示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: t:9}~%~ LsS/Sk 单光子柱发射器(旋转对称) 9N:Bu'j&/
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)。 m1heU3BUWU j*Ta?'* 参数扫描 6Y>MW 4q 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): ={o>g'
J$%mG*Y( ;$wS<zp6 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
Ks(+['*S 警告 .DMeWi 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) ><mZOTn e; 近场和远场图@969nm
FVPhk 2 C7dy{:y` 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 (_^g:>)Cs (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 q&B'peT Zrr3='^s x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 YR@@:n'TP cZuZfMDM
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 (`5No:?v<
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fIu5d6;' x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 N6S0(%
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4_TxFulX. 喇叭形支柱 E3<jH x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) F #Uxl%h
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