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復享光學(xué)顯微角分辨光譜儀完成國家科技部科技成果入庫

作者: 時(shí)間:2022-09-27 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏


本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/202209/438627.htm

2022年9月,上海復享光學(xué)首創(chuàng )的基于傅里葉光學(xué)顯微角分辨光譜儀(ARMS)通過(guò)國家科技部科技成果評價(jià)并成功入庫,這標志著(zhù)我國在相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)不僅達到國際先進(jìn)水平,也為光子芯片、光子晶體、超構材料等領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎。

由主任莊松林院士、副主任王建宇院士領(lǐng)銜的共七位專(zhuān)家組成的評價(jià)委員會(huì )對 ARMS 進(jìn)行考察、現場(chǎng)測試及討論后,一致認定——

1.   ARMS解決了顯微角分辨光譜檢測的關(guān)鍵問(wèn)題,實(shí)現了在廣譜頻域空間的高分辨率,首次完成了實(shí)空間和動(dòng)量空間的自動(dòng)化掃描技術(shù),可用于可見(jiàn)和近紅外波段瞬態(tài)信號采集,并且開(kāi)發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權的光學(xué)逆問(wèn)題算法,解決了光學(xué)微納尺度結構的量測和性能評價(jià)問(wèn)題。

2.   此技術(shù)成果難度大、創(chuàng )新性強。產(chǎn)品綜合技術(shù)已居國際先進(jìn)水平,其中適合顯微角分辨的動(dòng)量空間透鏡組與動(dòng)量空間外差干涉技術(shù)核心點(diǎn)達到國際領(lǐng)先水平。

BIC和渦旋光束研究中的顯微角分辨光譜實(shí)測結果

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Nature Photonics. 2020, 14(10): 623-628.資劍教授等

放眼全球,復享光學(xué)既是角分辨光譜技術(shù)的早期探索者,也是推動(dòng)該技術(shù)發(fā)展、實(shí)現產(chǎn)品多樣化并深入產(chǎn)業(yè)落地的先行者,并掌握該領(lǐng)域核心技術(shù)知識產(chǎn)權,已擁有完整技術(shù)鏈及對應產(chǎn)品線(xiàn)。

角分辨光譜技術(shù)廣泛服務(wù)于多學(xué)科多領(lǐng)域

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在全球微納光子學(xué)領(lǐng)域,ARMS 已服務(wù)了包括清華大學(xué)、北京大學(xué)、美國加州大學(xué)河濱分校和韓國光云大學(xué)等高等院校及科研院所的上百個(gè)課題組。論文引用、標注與致謝超200篇,其中包括殷亞?wèn)|教授團隊發(fā)表在Nano Letters, 2020, 20(8): 6051-6058.的關(guān)于太陽(yáng)能集成蒸發(fā)器的研究;王占山教授、程鑫彬教授團隊發(fā)表在Science Advances, 2022, 8(9): eabk3381. 的關(guān)于超表面材料的研究;成都光電所羅先剛院士團隊發(fā)表在A(yíng)dvanced Science, 2022, 9(9): 2103429.的關(guān)于二維材料的研究。

助力學(xué)科發(fā)展的同時(shí),ARMS還服務(wù)國家重大工程。復享光學(xué)與中國人民銀行的合作是其中的代表案例,成功將角分辨光譜技術(shù)應用于人民幣 OVMI 光學(xué)漸變磁性油墨的研發(fā)環(huán)節。

當前,ARMS 在集成電路與光電子等戰略新興產(chǎn)業(yè)多點(diǎn)發(fā)力,已囊括歌爾光學(xué)、中芯國際、OPPO、京東方等頭部客戶(hù),并憑借角分辨光譜技術(shù)的獨特性和成熟性,通過(guò)了行業(yè)驗證。

