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。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。贵州超透镜

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。浙江高深宽比超透镜技术超透镜是一种通过亚波长纳米结构阵列对入射光波前进行精确调制的平面光学元件。

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。
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。基于介质-金属混合材料的超透镜可在特定波段实现增强的光与物质相互作用。

光学捕获技术利用光辐射压力对微米至纳米尺度的生物颗粒进行非接触式捕获与操控,在单细胞分析、生物力学与软物质研究中应用。超透镜在光学捕获系统中通过生成多光阱阵列与复杂光场模式,提升了细胞操控的并行度与灵活性。在传统光镊系统中,通常利用单个高数值孔径物镜聚焦激光形成单光阱,每次只能捕获一个细胞或颗粒,实验效率较低。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,实现细胞与颗粒的同步捕获与排列,提升实验通量。通过生成涡旋光束,超透镜可使捕获的粒子绕光轴旋转,用于研究细胞的流变学特性或操控微转子。超透镜生成的多平面光阱阵列还可用于构建三维细胞组装体,为类与组织工程研究提供新的操控手段。江苏优众微纳面向光学捕获应用,提供在近红外波段(通常为1064nm或1550nm)具有高透光率与高光阱刚度的超透镜产品。公司的超透镜设计充分考虑了生物颗粒的光学捕获条件与细胞活性保护要求,可配合微流控芯片集成实现高通量细胞分选与单细胞分析平台构建。采用紫外固化纳米压印工艺可在柔性或硬质基底上高效复制超透镜的微纳结构。贵州超透镜
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。贵州超透镜
组织光学透明化技术通过化学处理方法使生物组织在保持结构完整性的同时降低光散射,为深层组织三维成像提供了重要手段。超透镜在这一成像模式中通过优化激发光场在透明化组织中的传播与聚焦性能,提升了成像深度与分辨率。在透明化组织成像中,组织折射率与周围浸没液的匹配程度以及超透镜的数值孔径共同决定了成像的穿透深度与横向分辨率。超透镜通过设计具有长工作距离与高数值孔径的相位分布,可以在透明化组织内部实现高效的光束聚焦与信号收集,减少因组织折射率不均匀性导致的波前畸变对成像质量的劣化。超透镜还可通过设计具有扩展焦深的光束形态,在透明化组织深度方向上保持激发光场的均匀分布,改善深层组织成像的信号一致性。江苏优众微纳面向组织光学透明化成像应用,提供在可见光至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。公司选用折射率与透明化组织常用浸没液相匹配的基底材料,并通过优化纳米结构设计减少界面反射损耗,支持脑科学研究与三维微环境分析等前沿应用。贵州超透镜
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