出了广阔的应用前景。随着量子计算应用的不断拓展,量子计算行业将面临更大的市场需求和更多的市场机会。英国国家量子计算中心预计,2027 年全球量子计算的市场影响规模最高有望达到 350 亿英镑;据 ICV TA&K 测算,2023 年全球量子计算产业规模已达到 47 亿美元,在 2028 年至 2035 年,受益于通用量子计算机的技术进步和专用量子计算机在特定领域的广泛应用,产业规模将继续迅速扩大,标志着量子计算进入全面成熟和商业化的关键阶段,预计到2035 年全球量子计算产业规模将达到 8,117 亿美元。中国 2024 年量子计算市场规模约 12.7 亿美元,占全球比重 25.30%,预计 2035 年将达到 2,382.1 亿美元,占全球比重 29.35%。
根据《上海量子科技产业发展白皮书》预测,未来量子计算行业将不再单纯追求物理比特数量规模的扩展,而是将在逻辑门保真度、相干时间等可信度和准确性方面同步提升,同时量子计算机的高成本以及苛刻的运行环境等难题尚未解决,量子计算领域激光器的性能参数需求将在可见的时间内持续提升,带来可观的存量替换和增量市场
(3)量子精密测量
①量子精密测量的基本概念及分类
量子精密测量是利用量子力学特性(如原子能级、基本粒子的自旋等)进行物理量探测和感知的技术,主要通过测量微观粒子在待测物理量作用下的状态变化来实现对物理量的测量,并且依赖于对微观粒子状态的精确操控和读取。量子精密测量在许多特性方面比传统测量技术有数量级提升,如灵敏度、特异性、统计或系统不确定性、可追溯性、校准间隔、寿命、功耗和安全性等,这一颠覆性技术的关键是实现原子精细能级跃迁和量子态探测的窄线宽激光器。
根据实现方式不同,量子精密测量主要分为囚禁原子/离子、固态自旋、超导以及其他传感技术;根据测量的物理量不同,其主要分为磁场、电场、时频、位移/相位、旋转、压力、温度、重力等量子传感器。
②激光是量子精密测量的关键核心工具和部件
在量子精密测量方面,激光的主要应用包括:(1)提供高相干性光源:在干涉仪中,激光作为光源,可以产生稳定的干涉条纹,用于测量微小位移、加速度等物理量;(2)实现量子态的操控:激光可以用于制备和操控量子态,例如制备压缩态、纠缠态等。在原子干涉仪中,激光用于冷却和捕获原子,并通过拉曼跃迁或布拉格衍射实现原子的分束和反射;(3)量子噪声的抑制:通过激光技术可以生成压缩态光,降低光的量子噪声(如振幅噪声或相位噪声),从而提高测量精度;(4)高精度频率标准:激光可以用于实现光学原子钟,其精度比传统的微波原子钟高出几个数量级。通过激光冷却和捕获原子或离子,可以实现极窄的原子跃迁线宽,从而提供超高精度的频率参考。
一套实验室级光学原子钟系统造价约 500-2,000 万元,可搬运工程化级的系统花费数千万,激光器系统占成本 30%-50%,是光学原子钟系统最核心的工具和部件。
③量子精密测量市场的发展和规模
随着量子信息技术的不断发展以及对微观粒子系统认识和测控能力不断提升,大量新型量子精密测量技术和产品不断涌现,量子精密测量已成为量子信息领域技术方向多元、应用场景丰富和产业化发展迅速的代表。例如:量子时钟作为精密测量产业最成熟的产品,其稳定性和准确性使其能够为通信、导航等领域的数据传输和网络同步提供关键支持;量子重力仪凭借高灵敏度、稳定性、小型化潜力和抗干扰能力,在复杂地质环境中具备独特优势;量子磁力计则在诸如生物磁(心磁图、脑磁图、细胞科学研究等)、地磁(地球物理研究、空间勘探等)、工业检测(无损探伤、材料检测等)等重要领域发挥重要价值;量子电场强计、量子加速计等产品目前已进入实验室样机演示阶段,技术正逐步走向成熟。
