示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: ~8JOPzK >c`r&W.t 单光子柱发射器(旋转对称) J497
>w[
多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。 GG&J %Ev)Hk 参数扫描 B,V:Qs6" Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): [_T6
mUan(iJ mX2X.ww(4 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
mX/'Fta 警告 4Sz2
9\X 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) ]qb>O:T 近场和远场图@969nm `\beQ(g ~%eZQgqA* 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 ffW-R)U|3 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 (}RTHpD L,yq'>*5s x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 7aS%;EU }0[<xo>K _RNP_$a
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 wG&Z7C b
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U#x`u|L&6 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 :IO"' b
C1#f/o -> DaBy<pGb? Sim$:5P
hWiHKR] 喇叭形支柱 usNq] x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 29nMm>P.e
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cm8co [s+FX5' K x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 M96Nt&P` >[N6_*K]
R|k!w] O))j x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 ?k=)T]-}
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[,Y;#; 参考文献 Q>xp 90&.n H?
%I((+ [1]N. Gregersen, T. R. Nielsen, et al., Quality factors of nonideal micro pillars, APPLIED PHYSICS LETTERS 91, 011116 (2007) Bnz}:te} r!^VCA
MM~4D QQ:2987619807 {)4@rM