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。在空间受限的微纳卫星光学系统中超透镜是实现轻量化载荷的理想选择。河南替代传统光学模组超透镜

激光投影显示中的散斑噪声源于激光的高相干性在粗糙屏幕表面产生的随机干涉,严重影响画面的清晰度与观看舒适度。散斑对比度是衡量散斑严重程度的重要指标,对比度越高,画面的颗粒感越强,细节丢失越严重。传统散斑抑制方案通常采用振动扩散片或旋转毛玻璃等动态元件,通过时间积分效应平滑散斑,但这些方案需要额外的机械驱动部件,增加了系统的功耗、体积与故障率,且在便携式设备中应用受限。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。其物理机制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在空间上被平均化。超透镜的散斑抑制效果可通过结构设计的随机统计特性与相位调制幅度进行优化,在不光能利用率的前提下实现较低的散斑对比度。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与微型投影模组。江苏优众微纳针对激光投影应用,提供集成散斑抑制与光束匀化功能的超透镜产品。采用高透光石英或光学玻璃基底。河南替代传统光学模组超透镜基于超透镜的成像系统具有无球差的先天优势可简化后端图像处理算法。

光通信系统与数据中心互联对光信号的发射、耦合与探测效率有严格要求,超透镜凭借其轻薄化与高集成度优势正在进入这一领域。在光模块发射端,超透镜可用于将激光二极管输出的发散光束高效准直或聚焦,替代传统非球面准直透镜,缩减发射组件的轴向尺寸。在接收端,超透镜可将光纤输出的光束模式转换为与探测器光敏面相匹配的光场分布,提高耦合效率。在波分复用系统中,超透镜可同时实现分光与聚焦功能,简化光路架构。江苏优众微纳核心产品包括超透镜、微透镜阵列、DOE衍射光学等多种光学无源器件,产品主要应用于、生物检测、光通、消费电子等关键领域-1。公司依托晶圆级纳米压印量产能力,可为光通信客户提供从样品验证到规模交付的超透镜方案,助力高速光模块向更小型化、更高集成度方向演进。
激光雷达系统对发射光束的形态与能量分布有着严格要求,传统方案通常需要多片透镜组或衍射光学元件组合实现光束整型。超透镜凭借其单片集成的相位调控能力,可将激光器发出的高斯光束高效转换为平顶光斑、线形光斑或特定图案的照明光场,简化发射模组结构。在扫描式激光雷达中,超透镜通过设计特定的相位剖面,使发射光束在远场形成均匀的能量分布,确保不同方向目标的回波信号强度一致。在泛光照明式激光雷达中,超透镜将激光束扩展为覆盖探测器视场的均匀照明光斑,提升远处小目标的探测概率。江苏优众微纳依托晶圆级纳米压印量产能力,可提供针对905nm、1550nm等常用激光雷达波长的定制化超透镜方案,支持客户在探测距离、角分辨率与系统体积之间实现比较好平衡。我们持续关注超透镜在量子光学与计算成像等前沿交叉领域的应用潜力。

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。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。河南替代传统光学模组超透镜
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。河南替代传统光学模组超透镜
结构光三维传感技术通过投射编码图案到目标表面,利用图案变形重构物体三维形貌,广泛应用于人脸识别与工业检测。超透镜在结构光投影系统中可将单束激光高效转换为密集点阵、条纹或任意自定义编码图案,替代传统衍射光学元件与准直透镜组合。通过设计超透镜表面的相位分布,可在远场生成具有特定角分布与能量比例的散斑图案,为三维重建提供高对比度的结构光场。与液晶空间光调制器方案相比,超透镜具有无源、高损伤阈值与无需外部供电的优势。江苏优众微纳拥有从相位设计到纳米压印量产的完整能力,可根据客户对投影图案密度、视场角与工作距离的要求快速定制结构光超透镜,支持消费电子与工业3D传感系统的创新开发。河南替代传统光学模组超透镜
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