未来,随着技术的不断成熟,量子精密测量将逐步实现对传统测量设备的补强和替代,并在如航空交通管制雷达、卫星导航、智能驾驶、电池改良等领域有望实现大规模商业化,量子精密测量市场规模有望持续攀升。根据 ICV TA&K 的数据,2023-2035年全球量子精密测量产业呈现出稳步增长趋势,产业规模从2023年的 14.70 亿美元增长到 2035 年的 39.00 亿美元,CAGR 约为 8.47%。2023 年细分领域中,量子时钟是量子精密测量最主要的市场,约为 5.80 亿美元;其次为量子磁力计,市场规模约 4.80 亿美元;再次为量子重力仪,市场规模约 1.70 亿美元。
量子精密测量领域中,如原子钟等已在实验室和商业应用中积累了丰富的使用场景的技术,其发展趋势主要为进一步提高其频率稳定性和延长保持时间,以满足不同领域对更高精度和更长时间同步的需求,因此将对激光器的精度、长期稳定性和可靠性提出更高的要求;而如重力仪、磁力仪等产品正处于小型化、价格降低的阶段,未来有望在更广泛的场景得到使用,并对激光器产品的集成化、模块化提出了更高的要求。
(4)量子科技领域对精准激光的极高要求
量子科技领域激光器主要指面向量子科技领域的科学研究以及产业化应用所使用的激光器,激光器和系统是作为量子技术的重要上游零部件,其线宽、功率、噪声特性及稳定性直接决定了量子计算和量子精密测量的操作保真度和扩展性。
在量子科技领域,激光器主要用于精确地捕获、操纵和读取量子的量子态。量子科技领域对精准激光器的性能提出了极其严苛的要求:
①波长精确性
激光的波长必须精确匹配量子比特的能级跃迁波长,如操纵铷原子(Rb)时,要用 780nm(D2 线)和 420nm(用于里德堡激发);操纵钡离子(Ba⁺)时,需要 493nm、650nm 等特定波长;操纵镱离子(Yb⁺)时,需要 369nm 等紫外波长;光镊捕获中性原子时,常用 1064nm 等近红外激光。任何频率的微小偏差或者抖动都有可能导致原子退相和退相干,破坏量子比特生命周期的各个过程。
②极窄的线宽
线宽是衡量激光单色性好坏、频率稳定度的关键指标。如果激光线宽太宽,就会覆盖量子比特能级附近的频率,导致操作不精确,引入错误。量子计算通常要求激光器线宽远小于量子比特的自然线宽(通常为 kHz 甚至 Hz 量级)。离子阱量子计算通常要求激光线宽低于 50kHz,甚至需要达到亚赫兹(<1Hz)级别。
③极低的强度噪声和相位噪声
强度噪声(RIN)和相位噪声会直接引入量子比特的退相干,缩短其相干时间。光镊激光的高强度噪声会引起原子与光镊共振降低束缚寿命。里德堡激光的高强度噪声会引起原子进行拉比作用时的拉比频率的抖动,进而导致量子态之间跃迁的相位误差,影响量子逻辑门保真度。高相位噪声会让里德堡原子耦合至其它更高能级态中,进而降低原子相干时间,影响量子逻辑门保真度。高性能量子计算要求激光器的相对强度噪声(RIN)极低,相位噪声也需尽可能低。通常相对强度噪声<-140dBc/Hz。在量子精密测量等应用领域,由于其精密性,微小的扰动都会对结果造成影响,所以对于激光器的噪声指标有严格的要求。
④高功率
量子计算中量子比特的提升主要来源于可操控原子数目的提升,随着可操控原子数的提升,在保证系统噪声的情况下对单频激光的功率提出越来越高的需求。如光偶极阱和光镊等则可能需要上百瓦的波长稳定、低强度噪声的激光。
⑤优异的光束质量
激光束应具有完美的高斯分布(TEM00 模)和高指向稳定性,以确保能精确聚焦并作用于微小的量子比特上(通常是单个原子或离子)。通常要求 M²<1.1。
⑥超宽波段的覆盖
量子计算中操控的原子类型主要有铷、锶、铯、镱等原子,每种原子的操控均需要 5-6 种对准原子特定跃迁谱线的激光波长,其波长覆盖了 250-4000nm 超宽的波段范围,对单频激光的波段拓展产生了极大的挑战。
发行人的激光器产品具有宽波段、超窄线宽、低噪声、无跳模、大功率、光束质量优异等优势,可广泛应用于原子冷却和俘获、原子重力干涉仪、原子钟、量子计算机、量子模拟等量子计算和量子精密测量领域。
(5)量子科技领域的激光器市场规模
