光学多普勒断层成像技术结合了光学相干层析成像与多普勒效应,能够同时获取生物组织的结构图像与血流速度信息,在眼科与心血管疾病诊断中具有重要临床价值。超透镜在ODT系统中通过优化样品臂的光束聚焦与扫描性能,提升了成像速度与血流探测灵敏度。在ODT系统中,样品臂光束需要聚焦到组织内部以获取深度分辨的结构与流速信息。超透镜通过设计高数值孔径与长工作距离的相位分布,可在组织内部实现高效的光束聚焦与信号收集,同时提供足够的扫描空间以配合快速光束扫描器件(如振镜或MEMS扫描镜)。超透镜还可通过设计具有扩展焦深特性的相位分布,在较深的组织范围内保持横向分辨率的一致性,改善大深度范围成像的图像质量。在流速探测方面,超透镜通过优化聚焦光斑的尺寸与形状,提升了对微小多普勒频移的检测灵敏度,使系统能够探测到级的低速血流。江苏优众微纳面向ODT成像应用,提供在近红外波段具有高透光率与精确相位控制能力的超透镜产品,为高分辨血流成像设备在临床诊断中的应用提供光学器件支持。采用紫外固化纳米压印工艺可在柔性或硬质基底上高效复制超透镜的微纳结构。石家庄300nm-3um柱孔结构超透镜芯片

激光引信与近感探测系统在导弹、炮弹与无人机等平台中用于精确控制起爆时机与距离,对光学元件的抗过载能力与响应速度有极高要求。传统激光引信系统通常采用折射透镜或反射镜实现光束的准直与聚焦,这些元件在承受高过载冲击时可能发生位移或破裂,影响系统的可靠性与安全性。超透镜的平面化结构与材料选择灵活性使其可以设计为具有抗高冲击能力的轻薄元件,替代传统笨重的折射透镜。在激光引信中,超透镜可将发射激光束整型为特定形状与角度分布的探测光场,例如生成多波束或锥形光束覆盖不同的探测区域,配合接收光路实现精确的距离测量与目标判别。超透镜还可将接收到的回波信号进行聚焦与滤波处理,提升信噪比与抗干扰能力。由于超透镜的厚度为波长量级,其质量远小于同口径的折射透镜,在高过载环境中具有更小的惯性力,降低了结构失效风险。江苏优众微纳针对精确制导与近感探测的特殊需求,提供具有高损伤阈值与结构稳定性的超透镜产品。公司选用高断裂韧性的基底材料,并通过优化纳米结构的深宽比与占空比提升其抗冲击能力。产品经过严格的离心过载与冲击试验验证,支持装备在复杂战场环境中的高可靠性要求,为精确制导武器的性能提升提供关键光学器件支撑。安徽替代传统光学模组超透镜通过合理选择基底材料与纳米压印胶体系可适配不同波段的光学性能要求。

超构表面透镜的微纳集成化优势在生物医学成像领域具有广阔的应用前景。面向生物医学领域中内窥镜等微光学成像需求,我国科研团队设计并研制了像差矫正超构表面显微物镜,克服了传统物镜需要复杂结构来校正像差的难题,获得了大视场高分辨成像-7。该超表面物镜比较大光学直径不超过400微米,通过与传像光纤束的组装调试,制备出纤维内镜系统中的部件,能实现5倍放大率下分辨率优于1微米的成像质量-7。这一突破有望实际应用于数字诊疗等领域,使微创或无创光学活检成为可能。此外,超透镜还可用于生成特定空间结构的激发光场,实现超分辨显微成像,突破衍射极限获得更高的空间分辨率。江苏优众微纳产品包括微纳结构光栅片、生物检测芯片、微透镜阵列、超透镜等,公司在生物检测芯片领域已实现量产应用-1,展现出在生物医学光学领域扎实的制造基础。
激光投影显示中的散斑噪声源于激光的高相干性在粗糙屏幕表面产生的随机干涉,严重影响画面的清晰度与观看舒适度。散斑对比度是衡量散斑严重程度的重要指标,对比度越高,画面的颗粒感越强,细节丢失越严重。传统散斑抑制方案通常采用振动扩散片或旋转毛玻璃等动态元件,通过时间积分效应平滑散斑,但这些方案需要额外的机械驱动部件,增加了系统的功耗、体积与故障率,且在便携式设备中应用受限。超透镜通过设计具有随机或伪随机相位分布的结构,可在保持高光能利用率的同时有效降低光束的空间相干性,从源头抑制散斑对比度。其物理机制在于超透镜表面的纳米结构对入射光施加随机的相位延迟,破坏了激光波前的空间相干性,使得在投影屏幕上形成的干涉图案在空间上被平均化。超透镜的散斑抑制效果可通过结构设计的随机统计特性与相位调制幅度进行优化,在不光能利用率的前提下实现较低的散斑对比度。这种静态散斑抑制方案无需外部驱动,具有更高的可靠性与更低的功耗,尤其适用于便携式激光投影设备与微型投影模组。江苏优众微纳针对激光投影应用,提供集成散斑抑制与光束匀化功能的超透镜产品。采用高透光石英或光学玻璃基底。公司通过ISO质量管理体系认证确保超透镜产品从开发到交付的全流程品质可控。