角分辨光譜技術(shù),洞察光場(chǎng)的新工具

角分辨光譜技術(shù)是一種在動(dòng)量空間觀(guān)測光子色散關(guān)系(k~ω)的精細化光譜技術(shù)。該技術(shù)能夠在實(shí)空間、動(dòng)量空間以及頻率空間,實(shí)現對微納光子結構的多維度(光譜、偏振態(tài)以及光學(xué)相干性等)成像觀(guān)測,是觀(guān)測微結構光學(xué)模式最直接、最有效的手段。

角分辨光譜技術(shù)-光子學(xué)的ARPES

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角分辨光譜技術(shù)是復享光學(xué)面向全球市場(chǎng)、具有開(kāi)創(chuàng )性的鼎力之作。歷時(shí)多年沉淀,復享光學(xué)的角分辨光譜技術(shù)不斷創(chuàng )新,產(chǎn)品持續迭代,應用領(lǐng)域加速擴展;復享光學(xué)始終以先進(jìn)光譜技術(shù)助力科研創(chuàng )新,賦能微納制造。

ARMS扎根全球實(shí)驗室

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ARMS,角分辨光譜技術(shù)的新高度

隨著(zhù)角分辨光譜技術(shù)的推進(jìn),復享光學(xué)歷經(jīng)三代技術(shù)發(fā)展不斷迭代推新,已擁有全代次的系列化角分辨光譜產(chǎn)品。

三代角分辨光譜技術(shù)

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基于光學(xué)傅里葉變換的角分辨光譜技術(shù),采用光學(xué)變換取代了一般角分辨操作中的機械角度轉動(dòng),再結合顯微物鏡的空間分辨能力,因此具備了在微納米尺度即時(shí)(瞬態(tài))獲取全部光譜信息的能力,是目前唯一可以同時(shí)獲取包括能量、動(dòng)量、空間、偏振等物質(zhì)結構信息的精細化光譜分析技術(shù),具有優(yōu)異指標和卓越性能。

1.  精細的角度分辨,角分辨率可達&lt; 1.9 mrad @VIS,&lt; 20 mrad @NIR;

2.  超寬光譜探測,最寬可達 350~1700  nm 的光譜探測;

3.  瞬態(tài)光譜采集能力,毫秒級實(shí)現全角度角分辨光譜檢測;

4.  不變的探測光斑,真正實(shí)現原位探測;

5.  豐富的測量模式,多達 9 種光譜測量模式;

6.  微米量級樣品的光譜檢測,最小可達 10 μm 角分辨光譜探測;

7.  優(yōu)異的擴展性,可擴展適用于低溫和強磁場(chǎng)等條件。

ARMS,微納光電子學(xué)科發(fā)展的新動(dòng)力

ARMS 是隨著(zhù)微納光子學(xué)的發(fā)展應運而生的系統級產(chǎn)品,是獲取光子材料色散關(guān)系,實(shí)現光學(xué)性質(zhì)“全面表征”的必要裝備。其中,近紅外波段 ARMS 具有更強的技術(shù)新穎性,能夠為相關(guān)科學(xué)研究的快速突破帶來(lái)幫助。

ARMS 廣泛適用于光子晶體、表面等離子體、超構材料、微腔光子材料、光-激子強耦合、二維材料、有機發(fā)光、等離子體激光、納米線(xiàn)激光、量子點(diǎn)、光學(xué)天線(xiàn)、納米顆粒、SERS、光子芯片、LED/OLED等多學(xué)科領(lǐng)域。

ARMS發(fā)現光子晶體動(dòng)量空間偏振新自由度

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Physical Review Letters, 2018, 120(18): 186103. 石磊教授等

ARMS助力新冠病毒檢測

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Matter, 2022, 5(6):1865-1876. 宋延林研究員等

ARMS,微納制造檢測的新方案

處于集成電路和光電子產(chǎn)業(yè)上游的微納制程光學(xué)量測環(huán)節,是芯片良品率控制的關(guān)鍵。在此關(guān)鍵領(lǐng)域,我國遠遠落后于國際先進(jìn)水平。ARMS 所采集的多維度光譜富含微納結構的三維形貌信息,可以作為微納制程量檢測的一把精密的標尺。復享光學(xué)提出并實(shí)現了基于 ARMS 的全新光學(xué)微納制程量測新原理和新技術(shù)。