根据 QY Research 的研究报告,2024 年全球科研激光器市场规模约为 21.47亿美元,预计 2030 年全球科研激光器市场规模将达到 33.31 亿美元。中国市场方面,2024 年科研激光器规模为 4.82 亿美元,约占全球的 22.5%,预计 2030 年市场规模将达到 8.10 亿美元。2024 年,发行人科研领域国内收入金额为 1.31 亿元,占国内市场 3.79%的份额;发行人科研领域全球收入金额为 2.10 亿元,占全球市场 1.36%的份额。
科研激光器中,量子信息用激光器 2024 年全球占比约为 14.1%,即规模为3.03 亿美元,预计 2030 年量子信息领域激光器规模将达到 7.49 亿美元,2024 年中国量子信息领域激光器规模为 1.01 亿美元,预计 2030 年量子信息领域激光器规模将达到 3 亿美元。2024 年,发行人量子信息用激光器在全球和国内市场的占比分别为 9.21%、16.85%。
2、半导体领域
(1)半导体领域对精准激光的极高要求
激光器作为半导体行业中的重要部件,以其短波长、高能量密度、优异的光斑和准直特性,在半导体领域中的晶圆制造、量检测、晶圆隐切、缺陷检测等方面起到重要的作用,可以说整个半导体工艺,是建立在光学的成像、衍射、干涉、散射等物理特性之上。对激光的需求,波长分布从 EUV、DUV 到可见光、中红外甚至远红外;功率从 mW 级别到 kW 级别;激光运转方式包括连续或者脉冲;单频和非单频激光。
①晶圆制造
晶圆制造对激光的需求是极窄线宽和波长稳定,波长出现偏移或光谱宽度过大会对加工精度和良率造成影响。
②晶圆量检测
检测指在晶圆表面上或电路结构中,检测其是否出现异质情况,如颗粒污染、表面划伤、开短路等对芯片工艺性能具有不良影响的特征性结构缺陷;量测指对被观测的晶圆电路上的结构尺寸和材料特性做出的量化描述,如薄膜厚度、关键尺寸、刻蚀深度、表面形貌等物理性参数的量测。从技术原理上看,检测和量测包括光学检测技术、电子束检测技术和 X 光量测技术等。目前,在所有半导体检测和量测设备中,应用光学检测技术的设备占多数。光学检测技术基于光学原理,通过对光信号进行计算分析以获得检测结果,光学检测技术对晶圆的非接触检测模式使其具有对晶圆本身的破坏性极小的优势;通过对晶圆进行批量、快速的检测,能够满足晶圆制造商对吞吐能力的要求。在生产过程中,晶圆表面杂质颗粒、图案缺陷等问题的检测和晶圆薄膜厚度、关键尺寸、套刻精度、表面形貌的测量均需用到光学检测技术关键尺寸测量技术,通过测量从晶圆表面反射的宽光谱光束的光强、偏振等参数,来测量光刻胶曝光显影、刻蚀和 CMP 等工艺后的晶圆电路图形的线宽、高度和侧壁角度,从而提高工艺的稳定性。
检测、量测贯穿整个半导体制造过程,可避免制造损失的指数式增长,制程越高,需要对更小尺度的缺陷散射检测,也需要更短波长的光源来获得足够强的散射分辨率。此外,提升激光功率也可以有利于检测更小尺寸的缺陷。
晶圆检测、量测设备中的激光器通常需要在满足能够 24 小时连续使用、无故障运行时间超过 10,000 小时且寿命达到 3 年以上等严苛条件的基础上,保持性能、功率及光斑质量稳定,因此具有较高的技术壁垒及生产工艺要求。
在光学量检测设备中,激光器是核心的“光源心脏”。其性能直接决定了量检测设备的精度、速度和能力。晶圆量检测对激光器提出的极为苛刻的要求:
a.短波长(DUV 深紫外甚至 EUV 极紫外)和多波长可选
根据光学衍射极限公式,分辨率与波长成正比。波长越短,能分辨的尺寸就越小,这对于测量几十纳米的关键尺寸至关重要。此外,不同材料(如光刻胶、氮化硅、多晶硅)对不同波长的光吸收和反射特性不同。多波长激光可以针对不同膜层和结构进行优化测量,提高信噪比和测量准确性。
b.极高的功率稳定性。
激光功率的波动会直接转换为测量信号的噪声,导致测量结果重复性差、精度降低。稳定的光源是获得可靠、可重复数据的前提。
