示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: @89mj{ GTLlQy)'= 单光子柱发射器(旋转对称) 'X`\vTxB
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)。 X2o5Hc)l< #`?uV)( 参数扫描 #&DJ3(T 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): NbgP,-
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!~Bw J,jl(=G 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
{!x-kF_ 警告 ))eR 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) ?t<wp3bZ 近场和远场图@969nm bv|v9_i _gU[FUBtJ 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 n cihc$V< (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 ~PS%^zxyn KxiZx I x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 1OJ:Vy}n {'{ssCL
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 ~lQ]PKJ"
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`4*d$` x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 @ /c{gD
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y*_g1q$ 喇叭形支柱 bx`(d@ x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) S0kH/A
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M*@MkN*u& BXm{x6\ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 {*tewF)| LgB}!OLQ
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Qvlx$- a#KxjVM x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 <:/V`b3a Ip?Ueaei
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!'n+0 参考文献 MQp1j:CK }p."7( [1]N. Gregersen, T. R. Nielsen, et al., Quality factors of nonideal micro pillars, APPLIED PHYSICS LETTERS 91, 011116 (2007) \b~zyt6- 7%L-;xcr]B
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