
多家初创企业看到巨大机遇,计划在欧洲研发下一代超快激光。超快激光是高端芯片制造中的核心元器件。2026年6月,欧盟推出技术主权配套方案,以提升欧洲在半导体与人工智能产业生态中的竞争力与自主能力。眼下,一家初创企业将于10月在立陶宛动工建设工厂。
RayVen Laser总部位于德国,首席执行官Celia Millon表示:“主权对我们而言不是抽象的政策词汇,正是因为主权议题,我们才能够获得资金、合作伙伴以及行业关注。” 欧盟拟议的《芯片法案2》将为更广泛的芯片供应链提供支持,涵盖芯片设计、材料,以及超快激光这类加工设备。Millon称,政策转向意味着大量公共资金可以流向像她这样的小型初创企业。
市场报告显示,2025年全球超快激光市场规模约为24亿美元,年增速约20%,预计2030年代初市场规模将突破100亿美元。报告认为,半导体微型化、先进封装,连同精密制造与医疗应用,是拉动市场增长的主要动力。
超快激光能够发射持续时间极短、处于飞秒至皮秒级别的高能光脉冲,是先进材料加工领域最具价值的工具之一。它可以实现高精度加工,且不会损伤周边材料。超快激光加工是制造先进芯片元器件的关键,这类元器件能够实现更高速度的数据传输。例如中介层,用于连接堆叠芯粒的布线层,需要激光打出微小孔洞,也就是玻璃通孔。制造商会在孔内填充铜,以此传输电信号。立陶宛激光初创公司Litlit的联合创始人兼首席执行官Nikolajus Gavrilinas说:“这就像是在玻璃上做3D打印。” 超快激光其他应用场景还包括PCB探针卡与晶圆切割。
Litlit将于10月在立陶宛维尔纽斯开设新工厂,目标年产量最高可达3000台飞秒激光器。Gavrilinas表示,当市场需求高于常态时,“行业厂商会寻找尚不成熟的企业。对于Litlit这类初创公司来说,这是绝佳机会。” 高校采购飞秒激光器时,可以接受昂贵且结构复杂的产品;但工业领域需要结构紧凑、稳定性强,无需维护,能在工厂环境稳定运行的激光器。
2014年,Gavrilinas和联合创始人研发出一种方案,仅依靠少量光纤,就能产生波长1微米、稳定性极高的激光脉冲。有了这种稳定的初始脉冲,噪声调制工作会变得简单。该方案的电光转换效率可达20%,纯净的基频波长可以汇聚成高能光束。过去十年间,团队把这项构想发展成紧凑模块化技术,并研发出可持续的生产工艺。Gavrilinas说:“从复杂走向稳定,是技术走向成熟的标志,而Litlit的技术已经达到这个阶段。”
与此同时,Millon的公司RayVen Laser选择了另一条赛道:研发2微米波段超快激光,该波段目前尚未大规模商业化。Millon解释,在这个波长下,硅材料的透光性远优于传统波长。激光束不再只是烧蚀材料表面,还可以在硅材料内部完成聚焦与结构化加工。这为半导体行业开辟了全新制造工艺,要么效率更高、工序更少,要么是过去无法实现的工艺。其中包括背面加工、深度表面结构化,以及硅通孔技术,用来实现3D集成内部各层之间的信号互通。目前这类工艺大量使用化学品与水;仅依靠激光完成加工,流程更简单、成本更低,产生的废料也更少。
RayVen目前正在搭建首批两条产品线并开展产品验证,现阶段属于小批量试点生产,还没有进入大规模量产阶段。早期客户与合作方包括科研院所、高校实验室,以及需要激光源开展材料加工实验的工业研发团队。2026年4月,该项目获得欧盟资助,助力企业进一步深耕半导体加工领域。公司目前正与两所合作高校搭建演示系统。
Millon表示,她观察到多个层面的需求增长:客户兴趣提升、学术会议对该波长技术关注度上涨,光子集成电路与共封装光学领域也涌现出新制造需求。
然而,也有业内人士持相对谨慎态度。法国波尔多超快激光大厂Amplitude Laser联合创始人、现任独立顾问Eric Mottay认为,欧洲的技术主权运动,很难对本土飞秒激光企业产生太大影响。他说,微加工虽然是重要领域,但包含大量细分场景,头部大厂不会涉足。不过电信与数据通信行业对飞秒激光存在明确市场需求,初创企业需要证明自身具备大批量供货能力。Mottay认为:“欧洲企业在这个方向具备良好创新潜力。”
总部位于瑞士的Menhir Photonics就是这类企业之一,主打小型精密1.5微米飞秒激光器。Menhir首席技术官Benjamin Rudin解释:“我们的激光器就像节拍器,用来同步电信系统。” 例如,6G系统拥有超高数据带宽,基站之间的精准同步变得愈发重要。该激光器还可用于量子技术、精密微波生成,以及AI数据中心的高速光交换。Rudin说:“不少此前从未接触过我们领域的企业主动找上门。” 举例来说,他正在和一家企业合作,为安全数据传输提供数据中心光收发模块。
Rudin称,目前没有其他厂商能同时实现Menhir激光器的全套参数指标。电信领域里,增益开关激光二极管可以实现类似功能,但噪声性能更差,带宽更低。量子物理科研这类传统学术市场,对超快激光器的要求,和数据通信、电信行业截然不同;后者看重产品成熟度、可靠性与低廉价格。他说:“我们的目标一直是小型化激光器,并且实现生产全自动化,以此切入这个市场。”
受数字基础设施需求增长驱动,Menhir Photonics于去年8月在苏黎世新建工厂。工厂正在研发全自动装配设备,用来生产仅数平方厘米大小的激光模块。公司计划在2026年底完成首台原型机,2027年底实现全自动化生产,2028年实现每年数万台紧凑型激光器的产能。Rudin说:“主权议题变得越来越重要,我们意识到自身对中国供应链的依赖程度。”
欧洲光子产业联盟(EPIC)主管Carlos Lee同样持谨慎态度,他指出 “主权” 在一定程度上只是表面说辞。即便欧洲建起半导体晶圆厂,仍然需要从外部采购生产设备,而激光源仅仅是设备里很小的一部分。Lee说:“要么实现百分之百自主,要么就不算自主。如果连组装设备用的螺丝刀都没法自产,那就谈不上自主。” 但他也表示,就算《芯片法案》及其后续配套的欧洲人工智能计划,只要能利好产业,就有价值:真正的驱动力是市场,而非主权。
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