c.优异的光束质量
高质量的光束可以更容易地被聚焦成极小的、能量集中的光斑。这对于高空间分辨率测量(如扫描式测量)和获得清晰、对比度高的图像至关重要。像差和模式不纯会引入测量误差。
d.长相干长度(窄线宽)
在基于干涉原理的量测技术(如用于测量表面形貌的干涉仪)中,相干长度决定了可测量的最大高度差。长相干激光允许测量阶梯较高、不平整度较大的表面。
e.极低的强度噪声和频率噪声
噪声会淹没微弱的测量信号,特别是当检测微小缺陷或测量极薄膜层时,信噪比(SNR)是瓶颈。低噪声激光器能提升系统的检测灵敏度和准确度。
f.高可靠性、长寿命(数万小时)、低维护成本
晶圆厂 7x24 小时不间断运行,设备停机意味着巨大的经济损失。激光器作为核心部件,必须能够长时间稳定工作,且维护周期长、更换成本可控。
③晶圆隐切
晶圆隐切,也称为隐形切割或 Stealth Dicing,是一种先进的晶圆切割技术。刻蚀等环节完成芯片的制造后,一个整体的晶圆需要切割为单个芯片,既晶粒(die),传统的方式使用高速旋转的、极其锋利的金刚石刀片,在晶圆表面的划片槽(Scribe Line)上进行物理切割,然而这种切割方式机械应力大、切割精度有限,无法对超薄晶圆或易碎材料进行切割,切割过程也容易污染芯片,因此逐渐被激光隐切取代。激光隐切使用特定波长的激光束穿透晶圆表面,在其内部聚焦形成改质层,而不是直接从表面进行烧蚀切割。然后通过扩膜等工艺,使晶圆沿着内部的改质层整齐地分裂成单个的芯片。
晶圆隐切对于激光器的详细要求:
a.近红外波长(主要为 1100nm),能被加工材料(主要是硅)高度透射。这样激光能量才能穿透表面,几乎无损耗地到达晶圆内部并在焦点处聚集,实现内部改性。
b.短脉冲(通常为纳秒量级),只有高峰值功率(由短脉冲提供)才能激发多光子吸收等非线性效应,使本应透明的材料在焦点处变得“不透明”并吸收能量。
c.优异的光束质量,光束质量直接决定了聚焦光斑的大小和能量集中度。一个完美的基模高斯光束才能被聚焦到衍射极限的最小光斑,从而获得最高的功率密度,实现最精细的改性线,减少对芯片侧壁的损伤。
d.焦点控制与稳定性,要求激光器的输出功率和光斑必须高度稳定。改性层需要在整个晶圆厚度内保持均匀和连续。任何激光功率或光束指向性的波动都会导致内部改性不均匀,从而在扩张裂片时产生不良的断口(如斜裂、不裂),严重影响良率。
频准激光推出 1100nm 的纳秒脉冲激光器,中心波长稳定,脉宽形状精准可控,峰值能量高,可以完美适配激光隐切的应用,目前已经应用于存储芯片制造,图像传感器(CIS)制造,3D 堆叠封装等半导体设备。
(2)半导体设备发展情况
半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的发展规律,设备是延续摩尔定律的关键所在。而激光器作为半导体设备技术含量较高且成本占比较高的部分,是半导体技术的关键载体和直接保障。
半导体行业作为现代信息技术产业的基石,拥有庞大的产业规模和持续的增长潜力。近年来,随着下游电子、汽车、通信等行业需求的稳步增长,以及人工智能、云计算及大数据等新兴领域的快速发展,为半导体设备行业带来广阔的市场空间。一方面,我国半导体设备市场需求旺盛,市场规模不断增长。根据 SEMI统计,2018 年至 2023 年,中国大陆的半导体设备市场规模由 131 亿美元增长至366 亿美元,年复合增长率高达 22.81%。另一方面,我国半导体设备产业发展有待加强,虽然中国大陆的半导体设备销售额 2023 年激增至 366 亿美元,占据全球 34.4%的市场份额,但是其中包括光刻机、前道量检测设备、离子注入设备等技术难度较高的前道设备,主要市场依然被 AMAT、ASML、KLA 等国际龙头企业所占据。
目前中国大陆已成为全球最大的半导体设备市场。自 2020 年以来连续四年成为全球第一大半导体设备市场。质量控制设备作为集成电路生产过程中的核心设备之一,拥有广阔的市场空间。