該原理利用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )構筑了微納米尺度結構與動(dòng)量空間色散的構效關(guān)系和映射。同時(shí),由于在所測量的色散關(guān)系中包含了冗余的結構信息,因此在實(shí)際技術(shù)應用中極大優(yōu)化了量測逆問(wèn)題中測量噪音帶來(lái)的病態(tài)問(wèn)題,實(shí)測結果達到亞納米分辨穩定性和 98% 以上的置信度。

光學(xué)逆問(wèn)題解決產(chǎn)業(yè)微納量檢測難點(diǎn)

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三維等離子尺結構重構結果與OCD量測結果對比

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Light: Science & Applications, 2021, 10(1): 1-10. 石磊教授等

復享光學(xué),全球高端光學(xué)設備的新勢力

ARMS 是極具先進(jìn)性和實(shí)用性的復雜光譜系統,是全球高端光學(xué)設備的代表產(chǎn)品。ARMS 由復享光學(xué)與復旦大學(xué)光子晶體課題組資劍教授、石磊教授共同研發(fā)。從基礎創(chuàng )新、技術(shù)突破,到產(chǎn)學(xué)研轉化,再到市場(chǎng)驗證,ARMS 多次獲得政府項目支撐,包括國家重大科研儀器項目、上海市科委儀器專(zhuān)項、上海集成電路支撐專(zhuān)項、科技啟明星項目等。

為精準響應市場(chǎng)需求,持續推出突破性的產(chǎn)品,復享光學(xué)建立了多層次的研發(fā)平臺。為此,復享光學(xué)成立了對接產(chǎn)業(yè)需求的“上海微納制程智能檢測工程技術(shù)研究中心”,并與復旦大學(xué)共同建立了致力于研究微納制造前沿共性關(guān)鍵技術(shù)的“復旦大學(xué)光檢測與光集成校企聯(lián)合研究中心”。

復享光學(xué)作為深度光譜技術(shù)的創(chuàng )導者,發(fā)展智能光譜技術(shù),以深度算法為驅動(dòng),持續精研角分辨光譜、顯微光譜、偏振光譜、相位光譜、拉曼光譜等分析技術(shù),通過(guò)以科研應用為基礎和出發(fā)點(diǎn),以產(chǎn)業(yè)需求為目標和落腳點(diǎn),形成具有自主知識產(chǎn)權的復雜光譜系列產(chǎn)品,參與全球技術(shù)迭代,建立高端光學(xué)設備的世界品牌。

附:復享光學(xué)ARMS角分辨光譜技術(shù)文獻清單(部分)

[1] Wang B, Liu W, Zhao M, et al. Generating optical vortex beams by momentum-space polarization vortices centred at bound states in the continuum[J]. Nature Photonics, 2020, 14(10): 623-628.

[2] Zhang Y, Chen A, Liu W, et al. Observation of polarization vortices in momentum space[J]. Physical review letters, 2018, 120(18): 186103.

[3] Zhang Z, Zhao M, Su M, et al. Self-assembled 1D nanostructures for direct nanoscale detection and biosensing[J]. Matter, 2022, 5(6):1865-1876.

[4] Sun C L, Li J, Song Q W, et al. Lasing from an Organic Micro‐Helix[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59(27): 11080-11086.

[5] Yue W, Gao S, Lee S S, et al. Highly reflective subtractive color filters capitalizing on a silicon metasurface integrated with nanostructured aluminum mirrors[J]. Laser & Photonics Reviews, 2017, 11(3): 1600285.

[6] Li T, Chen A, Fan L, et al. Photonic-dispersion neural networks for inverse scattering problems[J]. Light: Science & Applications, 2021, 10(1): 1-10.



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