雷科技 03-04
MWC释放信号:潜望长焦进入中低端机,ALoM技术带来新的可能
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MWC 向来是手机产业链的风向标。每年三月,巴塞罗那的展馆里挤满了寻找下一个技术爆点的从业者,其中最热门的技术之一,就是 " 影像 "。

图源:雷科技

回顾 2025 年的手机市场,几乎所有主流手机厂商都在展示自家的 " 影像能力 " ——从 3 倍到 10 倍光学变焦,从潜望式结构到连续光学变焦,长焦镜头已经变成了高端机型的必需品。

但鲜为人知的是,在这场长焦浪潮背后,有一个长期困扰行业的技术难题:如何在保证成像质量的前提下,解决潜望式摄像头体积庞大、成本高昂、结构复杂的 " 不可能三角 "?

尤其是最近内存价格大涨,手机普遍承压,成本控制成为重中之重。

在 MWC 探展过程中,小雷惊讶发现一项名为 ALoM(All Lenses on Mirror)的技术,或许可以解决长期困扰行业的难题。技术背后,是来自我们中国的厂商盛泰光电,作为深耕影像领域的实力派企业,盛泰光电选择在这个时间点发布其全球首创的 ALoM 技术,绝非偶然。

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用 " 减法思维 ",重新定义潜望结构

我们在 MWC 现场采访了盛泰光电高管,其表示:ALoM 以轻薄、低成本、高性能为为核心研发方向,由盛泰光电与三星半导体,韩国磁化联合开发,并在研发过程中获得了传音、OPPO 和其他客户的大力支持。

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当然,ALoM 的创新价值,绝非三言两语能说完的,在此之前,我们需要回顾一下传统潜望式摄像头的工作原理。

现行的潜望式方案普遍采用 " 棱镜反射 + 垂直光路 " 设计:光线从手机侧面进入,经过棱镜反射 90 度后,沿机身纵向传播至传感器。这种设计的核心在于利用棱镜的全反射特性实现光路折叠,从而在有限的机身厚度内实现更长焦距。

但这种结构存在三个固有缺陷:

首先是体积问题,棱镜本身需要一定的厚度和体积,加上反射后的纵向光路,导致模组长度普遍在 20-25mm 之间。对于追求轻薄设计的手机而言,这意味着必须牺牲电池容量或其他元器件空间。

图源:雷科技

同时,高精度棱镜的加工难度极高,需要保证入射面和出射面的平行度、表面光洁度以及镀膜质量。任何微小的瑕疵都会导致成像质量下降。这直接推高了物料成本和良率损失。

就算解决了体积与成本的问题,棱镜与镜头组、传感器之间的对准精度要求极高,微小的角度偏差就会导致光轴偏移,影响成像一致性。这使得传统潜望式模组的量产难度远高于普通摄像头。

盛泰光电的 ALoM 技术,就是为了解决以上痛点。

通过与盛泰光电高管的对话,我们才发现所谓 ALoM,核心理念可以用一句话概括:将 " 先反射、后成像 " 的传统顺序,改为 " 先成像、后反射 "。

具体来说,ALoM 结构让入射光线首先通过完整的镜头组,完成聚焦和像差校正,然后再到达反射镜进行光路折转,最终抵达传感器。这种 " 先镜头、后反射镜 " 的布局,使得所有成像镜片可以统一布置在反射镜之前,形成高度耦合的一体化结构。

别小看先后顺序的变化,这一改变的技术价值比你想象的要高很多。

传统潜望式结构中,光线需要在棱镜内部经历多次反射(通常是两次全反射),每次反射都会带来光能损失和像差累积。ALoM 采用的平面镜单次反射方案,光路更加直接,减少了不必要的反射环节,理论上有助于提升透光率和成像清晰度。

另外,由于镜头组全部位于反射镜之前,ALoM 模组可以采用更灵活的折叠方式。根据盛泰光电数据,ALoM 模组相比传统潜望式长度缩短 22%,这意味着在相同焦距下,ALoM 可以释放更多的机身内部空间,或者在同体积内实现更长焦距。

平面镜的加工难度也远低于棱镜。棱镜需要保证多个光学面的精确角度关系,而平面镜只需要保证单面的平整度和镀膜质量。这种简化直接转化为更高的量产良率和更低的制造成本。

盛泰光电强调 ALoM 实现了极致性价比,其底气正来源于此。

从 " 跟随 " 到 " 定义 ":盛泰光电争夺技术话语权

在采访过程中,我们了解到,盛泰光电这家优秀的企业,能够成功是有一定道理的。

作为 C 端消费者,大家可能不太了解盛泰光电,事实上,在摄像头模组行业,盛泰光电就是一个典型的隐形冠军。

成立于 2006 年,作为国内第一批摄像头模组制造企业,盛泰光电经历了手机影像从 " 能拍照 " 到 " 拍得好 " 再到 " 专业影像 " 的完整周期,是当之无愧的行业老炮。