从结构上看,前道量检测设备主要由传输单元、光路处理单元、信号单元、量检测单元等系统组成,包含成千上万个具体模块,每个具体模块的突破均需要企业长期的技术积淀;从功能上看,前道量检测设备作为半导体行业的高精密仪器,需完成纳米级别的测量、检测工作,是半导体前道生产的“眼睛”和“医生”。前道量检测设备的功能属性决定了其必须具备“高精密度”的特质;从技术上看,前道量检测设备涉及高真空腔传输技术、光谱检测技术、快速运算技术、高精度信号检测技术等多项技术的攻关,是光学、物理学、机械学、算法等多领域学科的技术结晶,技术壁垒较高,制造难度较大。
从技术路线原理来看,检测和量测包括光学检测技术、电子束检测技术和 X光量测技术等。其中光学检测技术精度高、速度快,能够满足所有的检测需求,是目前主流的检测技术,因此全球检测设备需求规模的提升会对激光器需求产生直接的提振效应。目前全球主流半导体制程正从 28nm、14nm 向 10nm、7nm 发展,部分先进半导体晶圆厂商已实现 5nm 工艺的量产并开始 3nm 工艺的研发,三维 FinFET 晶体管、3D NAND 等新技术亦逐渐成为目前行业内主流技术。随着工艺不断进步,产品制程步骤越来越多,微观结构逐渐复杂,生产成本呈指数级提升。为了获取尽量高的良率,必须严格控制晶圆之间、同一晶圆上的工艺一致性,因此对集成电路生产过程中的质量控制需求将越来越大。为满足更小关键尺寸的晶圆上的缺陷检测,必须使用更短波长的光源,以及使用更大数值孔径的光学系统,继而带动精准激光器的增量和存量替换市场需求。
根据 VLSI 数据统计,2023 年我国半导体检测与量测设备市场规模为 43.60亿美元。根据 VLSI 数据统计,2020 年至 2024 年中国大陆半导体检测与量测设备市场规模 CAGR 为 27.73%。随着我国半导体各环节新建产能快速扩张,并向高端前沿工艺方向持续升级,公司作为国内半导体质量控制设备行业领军企业必将充分受益。
目前,中国大陆半导体设备仍主要依赖进口,但在我国半导体行业的长期政策支持及技术持续迭代升级的大背景下,叠加国家对产业链安全重视程度不断提升,我国国产半导体设备企业将得到进一步发展,本土半导体设备零部件供应商有望持续保持增长。
(3)半导体设备领域用激光器市场规模
根据 QY Research 的研究数据,半导体设备(量检测及材料加工)对激光器的需求规模,2024 年全球市场约为 17.24 亿美元,预计 2030 年将达到 28.16 亿美元。中国市场方面,2024 年半导体设备对激光器的需求规模为 5.28 亿美元,预计 2030 年将达到 10.93 亿美元。2024 年,发行人国内半导体领域收入金额为0.75 亿元,占国内市场 1.98%的份额。
3、其他科研领域
传感:激光凭借其高相干性、高单色性、高方向性和高能量密度的独特优势,与光纤的低损耗、抗电磁干扰、轻量化等特性相结合,构建了性能卓越的光纤传感技术。激光在光纤传感中主要作为核心光源,通过与光纤及传感单元的相互作用,将被测量(如温度、压力、振动、应变等)转化为可检测的激光信号(如强度、波长、相位、频率、偏振态等)变化,从而实现高精度、高可靠性的传感检测。例如常见的分布式光纤传感,光纤沿着石油管道等需要探测环境振动、温度变化的路径铺设,当单频激光在光纤中传播时,由于瑞利散射/拉曼散射/布里渊散射等效应,返回光携带路径中各个位置的环境信息返回,通过零差/外差解调等方式,将待检测的物理量转化为最终的数字信号,实现对路径中不同位置的振动/压力/温度等关键物理量的检测。由于传播的路径比较长,需要几十公里甚至数百公里的传播,因此需要相干性极好的光源作为光纤传感的眼睛,通常激光线宽要求为 1kHz 甚至百 Hz 量级,中心波长也是光纤损耗较低的波长,例如1550.12nm。
