激光多普勒测速技术通过测量散射光的多普勒频移来获取流体的速度信息,在流体力学研究与工业过程监测中具有重要应用。超透镜在LDV系统中通过优化测量体光场的形态与空间分布,提升了测速的精度与空间分辨率。在传统LDV系统中,需要两束相干激光在空间交汇形成干涉条纹,测量体的大小与形状由光束的聚焦参数决定。超透镜通过设计特定的相位分布,可以在一块平面元件上实现两束光的生成与聚焦,简化系统架构并提高光路稳定性。超透镜还可生成具有更复杂条纹图案的测量体,如三维体元或环形测量体,以适应不同流场条件下的速度分量测量需求。在微流控芯片中的流场测量中,超透镜可集成于芯片上方,对微米尺度的流动区域进行精确测速,为微流体研究提供非接触式测量工具。江苏优众微纳面向LDV与流场测量应用,提供在可见光波段具有高透光率与精确分光能力的超透镜产品。公司的超透镜设计可针对特定的测量距离、测量体尺寸与速度范围进行优化,为流体力学实验与工业过程监控提供定制化的光学解决方案。超透镜技术的发展标志着光学器件从依赖曲面磨削向半导体精密制造的时代转变。山西高深宽比超透镜研发

光学相干层析成像作为一种高分辨率、非侵入性生物组织三维成像技术,在眼科、心血管与皮肤科诊断中具有重要临床价值。OCT系统通过测量生物组织不同深度层对低相干光的背向散射信号,重构出组织内部微观结构的三维图像。在OCT系统中,样品臂的照明光束形态与聚焦性能直接决定了成像的横向分辨率与信噪比。超透镜在OCT系统中可用于优化样品臂照明光束的形态与聚焦性能,通过设计特定的相位分布实现高数值孔径聚焦与像差校正。相比传统球面透镜,超透镜可以在更短的工作距离内实现更高的聚焦效率,同时消除球差与色差对成像质量的影响。通过设计具有扩展焦深特性的超透镜,可以在不横向分辨率的前提下实现更厚样本的均匀成像,减少因焦深限制导致的深度方向图像质量衰减。这一特性对于皮肤科OCT成像与眼后段成像尤为重要,因为在这些应用中需要在较深的组织范围内保持均匀的分辨率。在OCT内窥探头中,超透镜可将光纤输出的光束整型为侧向发射或环形聚焦光斑,适应管腔的成像几何,为心血管与消化道内窥OCT提供更轻量、更灵活的探头方案。江苏优众微纳提供面向OCT系统工作波段优化的超透镜方案,采用低色散基底材料与精密结构设计。中国香港轻薄超透镜研发超透镜作为衍射型光学元件其设计需兼顾效率、带宽与加工容差之间的平衡。

超透镜的性能高度依赖于其表面微纳结构的制造精度,如何在晶圆级尺度上批量制备数十亿个纳米级结构单元,是产业化面临的挑战。常见的超透镜制备方法包括电子束光刻、光刻技术、飞秒激光直写光刻与纳米压印技术。电子束光刻具有超高分辨率,但曝光速度慢、成本高,适用于原型验证;光刻技术分辨率高但设备成本昂贵;飞秒激光直写具有真三维加工能力但效率有限。纳米压印技术通过将具有纳米级尺寸图案的模板压印复制到高分子材料衬底上,具有成本低、工期短、产量高、分辨率高的优势,是适合超透镜量产的光刻工艺。江苏优众微纳依托自主纳米压印技术,构建了从母版制备到压印复制的完整工艺链条,在保持纳米级精度的同时实现晶圆级批量生产,公司2023年营收规模破亿,展现出国产超透镜从技术突破向产业化发展的良好态势。
拉曼光谱技术通过检测物质对入射光的非弹性散射光谱特征实现分子指纹识别,但其信号强度通常极为微弱,限制了其在痕量检测与快速筛查中的应用。超透镜在拉曼光谱系统中通过优化激发光场分布与信号收集效率,为拉曼信号增强提供了新的技术路径。在表面增强拉曼散射中,超透镜可设计为将激发光聚焦至亚波长尺度的热点区域,大幅提升局域光场强度,增强吸附在纳米结构表面的分子的拉曼散射信号。通过优化超透镜的聚焦光斑尺寸与能量分布,可以使激发光与SERS基底的热点区域实现精确的空间匹配,比较大化增强因子的同时降低背景噪声。在相干反斯托克斯拉曼散射显微成像中,超透镜可用于将泵浦光和斯托克斯光在时间和空间上精确重合,提升非线性信号的产生效率与成像速度。超透镜还可集成于光纤端面,构建小型化的拉曼探头,用于原位、实时检测。江苏优众微纳面向拉曼光谱应用,可提供在可见光或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,选用低荧光背景的基底材料并通过严格清洗工艺减少元件本身对检测信号的干扰,助力拉曼光谱技术在食品安全、药物分析和环境监测等领域实现更低的检出限与更快速的现场分析。我们在南通与舟山的两大生产基地为超透镜的大规模交付提供了坚实保障。

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。超透镜可与微机电系统集成以实现焦距或视场的动态可调功能。山东小型超透镜研发
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。山西高深宽比超透镜研发
传统高数值孔径显微物镜在实现高分辨率的同时,往往了成像视场,这一矛盾在生物医学研究中尤为突出。研究人员在观察活细胞动态过程或病理切片时,既需要捕捉亚细胞结构的精细细节,又希望获得足够大的视野范围以提高统计通量与观察效率。传统光学设计通过复杂的多片式透镜组来平衡像差,但这种方案不体积庞大、成本高昂,而且在视场与数值孔径之间的权衡受限于玻璃材料的折射率与加工精度。超透镜的出现为大视场高分辨显微成像开辟了全新的路径。通过设计具有特定像差校正能力的相位分布,超透镜可以在单片平面结构上实现数值孔径与视场的协同优化。其设计原理基于广义斯涅耳定律,通过在界面处引入相位梯度来调控光波前,而不是依赖曲面折射。这种设计灵活性使得超透镜能够针对特定应用场景进行定制优化,快速迭代出符合需求的显微物镜方案。在病理切片扫描仪与高通量细胞成像系统中,大视场高分辨超透镜物镜可提升成像通量,缩短图像采集时间,对于临床诊断与药物筛选具有重要意义。江苏优众微纳具备超透镜从设计到量产的完整能力,可根据客户对数值孔径、视场尺寸与工作距离的具体要求提供定制化超透镜物镜方案。公司采用纳米压印技术实现超透镜的大规模复制。山西高深宽比超透镜研发
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