截至 2025 年,盛泰光电累计申请专利 527 件,已授权 317 件,摄像头模组出货量位居全球第一梯队。

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盛泰光电的发展战略,可以概括为 " 同心圆扩张 ":以手机摄像头模组为核心圆心,向笔记本、车载、医疗、AIoT、无人机、机器人等非手机领域延伸。

其圆形开孔设计、简化结构、成本优势,使得同一技术平台可以通过参数调整服务于不同终端。这意味着盛泰光电可以用一套核心能力,撬动多个细分市场,实现研发投资的规模效应。

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打破价格门槛,潜望式镜头进入 " 中低端机 " 时代?

目前潜望式长焦镜头主要集中在 4000 元以上的高端机型。这并非厂商不想下放,而是传统潜望式模组的成本结构决定了其难以进入中端市场。

ALoM 技术的 " 极致性价比 " 定位,将改变这一格局。

通过用平面镜替代棱镜,ALoM 在物料成本上实现了显著降低;通过简化结构,又降低了装配难度和良率损失。这意味着,潜望式长焦有望下放到中低端机型上。

盛泰光电高管也对雷科技表示:我们主要打的是成本优势,可以让更多的手机也可以有潜望的模组,现在中低端机型没有长焦模组在运作,我们开发出来,就是希望更多款的手机都可以拥有潜望长焦。

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从去年一整年的新机来看,确实如此。低价位段的手机竞争主要集中在处理器性能、快充速度、屏幕素质等维度,影像能力(尤其是长焦)仍是差异化短板。不夸张地说,如今的长焦的影像能力,就是鉴别是否 " 旗舰 " 的关键指标。

图源:雷科技

而 ALoM 的普及,可能引发新一轮 " 影像军备竞赛 ",倒逼所有厂商提升中低端手机的长焦配置。

而在中高端市场,ALoM 可能推动多潜望方案的出现。目前,已有旗舰机型开始尝试双潜望设计,但受限于体积和成本,这种设计极为罕见。

如果 ALoM 能够将单颗潜望模组的体积和成本大幅降低,多潜望方案可能就不再仅仅是炫技,而是成为标配,为手机带来更丰富的焦段覆盖和更灵活的拍摄体验。

不得不说,盛泰光电 ALoM 技术的发布,对手机行业来说,简直是一场及时雨。

一方面,手机影像的创新似乎进入了边际效益递减的阶段,像素数从 1 亿到 2 亿的提升,普通用户难以感知;镜头数量从 3 颗增加到 4 颗、5 颗,设计美观性反而下降;算法优化带来的提升,也面临着计算资源和功耗的约束。

另一方面,消费者对手机影像的期待仍在持续提升。社交媒体的视觉化传播、短视频内容的爆发、远程办公对高清影像的需求,都在推动手机厂商不断寻求影像能力的突破。在这种背景下,结构性的技术革新可能比参数堆叠更具价值。

ALoM 技术的意义,除了提供了一种更优惠的潜望式解决方案,其实也为行业探索了一个新的方向:回归工程本质,用结构创新打破 " 不可能三角 "。做减法同样可以创造价值,甚至可能是更大的价值,因为它同时解决了成本、体积和量产性这些制约技术普及的关键瓶颈。

归根结底,技术的终极价值,在于解决真实的问题,并让更多人享受到技术进步的红利。当 ALoM 技术让潜望式长焦变为大众标配,手机影像的下一个创新周期,也将由此开启。

当地时间 3 月 2 日,MWC 已正式开幕!雷科技编辑 " 定西 " 和主播 " 阿雷 " 领衔的 MWC26 报道团已抵达展会现场进展探展 ing。

MWC(世界移动通信大会)26 主题是智能新纪元「The IQ Era」,将在 5G-A/6G 通信新技术外,生动展示 AI、IoT、XR、机器人、云计算、智能出行等技术及其解决方案的应用。

AI4Enterprise、AI Nexus、ConnectAI、游戏规则改变者们、智能基础设施、Tech4All,六大主题盛宴,AI 贯穿全场、连接未来。

即日起,与雷科技报道团一道,在巴塞罗那洞见 AI 落地新趋势。

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