干涉曝光/三原色曝光:干涉曝光,是一种利用光的干涉现象来实现微纳尺度图案制备的先进技术。其核心原理是将一束高空间相干和高时间相干的激光器分为两束或多束,从不同的角度入射到光致抗蚀剂等光敏材料表面,两束/多束光相干叠加,形成具有周期性或特定分布的明暗干涉条纹,再经显影、定影等后续工艺,将这种光强分布图案永久转移到基底材料上,从而制造出微纳结构。相较于传统“有掩模”技术,干涉曝光可实现“无掩模”直接写入,尤其擅长制备大面积、高均匀性的周期性微纳阵列(如光栅、光子晶体、纳米孔阵列等),在光学元件、半导体器件、生物芯片等领域具有重要应用。激光的空间相干性和时间相干性直接影响最终干涉条纹形状,因此通常需要激光器有较好的空间相干性,既优异的光斑质量,以及较好的时间相干性,既相干长度,通常需要数百米甚至数千米的相干距离。
激光雷达:除了测距,激光雷达还可以测风/测量大气元素等功能。大气激光雷达是一种基于激光与大气介质相互作用的主动遥感技术,通过向大气发射特定波长的激光脉冲,接收并分析激光与大气分子、气溶胶(如粉尘、云滴、烟雾)等物质相互作用产生的后向散射(或吸收)信号,反演得到大气垂直/水平分布的物理参数(如温度、湿度、气压、气溶胶浓度、风速、气体成分等)。其核心优势在于高空间分辨率(米级至百米级)、高时间分辨率(秒级至分钟级)和远距离探测能力(地面雷达可达数十公里,星载雷达可达上百公里),是大气科学研究、气象预报、环境监测等领域的核心技术手段。例如检测大气中的二氧化碳需要单频的 1572nm 激光器,检测大气中的甲烷需要单频的 1645nm 激光器,测风激光雷达常用单频 1064nm/1550nm 激光器。
生物医学应用:生物医学显微镜和流式细胞仪是生物学研究的重要分析设备。生物医学光学显微镜是基于光的折射、干涉、衍射等光学原理,通过光学系统放大生物样本(细胞、组织、微生物等)的微观结构,实现可视化观察与分析的核心工具。它是生物医学研究(如细胞生物学、分子生物学)和临床诊断(如病理学、细胞遗传学)中最基础、最不可或缺的设备,从传统的光学放大到现代的超分辨成像,持续推动着人类对生命微观世界的认知。由于细胞等生物组织大部分是透明的,因此需要通过荧光物质等方式对细胞等生物组织进行标记,在生物医学显微镜/流式细胞仪中,通过不同波长的光对荧光标记的生物组织进行照射,激发荧光物质,收集散射的荧光,实现对生物组织的成像。根据荧光物质的不同,需要多种不同波长的高功率激光,例如 405nm、488nm、532nm、640nm 和 785nm等不同波长的光源。
卫星激光通信:卫星激光通信,是一种利用激光(相干光)作为信息载体,在卫星与卫星之间(星间链路)、卫星与地面站之间(星地链路)或卫星与航空器之间实现高速数据传输的通信技术。它突破了传统卫星射频通信(如微波、毫米波)的带宽瓶颈,凭借高传输速率、大通信容量、抗干扰能力强、体积功耗小等优势,成为构建下一代全球卫星通信网络(如卫星互联网、天地一体化网络)的核心技术方向。卫星光通信本质是将信息加载到激光光束中,通过自由空间(宇宙真空、地球大气层)传输,最终在接收端解调恢复信息的过程。
四、竞争对手
1、行业竞争格局
公司主要产品为精准激光器产品,面向的应用领域主要为量子科技领域和半导体领域。
在量子科技领域,德国 Toptica 是半导体精准激光路线的典型代表,2023 年,德国 Toptica 公司收购法国光纤激光器生产厂商 ALS,补足了其半导体技术方案的不足。德国 Toptica 以其长期的技术积累和良好的性能指标,在全球范围内向量子科技市场提供精准激光器产品,占据行业领先地位。
