超透镜是一种基于超表面技术的平面光学元件,通过在二维表面上排列亚波长尺度的纳米天线阵列,实现对入射光波相位、振幅与偏振的精确调控。与传统折射透镜依赖介质厚度变化来改变光波前不同,超透镜通过单元结构的几何变化在传播路径中引入特定相位来实现光波的精确控制,其理论基础是广义斯涅耳定律。这一性技术使得光学元件从厚重的曲面镜片走向了轻薄平面化,为光学系统的微型化与集成化开辟了全新路径。江苏优众微纳半导体科技有限公司依托自主纳米压印技术,基于成熟稳定的半导体制程工艺,将超透镜从实验室概念转化为可量产的产品-1。公司在南通与舟山拥有近两万平方米的标准半导体Fab工厂,车间涵盖光刻、纳米压印、镀膜、刻蚀、检测等全流程制程,累计固定资产投入近5亿元,为超透镜从设计到量产提供了坚实的制造基础。基于介质超表面的超透镜具有较低的吸收损耗适用于高功率光学场景。海南高深宽比超透镜技术

光镊技术利用光辐射压力对微米至纳米粒子进行捕获与操控,在生物物理与胶体科学中应用。传统光镊系统需要高数值孔径物镜将激光聚焦为单光阱,结构复杂且每次能操控单个粒子。超透镜通过设计多焦点相位分布,可在焦平面上同时生成数十至数百个光阱阵列,实现粒子的并行捕获与分选。通过生成涡旋光束或贝塞尔光束,超透镜还可实现粒子的旋转或沿轴向的长距离导引。基于超透镜的光镊系统将原本需要复杂光路与物镜的功能集成于单片平面元件,大幅降低了系统复杂度与成本。江苏优众微纳凭借灵活的微纳结构设计能力,可根据客户对光阱数量、空间排布与工作波长的要求,提供定制化光操控超透镜方案。300nm-3um柱孔结构超透镜厂家在光纤耦合场景中超透镜可用于改善光束与波导之间的模式匹配效率。

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。
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。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。

超透镜正经历从实验室概念验证向产业化量产的跨越。随着材料科学和纳米制造技术的进步,超透镜在制造工艺、色散控制与光学效率方面的挑战正逐步被攻克。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,市场规模预计将持续增长。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-2。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-7。江苏优众微纳以专精特新“小巨人”企业为发展目标,采用IDM模式自建Fab工厂,核心产品包括超透镜、微透镜阵列、DOE衍射光学等微纳结构器件系列产品,可根据客户要求定制设计生产各类微纳结构器件-1-8。公司将持续深耕纳米压印技术平台,以更先进的工艺、更稳定的品质和更完善的服务,推动超透镜技术在多行业的创新应用,创造"纳米加工时代"的更大价值。基于超表面的光场调控能力,我们可为激光雷达与结构光投影系统提供集成化、轻薄化的光束整形方案。海南高深宽比超透镜技术
应用于增强现实显示的超透镜需具备大视场角与高透光率以保障用户体验。海南高深宽比超透镜技术
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。海南高深宽比超透镜技术
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