光通信与集成光学系统中,光纤与光波导之间的高效率耦合是实现信号低损耗传输的关键环节。超透镜通过其灵活的相位调控能力,可以在亚毫米尺寸上实现光纤输出光束的模场变换与模式匹配。在单模光纤与硅光波导的耦合中,超透镜将光纤输出的基模光斑转换为与波导模场尺寸匹配的分布,提升耦合效率并放宽对准容差。在多模光纤耦合中,超透镜可以通过相位补偿改善光束质量,减少高阶模引入的耦合损耗。超透镜还可集成于光纤端面,实现光束准直、聚焦或偏转功能,为微型化光互连提供新方案。江苏优众微纳产品涵盖各种光学无源器件,可根据光通信客户对工作波长、模场直径与耦合距离的具体要求,设计并制造集成式超透镜耦合方案。我们依托成熟的纳米压印光刻平台,能够实现超透镜母版图形向晶圆级基底的高保真、低成本批量转移。江苏300nm-3um柱孔结构超透镜技术

光热利用光吸收剂在激光照射下产生的局部高温杀死细胞,是一种微创、可控的新策略。超透镜在光热系统中通过优化激光照射光斑的形态与能量分布,提升了的精细度与安全性。在光热中,需要将激光精确地照射到区域,使光热转换剂产生足够的热量以杀死细胞,同时避免对周围正常组织的热损伤。超透镜通过设计特定的相位分布,可将激光束整型为与形状匹配的均匀光斑,实现对目标区域的精确热覆盖。在光热成像中,超透镜可用于优化激发光场分布,提升光声或热成像的空间分辨率与温度测量精度,实现过程中的实时温度监测与疗效评估。超透镜的平面化特性使其易于集成到内窥或手持探头中,适用于微创或无创。江苏优众微纳面向光热应用,提供在近红外组织透明窗口具有高透光率与精确光束整型能力的超透镜产品。公司选用生物相容性材料并通过严格的清洗与包装流程控制产品的洁净度,支持光热设备在精细与疾病管理方面的临床应用拓展。江苏300nm-3um柱孔结构超透镜技术我们可根据客户指定的视场角、焦距与工作波段进行超透镜的快速定制设计。

光谱分析设备需要将入射光按波长分离为不同方向或不同聚焦位置的子光束,以获取物质的光谱特征信息。传统分光方案依赖大尺寸衍射光栅或棱镜,限制了设备的小型化。超透镜通过在单片平面上编码波长相关的相位分布,可以实现紧凑型的分光功能。基于超透镜的平面光谱仪在毫米级尺寸上即可实现与厘米级传统光栅相当的光谱分辨率。超透镜还可同时实现分光与聚焦功能,将不同波长的光聚焦到一维或二维探测器阵列的不同像素上,简化系统光路。江苏优众微纳针对光谱分析应用,可提供在可见光、近红外或中红外波段具有精确色散特性的超透镜定制方案,为便携式光谱仪与多光谱成像系统提供分光元件。
荧光寿命成像技术通过测量荧光分子激发态寿命的变化来获取微环境信息,在生物化学与细胞生物学研究中具有重要价值。超透镜在荧光寿命成像系统中通过优化激发光场与荧光收集效率,提升了时间分辨成像的精度与速度。在时间相关单光子计数FLIM系统中,需要将脉冲激发光高效聚焦至样品上的微小区域,以激发荧光发射并记录其衰减曲线。超透镜通过设计高数值孔径的聚焦相位分布,可在保持较长工作距离的同时实现高效的激发光聚焦,适用于需要大工作距离的活细胞成像或组织切片观察。在荧光寿命显微成像中,超透镜可用于生成多焦点激发阵列,实现多通道并行荧光寿命测量,提升成像通量。超透镜还可作为荧光收集元件,通过优化其透射相位分布补偿荧光发射过程中的波前畸变,提升时间分辨信号的保真度。江苏优众微纳针对FLIM应用,提供具有高数值孔径、低自荧光背景与宽波段透光特性的超透镜产品。公司选用在可见光至近红外波段具有低色散的基底材料,并通过精密微纳加工确保纳米结构的形貌精度,为生物医学时间分辨成像研究提供可靠的光学工具。纳米压印工艺中的母版制备可采用电子束光刻以保证超透镜结构的原始精度。

超透镜作为一种衍射型光学元件,存在固有的色散问题,即不同波长的光经过超透镜后的聚焦位置不同,这限制了其在全彩色成像等宽波段应用中的性能。要克服这一限制并提升成像质量,需要对超透镜进行色散工程处理以减轻轴向色差。然而,比较大可实现的群延迟根本上受限于纳米结构的高度,这就在数值孔径、孔径尺寸与带宽之间形成了取舍关系。目前,可见光波段的连续消色差超透镜主要局限在微米尺度的孔径,即使在红外波段实现毫米级孔径仍具挑战性,而大孔径超透镜通常局限于单波长工作。解决这一问题的新兴策略包括群延迟折叠工程和基于材料层的群延迟扩展技术,前者在多波长照明下聚焦效率有所降低,后者则需要多层纳米加工且大视场容差尚未验证-3。江苏优众微纳依托与多所高校的产学研合作及博士后工作站的技术支撑,持续关注宽波段消色差超透镜的研究进展,并通过优化材料体系与结构设计不断提升超透镜的宽波段性能。应用于眼部穿戴设备的超透镜需严格考量其生物相容性与光学安全性。江苏300nm-3um柱孔结构超透镜技术
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。江苏300nm-3um柱孔结构超透镜技术
激光诱导荧光检测技术以其高灵敏度与良好的选择性,在生物分析、医学诊断与环境监测中应用。超透镜在LIF检测系统中通过优化激发光场与荧光收集效率,提升了系统的检测灵敏度与空间分辨率。在毛细管电泳与微流控芯片检测中,需要将激发光精确聚焦至数十微米尺度的分离通道内,以激发荧光标记物产生信号。超透镜通过设计高数值孔径的聚焦相位分布,可在较长工作距离下实现衍射极限聚焦,将激发光能量会聚到微小检测体积内,提升单位体积内的激发光强,从而增强荧光信号强度。在荧光显微成像中,超透镜可用于生成均匀的宽场激发光或结构化照明光场,实现大视场均匀激发或超分辨成像。超透镜还可作为荧光收集元件,将各向同性发射的荧光信号高效收集并准直,提升进入探测器的信号通量。江苏优众微纳针对LIF检测应用,提供具有高数值孔径、低自发荧光背景与宽波段透光特性的超透镜产品。公司采用高纯度光学材料并通过优化的纳米压印工艺制备微纳结构,确保超透镜在激发波长与荧光发射波长均具有较高的透射率,为生物分析与医学诊断设备提供高性能的光学器件。江苏300nm-3um柱孔结构超透镜技术
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