在国际量子科技激光器市场,前沿的科研和产业化需求引领欧美相关激光器企业探索先进的激光技术方案,保持较强的竞争实力,激光企业通过与量子科技领域的科研机构和产业化公司广泛技术协作实现共同发展。德国 Toptica、美国Spectra-Physics、丹麦 NKT、美国 RIO 等公司因其先进的激光技术和长期的科研领域应用积累,在业内享有较高的知名度。发行人凭借创新的技术方案、领先的技术指标和稳定可靠的系统性能,产品销往哈佛大学、科罗拉多大学、加州理工学院、瑞士苏黎世联邦理工学院等欧美顶尖量子科研机构和产业化公司,在国际市场占有一席之地。
在国内量子科技激光器市场,国产厂商起步较晚,随着量子科技的快速发展和国产化需求的提升,国产精准激光器厂商在量子科技领域持续发力,产品广泛应用在客户 A、客户 E 等量子科研机构以及华翊量子,国仪量子等产业化公司。德国 Toptica 在国内仍占有较大市场份额,发行人凭借领先的技术指标、部件国产化率高以及响应速度快等优势在国内市场占据国产品牌领先,瓦科光电、优立光太、上海瀚宇等国产科研激光器品牌也体现了一定的竞争力。随着我国激光产业链的日趋成熟与完善,我国精准激光品牌有望进一步加强技术研发能力,借助国内广阔的科研应用空间,提升产品性能,从而提升我国精准激光行业的整体国际竞争力。
在半导体领域,全球半导体检测与量测设备市场处于高度垄断的市场竞争格局,市场上美日技术领先,相关企业占据了全球市场的主要份额,对应的精准激光光源也主要由国际激光厂商提供。我国半导体检测与量测设备市场中国产化率仍较低,在国产晶圆制造和量检测设备中,精准激光器产品主要由美国 Coherent、日本 Oxide、美国 IPG、发行人、卓镭激光、长春新产业等公司提供。
2、行业内主要企业
发行人所在行业主要企业包括:德国 Toptica、美国 Spectra-Physics、丹麦NKT、美国 RIO.、瓦科光电、优立光太、上海瀚宇、美国 Coherent、日本 Oxide、美国 IPG、德国 Xiton、美国 ZYGO、卓镭激光、长春新产业,基本情况介绍如下:



3、发行人的市场地位
公司主要面向量子计算、量子精密测量等量子科技领域,以及晶圆制造、晶圆量检测、晶圆隐切等半导体领域,发展了全新的精准激光技术路线,助力我国量子科技研究和半导体产业链国产化进程。
在量子科技领域,公司产品服务于包括客户 A、客户 E、中国科学院、清华大学和国盾量子、华翊量子、国仪量子等量子科技公司,支撑我国量子科技领域的基础研究和技术应用的快速发展,公司实现了国产品牌激光器国内市场占有率领先。在国际市场,公司产品远销哈佛大学、科罗拉多大学、加州理工学院、麻省理工学院等知名科研院所,公司特定波长激光器产品的功率指标国际领先。中科合创(北京)科技成果评价中心出具《科学技术成果评价证书》(中科评字【2024】第 11518 号),频准激光的面向量子领域应用的高端精准激光器研发及产业化成果整体国际先进,部分国际领先。
在半导体领域,公司产品服务于客户 B、客户 C、客户 D、中安半导体、昂坤视觉、客户 G 等主要国产半导体设备厂商,推动了我国晶圆制造、量检测设备和隐切设备的国产化进程,实现对进口激光光源产品的替代,对我国半导体产业供应链稳定、核心技术自主可控具有重要意义。
根据测算,2024 年公司在全球量子信息领域的激光器市场占比为 9.21%;公司在国内量子科技领域的激光器市场占比为 16.85%。
5、发行人与同行业可比公司的比较情况
(1)同行业可比公司选择依据
我国精准激光器行业发展起步较晚,目前 A 股上市公司尚无在业务、产品技术、应用领域等方面与公司类似或相近的公司。因此,公司针对同行业可比公司从行业和产品竞争角度、经营和财务情况角度出发,选取了主要的激光器行业上市公司进行分析对比,有关可比公司的选取比较维度合理、完整。具体如下:


五、发行人报告期的主要财务数据及财务指标
2026年1季度
2025年度
营业总收入(元)
1.01亿
4.18亿
净利润(元)
2794.10万
1.59亿
扣非净利润(元)
2805.78万
1.51亿
发行股数 不超过量1,000.00 万股。
发行后总股本不超过过于4,000 万股。
