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日立分析仪器(上海)有限公司

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AR-Meta 超表面光场检测系统

具体成交价以合同协议为准

联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!


      我们是谁

 上海复享光学股份有限公司(以下简称:复享光学)是中国*的光谱分析与制程检测供应商,在微纳光电子与生命科学等领域,为客户提供优质的光谱解决方案。公司成立于2011年,总部坐落于上海杨浦,在北京和伦敦分别设有办事处和分公司。

 复享光学是由技术与市场双引擎驱动的高科技企业,崇尚赋能与承诺的开放文化。我们的团队由诸多领域的高层次人才组成,985院校毕业生占比超过70%,博士成员9人。

 复享光学于2016年登录新三板。

 

公司介绍图片.png            “让光谱简单” 是我们的使命

      愿景与使命

 光谱改变生活,是复享光学创立的愿景,是我们追求的至高目标。我们相信,光谱因其对光、物质和结构的天然敏感,将会在科学研究、技术开发、生产制造和大众生活中发挥更为重要的作用,并终改变我们的生活形态,提升生活品质。

 复享光学立志发展“全光谱”技术,简化科研与制程场景下所面临的复杂问题。让光谱简单,是我们每天的使命与追求。

 

产品与服务

 复享光学在光谱分析行业深耕10年,在微型光谱仪、角分辨光谱和共焦光谱方面,拥有独到且具有新颖性的技术,具有强大的市场竞争力。

 2020年,复享光学获批成立“上海微纳制程智能检测工程中心(SERCOM)”,专业定位于在包括集成电路芯片、光芯片、生物芯片、AR/VR 和*显示等微纳制造领域,为产业提供检测技术服务。

 

公司优势

 复享光学的发展具有坚实的研发支撑。公司拥有近千平方米的省部级工程技术研究中心,与高校、研究院所合作建有5个联合实验室,共同围绕微纳技术开展深入研究。

 得益于持续的研发投入,公司累计承担了十余项国家及省部级科技项目,拥有高/新技术企业资质、上海市优/秀技术带头人、上海市专精特新中小企业、杨浦区科技小巨人等称号。

 截至2019年,公司共获得43项知识产权,2项技术成果转化,在光谱技术微型化、角分辨光谱、共焦光谱和深度学习等方面均拥有关键专/利,是“全光谱+人工智能”技术的首倡者

之一
光谱仪

 

美国*&工程院院士 Prof. E. Yablonovitch(左图);时任上海市委书记、市长*一行(右图)

 

 

 

 

光谱仪、荧光光谱仪、显微光谱仪、积分球透过率仪、显微分光光度计

按探测器 CCD 光谱范围 可见,380~1050nm / 900~1700nm,可切换nm
光谱范围 可见,380~1050nm / 900~1700nm,可切换nm 价格区间 面议
应用领域 医疗卫生,环保,化工,生物产业,电子

AR-Meta 超表面光场检测系统

典型应用领域:
超表面器件 超表面器件在空间上具有复杂的光场调控能力,需要在微米尺度下扫描光场。
超透镜 受限于设计规模和微纳加工能力,超透镜难以实现较大口径。面向折射型透镜的传统检测工具已无法满足该类器件的光学性质表征需求,针对超透镜特点设计的检测平台应运而生。
微透镜 口径在数百微米以下的微透镜及阵列,在集成光学中已开始发挥重要作用,受限于透镜口径,当前缺乏商用化的微透镜光学指标检测平台。
      
  AR-Meta 超表面光场检测 在以上领域的应用得益于如下几个特点:1.μm 量级测量区域  AR-Meta 基于 Olympus 商用显微平台,配合消除像差的准直及成像光路,实现了 μm 量级超表面器件光场检测; 2.超过 7 项关键指标  围绕超表面器件及超透镜领域的研究热点,AR-Meta 形成了焦距、成像分辨率 (含角向分辨率)、点扩散函数 (PSF)、调制传递函数 (MTF)、斯特列尔比 (Strehl Ratio)、数值孔径 (N.A.)、偏折效率 (Deflection Efficiency) 等超过 7 项衡量器件光学性质的关键指标;3.宽 380~1700nm 谱段  AR-Meta 内部支持两个谱段:可见和近红外 (含 850nm,1310nm,1550nm),并通过高稳定切换部件实现了两者的切换,与之匹配的是可以通过外部接口,引入多种波长的激光光源;4.反射 + 透射  AR-Meta 具有独立的反射与透射两套光路,能够轻松实现反射情况下 0~20mm 纵深,透射情况下 0~2mm 纵深的光场扫描; 5.工程化设计  AR-Meta 在设计中充分考虑了光路切换的稳定性,实现了控制的自动化,保障良好用户体验;6.除此之外,内秉的线偏振与圆偏振器件,多种滤色片的选择等,使 AR-Meta 的应用覆盖了超表面检测所需要的多数场合。

 复享超表面光场检测系统的相关参考文献 
✽ "Metalenses at visible wavelengths: Diffraction-limited focusing and subwavelength resolution imaging." Science (2016).
影响因子:37.205,单位:哈佛大学/工程与应用科学学院,通讯作者:Federico Capasso1
✽ "A broadband achromatic metalens in the visible." Nature Nanotechnology (2018).
影响因子: 33.407,单位:台北应用科学研究中心/中央研究院,通讯作者:Din Ping Tsai
✽ "Achromatic metalens bandwidth in the visible and metalens with reverse chromatic dispersion." Nano Letters(2017).
影响因子: 12.712,单位:哈佛大学/工程与应用科学学院,通讯作者:Federico Capasso1
✽ "Metalenses: Advances and Applications." Advanced Optical Materials (2018).
影响因子:7.143,单位:台北应用科学研究中心/中央研究院,通讯作者:Din Ping Tsai
✽ "Imaging Performance of Polarization-Insensitive Metalenses." ACS Photonics (2019).
影响因子:7.143,单位:加州大学河滨分校/化学系,通讯作者:Manuel Decker

 

* 以企业网站主页参数信息为准。

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