激光显示技术以其宽广色域、高亮度与长寿命优势正进入显示市场,超透镜在激光显示系统中通过消除散斑噪声与匀化照明光场改善了画面质量。激光的高度相干性在投影屏幕上会产生散斑图案,这种颗粒状的亮暗斑点严重降低图像的清晰度与细节表现力。传统散斑抑制方案通常采用振动扩散片或旋转毛玻璃,通过时间积分效应平滑散斑,但这种方式需要额外的机械驱动部件,增加了系统的功耗与故障率,且无法完全消除散斑。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。其原理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被平均化。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。超透镜还可将照明光束整型为与投影芯片有效区域尺寸及长宽比精确匹配的均匀矩形光斑,提升光能利用率并消除画面边缘暗角,实现匀光与散斑抑制在同一元件上的功能集成。江苏优众微纳针对激光显示应用,设计并制造具有高损伤阈值与低插入损耗的超透镜产品,采用石英或高透过率光学玻璃基底。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。重庆小型超透镜芯片

光声成像技术结合了光学激发与超声检测的优势,在生物医学成像中实现了光学对比度与超声分辨率的融合。超透镜在光声成像系统中通过优化激发光场的空间分布,提升了成像分辨率与探测深度。在光声显微成像中,需要将脉冲激光聚焦至组织内的微小区域以激发光声信号,聚焦光斑的尺寸直接决定了成像的横向分辨率。超透镜通过设计高数值孔径与长工作距离的相位分布,可在较深组织深度保持亚细胞级的横向分辨率,突破传统透镜在工作距离与数值孔径之间的权衡。在光声计算层析成像中,超透镜可用于将激发光束整型为覆盖较大视场的均匀照明光场,确保成像区域内的光能分布一致,提升重建图像的定量准确性。超透镜还可设计为生成具有扩展焦深的激发光束,在组织深度方向保持均匀的光能沉积,改善深层组织成像的信号均匀性。江苏优众微纳面向光声成像应用,提供在近红外组织透明窗口具有高透光率与精确聚焦能力的超透镜产品,采用低吸收基底材料并优化纳米结构的热管理设计,支持光声成像设备在深层组织高分辨成像方面的性能提升。黑龙江轻薄超透镜研发在光通信领域超透镜可用于光互连与模式转换以提升信号传输密度。

激光超声检测技术利用脉冲激光在材料表面或内部激发超声波,通过探测超声波的传播特性来评估材料的内部缺陷与力学性能。超透镜在激光超声检测系统中通过优化激发光束的形态与空间分布,提升了检测的分辨率与灵敏度。在激光超声激发中,需要将脉冲激光聚焦到材料表面形成线形或点状光斑以激发超声波,光斑的形态与尺寸决定了激发超声波的频率成分与传播方向。超透镜通过设计特定的相位分布,可将高斯光束整型为线形或环形光斑,激发出定向传播的超声波,提高检测信号的信噪比。在激光超声探测中,超透镜可用于将材料表面反射或透射的探测光进行聚焦与收集,提升对微弱超声振动的探测灵敏度。超透镜的平面化与轻量化特性使其易于集成到手持式或扫描式检测系统中,适用于复杂曲面或空间受限工件的检测。江苏优众微纳面向激光超声检测应用,提供在近红外波段具有高损伤阈值与精确光束整型能力的超透镜产品,支持无损检测技术在航空航天、能源装备与轨道交通等领域的应用拓展。
超透镜的纳米结构单元可设计为对特定偏振态具有选择性响应,这使得超透镜在偏振控制与偏振成像方面具有传统折射透镜无法比拟的优势。通过设计各向异性的纳米柱或纳米天线,可使超透镜对不同线偏振或圆偏振方向的入射光施加不同的相位调制,从而实现偏振相关的聚焦、分束或滤波功能。实时偏振成像技术利用超透镜的偏振调控能力,可以同时形成多幅偏振分辨图像,揭示出传统成像中单次拍摄无法显示的信息,如材料应力分布、表面粗糙度或目标与背景的偏振对比差异。基于多焦点超透镜的全斯托克斯偏振成像通过分区或空间复用设计,在同一元件上实现不同偏振态的分离与聚焦,结合后端算法重构全部四个斯托克斯参量-4。江苏优众微纳具备亚波长光栅与偏振超透镜的设计与制造能力,可根据客户对工作波段、消光比与偏振通道数的要求提供定制化方案。我们拥有从母版制作到压印复制的完整知识产权体系以保障技术创新能力。

激光雷达的探测距离与信噪比受限于目标回波的信号强度,尤其在远距离或低反射率目标探测中,回波信号微弱且易受环境光干扰。超透镜在激光雷达接收光路中可通过波前相位调控,将接收到的回波光场进行整形与模式匹配,使其更高效地耦合进入探测器或光纤。在传统接收方案中,回波信号通过球面透镜聚焦到探测器光敏面上,但透镜的球差与色差可能导致聚焦光斑扩大,降低探测器的有效响应。超透镜通过精确设计的相位分布,可以实现衍射极限聚焦,将回波光能量会聚到更小的光斑尺寸,提升光敏面的能量密度。对于因大气湍流或目标表面粗糙度引起的波前畸变,超透镜可作为自适应波前校正元件进行相位补偿,将分散的光能量重新会聚,提升接收效率。基于超透镜的接收方案相比传统球面透镜具有更轻的重量与更紧凑的结构,有利于激光雷达系统的整机轻量化设计。江苏优众微纳面向车载与无人机激光雷达应用,提供具有低插入损耗与精确相位控制能力的超透镜产品。公司选用在近红外波段具有高透光率的基底材料,并通过优化纳米结构设计降低散射损耗,支持客户在探测距离与系统集成度方面实现性能突破,推动激光雷达技术在更场景中的商业化应用。我们依托成熟的半导体制程平台可提供从设计到量产的超透镜一站式解决方案。重庆小型超透镜芯片
通过与多家高校的产学研合作我们持续探索超透镜在前沿领域的新应用。重庆小型超透镜芯片
基于多焦点超透镜的边缘成像技术是近年来光学成像领域的研究热点,它通过光学手段直接在成像过程中提取图像的边缘信息,而非依赖后端数字图像处理算法。边缘成像技术主要依据光学差分法和涡旋函数法两种原理。光学差分法通过构建具有微小位移的原始信号并进行光学减法运算,获得图像的光学差分信息,从而实现边缘增果。涡旋函数法则利用超表面结构产生的定制化涡旋光束对物体边缘进行成像,一阶涡旋光束通过相位奇点的径向对称性在数学上等效于一维差分运算,实现径向对称的二维光学差分。基于上述原理设计的多焦点超透镜可将传统边缘检测中的成像与后处理过程集成于单一光学系统中,在高速动态检测和小型集成化应用中展现出优势。江苏优众微纳具备从算法设计到器件制造的全链条能力,可根据客户需求开发集成式超透镜成像方案。重庆小型超透镜芯片
江苏优众微纳半导体科技有限公司是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在江苏省等地区的电子元器件中汇聚了大量的人脉以及**,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身的努力和大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是比较好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同江苏优众微纳半导体科技供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!