行业市盈率:69.20倍(2026.7.25数据)
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):110.46(锐科激光)、94.78(杰普特)、51.32(英诺激光)去除极值85.52
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):106.82(锐科激光)、67.63(杰普特)、176.10(英诺激光)去除极值116.85
公司EPS静态扣非:3.98
公司EPS静态不扣非:3.78
公司EPS动态不扣非:2.79
公司EPS动态不扣非:2.81
公司EPSTTM不扣非:4.15
公司EPSTTM扣非:4.01
拟募集资金141,029.97万元,募集资金需要发行价:141.03元,实际募集资金:18.69亿元。
募集资金用途:1精准激光系统产业化建设项目 2研发中心建设项目3武汉研发中心建设项目4补充流动资金
8月发行新股数量1支。7月发行新股数量8支。今年总共发行54支。
机械设备 -- 自动化设备 -- 激光设备
所属地域:上海市
主营业务:精准激光器的研发、生产与销售。
产品名称:单频红外激光器、单频可见光激光器、单频紫外激光器、激光系统、脉冲激光器、种子激光器、模组
控股股东:张磊(持有上海频准激光科技股份有限公司股份比例:56.79% )
实际控制人:张磊
(持有上海频准激光科技股份有限公司股份比例:56.79%)
是否有战略配售:本次发行最终战略配售数量为 188.6498 万股,占发行总数量的 18.86%。
股是否有保荐公司跟投:
(科创板)
行业市盈率预估发行价:261.58元,可比公司预估市盈率发行价静态:323.27元,可比公司预估市盈率发行价动态:441.69元。
实际发行价:186.88元发行流通市值:18.69亿,发行总市值:74.75亿
价格区间:326.01元,最高:461.32元,最低:188.69元.是否有炒作价值:
动态行业市盈率预估发行价:193.07元。
上市首日市盈率:66.98(动)、45.03(TTM)倍.行业市盈率是否高估: 否 可比公司市盈率是否高估:否
公司EPS动态不扣非:2.79公司EPSTTM不扣非:4.15
EPSPE
是否建议申购:估值没有问题,可以申购。
行业:激光器行业、精准激光器行业。
关键字:公司主营业务为精准激光器的研发、生产与销售。公司主要面向量子计算、量子精密测量等量子科技领域,晶圆制造、晶圆量检测、晶圆隐切等半导体领域,以及激光干涉曝光、激光遥感等前沿科研领域,发展了全新的精准激光技术路线,推出波长、线宽、噪声、功率、脉冲等精准调控的激光器产品,助力我国量子科技和半导体产业链国产化进程。
(1)种子激光器①光纤 DFB激光器②固定外腔半导体激光器
(2)单频红外激光器①780nm 单频激光器②852nm 单频激光器③1064nm 单频激光器④1550nm 单频激光器
(3)单频可见光激光器①420nm单频激光器②532nm单频激光器③589nm单频激光器
(4)单频紫外激光器①266nm 单频激光器②355nm 单频激光器③390nm 单频激光器
(5)脉冲激光器①纳秒激光器②紫外皮秒激光器③飞秒激光器
精准激光器领域竞争对手:德国 Toptica、美国SpectraPhysics、丹麦 NKT、美国 RIO、瓦科光电、优立光太、上海瀚宇、美国Coherent、日本 Oxide、美国 IPG、德国 Xiton、美国 ZYGO、卓镭激光、长春新产业。
发行价:186.88元,溢价率74.46%,TTM159.49%,实际开盘%
作者声明: 本文转载自第三方,旨在提供资讯参考,并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日,作者与文中提及的标的不存在持仓关系。