前言
超透镜作为超表面技术的典型代表,在光学系统设计中展现出重要的应用潜力。其通过亚波长尺度的结构单元对光波相位进行调控,能够在微米级厚度的器件上实现传统透镜组所需的聚焦、消色差、偏振控制等功能。本文以SimWorks软件为工具,结合官网提供的工程案例,系统介绍基于Pancharatnam-Berry(PB)相位的超透镜仿真流程。内容包括从基本原理、模型构建、参数设置到结果分析的全过程,旨在为该前沿光学技术的仿真研究提供系统性的操作参考。

一、PB相位超透镜的核心原理:用“旋转”操控光的相位
超透镜的本质是通过“人工原子”(即亚波长结构单元)对光场的振幅、相位和偏振进行定制调控。而PB相位(又称几何相位)的核心优势在于:无需改变结构单元的几何尺寸,仅通过旋转单元的角度,就能实现对透射/反射光相位的线性调控。

具体到本文的设计:当左旋圆偏振光垂直入射时,每个纳米柱结构单元会通过旋转自身角度,对透射光的相位进行精准延迟(相位延迟量与旋转角度成正比);


整个透镜表面的纳米柱阵列按特定规律旋转排列,协同将入射的平面波前“重塑”为曲面波前,最终使光线汇聚到预定焦点,实现高效聚焦。


这种设计不仅简化了结构优化流程(无需逐个调整单元尺寸),还能通过偏振转换实现额外的功能调控(如本文中的左旋→右旋偏振转换)。
二、仿真前准备:SimWorks工程案例与核心思路
SimWorks官网提供了两个关键工程文件:unit_cell(单元结构仿真验证)和full_lens(完整透镜性能分析)。前者主要用于验证单个纳米柱的空气孔形状、旋转角度对光场偏振转化率与相位的影响(与文献结果一致),本文则跳过单元验证,直接进入完整透镜的仿真环节。

完整仿真的核心思路是:先构建“基底+金属膜+空气孔阵列”的分层结构,再通过3D-FDTD求解器模拟光与超透镜的相互作用,最后通过多种监视器捕捉焦平面、传播方向的场分布,验证聚焦性能与偏振调控效果。
三、SimWorks仿真全流程:从模型构建到结果分析
模型构建:分层结构+脚本化阵列生成
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基底与金属膜:在Structure模块中,先通过Rectangle工具创建基底,材料选择内置库中的“二氧化硅”,设置好位置坐标(如z=0平面,厚度根据设计需求设定);再在基底表面添加另一Rectangle结构,材料选择“金”,作为承载空气孔阵列的金属膜。

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空气孔阵列:这是超透镜的核心调控结构。通过“Structure Group”功能实现脚本化建模:
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在Setup页面定义变量(如空气孔的长、宽、旋转角度范围、阵列周期等);

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在Script页面编写脚本:先确定圆形透镜区域内的所有空气孔单元中心坐标,再根据PB相位规律计算每个单元的旋转角度,最后自动生成所有空气孔结构。点击OK后,模型会自动更新(需注意:脚本生成的模型不支持单个单元直接修改,调整参数后需重新运行脚本)。

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求解器与光源设置:精准模拟光场相互作用
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3D-FDTD求解器:在求解器属性页中,调整几何位置与尺寸以覆盖整个超透镜结构;背景材料保持默认的“空气”,仿真时间设为1ps(足够捕捉光场稳定分布),网格类型选择“自动非均匀细化”,配合后续的自定义网格提升精度;边界条件采用“完美匹配层”(PML),避免反射干扰。

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光源设置:选择“平面波光源”,设置沿z轴正方向入射,尺寸完全覆盖超透镜(确保光场均匀入射);偏振类型设为“左旋圆偏振光”(匹配PB相位的设计前提),工作波长设为0.86μm(单色光,聚焦特定波段)。

监视器与网格优化:捕捉关键光场信息
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FDFP监视器:添加两个FDFP监视器,分别捕捉“焦平面”(z=焦点位置)和“传播方向截面”(如x-z平面)的电场分布,用于验证聚焦效果。
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Index监视器:查看超透镜的相对折射率分布,确认结构设计的准确性。
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FDFP线监视器:沿焦点附近的z轴方向设置,观测出射光的偏振态变化(验证PB相位的偏振转换功能)。
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自定义网格:对超透镜区域进行局部加密,z方向网格大小设为0.01μm,x/y方向设为0.015μm,提升纳米柱边缘场分布的计算精度。
仿真运行与结果分析:验证聚焦与偏振调控
点击“运行”开始仿真,完成后通过监视器查看结果:
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焦平面场分布(T1):显示焦点处的电场强度分布,光斑集中且无明显旁瓣,验证聚焦效果。
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传播方向截面场分布(T2):电场强度沿z轴方向逐渐汇聚,最大光强准确出现在z=3.8μm处(即设计焦点位置)。


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偏振态分布(脚本绘制):入射的左旋圆偏振光经过超透镜后,偏振态转换为右旋圆偏振光,验证了PB相位的偏振调控功能。

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光斑半高全宽(FWHM):通过脚本计算焦平面光斑的FWHM,数值越小,聚焦性能越优(本文结果与理论设计一致,证明超透镜的高效聚焦能力)。


四、总结:超透镜仿真的关键要点与应用前景
基于PB相位的超透镜仿真,核心在于“结构单元的相位调控规律”与“仿真工具的精准建模”。SimWorks通过脚本化阵列生成、多物理场求解器与丰富的监视器,大幅简化了超透镜的设计与验证流程。
未来,超透镜将在微型成像系统(如手机镜头、内窥镜)、光通信(波分复用、偏振分束)、量子光学(单光子操控)等领域发挥重要作用。掌握其仿真方法,不仅是光学工程师的核心技能,也为前沿科研提供了高效工具。
(注:文中仿真参数与模型细节可参考SimWorks官网提供的工程文件,实际操作中需根据设计需求调整结构尺寸与光源参数。)
参考文献 #
Xicheng Xia, Zan Yao. Design of Plasma Metalens Based on PB Phase[J]. New technologies and new processes, 2020, (08): 46-48. ↩︎
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