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。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。陕西替代传统光学模组超透镜

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。中国香港4inch超透镜技术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。

超分辨显微成像技术突破了传统光学衍射极限,使生物学家能够在纳米尺度观察亚细胞结构与动态过程。超透镜在超分辨成像系统中通过生成特定的激发光场分布,为实现受激发射损耗显微术与结构光照明显微术等超分辨模式提供了灵活的波前调控手段。在STED显微术中,需要将一束聚焦的激发光斑与一束具有中心零点的环形损耗光斑精确重叠,通过受激发射效应压缩荧光发射区域,实现超衍射极限的分辨率。超透镜通过设计特定的相位分布,可以高效生成高质量的环形损耗光斑,并实现激发光斑与损耗光斑在三维空间上的精确对准,无需复杂的光学系统调节。在SIM中,超透镜可用于生成具有不同方向与相位的结构化照明条纹,通过莫尔效应将高频信息混叠至低频可探测范围,重建出超分辨图像。超透镜的平面化特性使其易于与显微镜体集成,减少系统复杂度。江苏优众微纳针对超分辨成像应用,提供在可见光波段具有高透光率与精确相位控制能力的超透镜产品,采用低自发荧光材料并通过优化纳米结构设计降低散射损耗,为细胞生物学与神经科学研究提供高性能的光学调控元件。
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。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。

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。在消费电子防伪领域超透镜可用于制备具有特殊光学效果的结构色标签。广西6inch超透镜
超透镜的电磁场仿真设计、母版制备到纳米压印量产的全链条能力,确保产品性能与交付周期满足行业应用需求。陕西替代传统光学模组超透镜
超透镜技术正经历从单波长、小孔径向宽波段、大口径、多功能集成的方向演进,制造工艺也从电子束光刻向纳米压印与深紫外光刻等适合量产的路线过渡。材料体系从初的等离子体超表面向低损耗全介质材料拓展,应用场景从实验室概念验证向消费电子、汽车与医疗等大规模市场延伸。在消费电子领域,超透镜有望率先应用于智能手机摄像头、AR/VR近眼显示和3D传感模组;在车载领域,超透镜红外热成像镜头已在样机阶段验证了体积与成本的优势;在生物医学领域,超表面物镜已在纤维内镜系统中展示了超小直径、高分辨成像的可行性。江苏优众微纳半导体科技有限公司作为一家依托自主纳米压印技术的专精特新“小巨人”企业,采用IDM模式自建Fab工厂,在江苏南通与浙江舟山拥有近两万平方米的标准半导体制造基地,覆盖光刻、纳米压印、镀膜、刻蚀、检测全流程。公司与多所高校建立了深度产学研合作,设有博士后工作站,在超透镜的相位设计、母版制备与纳米压印量产方面积累了丰富的工程经验。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、DOE衍射光学等,主要应用于、生物检测、光通、消费电子等关键领域。公司将持续深耕纳米压印技术平台。陕西替代传统光学模组超透镜
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