激光诱导击穿光谱技术通过高功率脉冲激光聚焦于样品表面产生等离子体,分析其发射光谱以实现元素的快速定性与定量检测。超透镜在LIBS系统中通过优化激光聚焦光斑与等离子体收集效率,提升了系统的检测灵敏度与空间分辨能力。在传统LIBS系统中,激光经单透镜聚焦后光斑尺寸和能量密度固定,对于不均匀或粗糙样品表面的分析效果往往不稳定。超透镜通过设计具有可调相位分布的聚焦结构,可以根据样品的状态和待测元素的需求调整光斑尺寸,以平衡烧蚀深度与空间分辨率,实现灵活的采样策略。在微区LIBS分析中,超透镜可将激光束整型为按预设图案排列的微光斑阵列,实现对样品表面微小区域的高精度元素分布成像,用于材料科学中的夹杂物分析或地质学中的矿物分布研究。在双脉冲LIBS系统中,超透镜可用于将两束不同时间延迟的激光在空间上精确重合,提升等离子体的激发效率和信号强度,增强痕量元素的检测能力。江苏优众微纳针对LIBS应用对脉冲激光高能量密度和宽光谱响应范围的要求,选用具有高损伤阈值的熔融石英基底材料,并通过优化纳米结构的深宽比与占空比降低局部电场增应,确保超透镜在高功率脉冲激光辐照下长期稳定工作。超透镜的设计需结合电磁场数值仿真以精确预测其远场聚焦与成像性能。辽宁超透镜芯片

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。山东8inch超透镜技术超透镜的纳米柱阵列可通过扫描电镜进行形貌验证以确保其几何参数符合设计。

光场相机通过记录场景中光线的方向信息,实现拍摄后的数字重聚焦与景深扩展,突破了传统相机先成像后固定的局限。传统光场相机使用微透镜阵列放置于主透镜与图像传感器之间,但微透镜阵列的制造精度与光学效率限制了光场相机的分辨率与光能利用率。超透镜阵列作为微透镜阵列的替代方案,具有更低的厚度、更高的设计灵活性和更强的光场采样能力-4。基于全彩消色差超透镜阵列的光场相机,可在可见光波段实现宽带消色差成像,消除色差对不同波长光场采样一致性的影响-4。基于共孔径超透镜阵列的三维单粒子追踪技术和基于共孔径双焦超透镜的离焦深度恢复方法,进一步拓展了光场成像在纳米尺度定位与复杂场景深度感知中的应用-4。江苏优众微纳具备微透镜阵列与超透镜阵列的晶圆级制备能力,可根据客户对光场采样密度、工作波段与系统尺寸的要求提供定制化超透镜阵列方案。
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较高要求。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。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。

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。辽宁超透镜芯片
在红外探测系统中超透镜可用于替代传统锗或硅透镜以降低系统重量。辽宁超透镜芯片
光动力是一种利用光敏剂与特定波长激光选择性破坏病变组织的方法,在与某些皮肤病中具有重要价值。超透镜在光动力系统中通过将激光束整型为与病灶形状精细匹配的光斑形态,提升了的有效性与安全性。在光动力中,病灶区域往往呈现不规则形状或位于管腔内表面,传统高斯光束照射方案难以实现均匀的光剂量分布。超透镜通过设计特定的相位分布,可以将高斯光束转换为环形、矩形、线形或任意自定义轮廓的均匀光斑,实现对病变组织的适形光照,避免对周边正常组织造成非必要的热损伤或光毒性反应。在腔内光动力中,超透镜可将光纤输出的光束整型为360度环形均匀照明光场,配合内窥镜实现体腔内部的均匀光照,确保病灶区域各方位获得一致的光剂量。江苏优众微纳针对光动力应用,在超透镜的设计制造中采用医用级材料与洁净生产工艺,选用在波长(通常为630nm或近红外波段)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,确保元件表面状态与生物相容性符合医疗器械相关标准,为精细激光技术提供专业化的光场调控方案。辽宁超透镜芯片
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