超透镜的工作原理根植于广义斯涅耳定律,该定律突破了传统折射定律对界面相位的限制。传统斯涅耳定律描述光在两种介质界面处的折射行为,其折射角由入射角和两种介质的折射率决定。而广义斯涅耳定律在公式中引入了一个关键项——界面处的相位梯度,这一梯度由超表面上的亚波长结构阵列产生。当光照射到超透镜表面时,每个纳米结构单元对入射光施加特定的相位延迟,这些相位延迟在空间上的分布构成了一个相位剖面。通过设计这个相位剖面,可以控制出射光的波前形状,实现聚焦、偏转或分束等任意功能。江苏优众微纳汇聚了国内外前列纳米压印人才,并与多家高校建立了深度产学研合作,在超透镜的相位设计与结构优化方面积累了丰富的技术经验-8。公司采用IDM模式,自建Fab工厂,实现了从设计到制造的全链条能力,可针对客户具体应用需求定制超透镜的相位分布与工作波长-8。超透镜技术正从实验室走向产业化为光学系统的小型化与智能化开辟新路径。石家庄300nm-3um柱孔结构超透镜芯片
超透镜的聚焦效率与纳米结构的占空比、高度及侧壁陡直度密切相关。石家庄300nm-3um柱孔结构超透镜芯片
超透镜的精确设计依赖于电磁场数值仿真与优化算法的紧密结合。在超透镜设计中,相位剖面首先根据目标功能(如聚焦、分束或偏振转换)由解析公式确定,然后需要将这一连续相位分布离散化为可制造的纳米结构阵列-3。每个纳米结构单元提供特定的相位延迟与透射率,这些响应通过严格耦合波分析或时域有限差分法进行全波电磁仿真获得。对于宽带应用,设计需在不同波长下同时满足相位条件,这增加了优化的复杂度。研究人员通过约束系统的时间带宽积,在光线追迹优化过程中引导获得理想相位剖面,可将群延迟需求降低约20%,有效缓解大孔径宽波段超透镜的设计压力-3。粒子群优化算法也被应用于超透镜的相位优化,沿直径的初步优化结果作为整镜优化的输入,可提升优化效率-3。江苏优众微纳汇聚了国内外纳米压印人才,并设有博士后工作站,持续将先进设计方法应用于超透镜产品开发,以高质量的设计支持为客户创造差异化的光学解决方案。石家庄300nm-3um柱孔结构超透镜芯片
江苏优众微纳半导体科技有限公司汇集了大量的优秀人才,集企业奇思,创经济奇迹,一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地,绘画新蓝图,在江苏省等地区的电子元器件中始终保持良好的信誉,信奉着“争取每一个客户不容易,失去每一个用户很简单”的理念,市场是企业的方向,质量是企业的生命,在公司有效方针的领导下,全体上下,团结一致,共同进退,**协力把各方面工作做得更好,努力开创工作的新局面,公司的新高度,未来江苏优众微纳半导体科技供应和您一起奔向更美好的未来,即使现在有一点小小的成绩,也不足以骄傲,过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验,才能继续上路,让我们一起点燃新的希望,放飞新的梦想!