示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: =1Sy@M bH3 +$~8)95<B 单光子柱发射器(旋转对称) jkCHi@
多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。 npj5U/
L9J;8+ge 参数扫描 8bGD Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): am(#Fa
Cqa3n[Mhw1 ASq`)Rz 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
?o>6S
EGW 警告 !qS05 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) J[o${^ 近场和远场图@969nm @?M;'xMbB =W|vOfy 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 'A1E^rl]= (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 w 3d\0ub At|ht x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 5 iv@@1c APOea
2{gwY85:
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 ULck
l3\9S#3-^
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*NF&Y x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 %0 qc@4
=x oBC&u 1"d\mE
(E IR z>
J]\s*,C& 喇叭形支柱 IY~
{)X x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) aYR\ <02
@21u I{
epYj+T pBvo M={2! x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 do*Wx2:R "LXXs0
%qONJP <BQ%8} x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 z3ZuC{ #'#4hJ*YC
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\2(MpB\_6! 参考文献 @H3|u`6V 2,+@#q [1]N. Gregersen, T. R. Nielsen, et al., Quality factors of nonideal micro pillars, APPLIED PHYSICS LETTERS 91, 011116 (2007) D.
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rT o%=0P QQ:2987619807 p-a]"l+L