示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: AkW,Fp1e >> cW0I/` 单光子柱发射器(旋转对称) f #h0O3
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)。 u0R[TA3 KdR\a&[MA 参数扫描 Vc'p+e|( 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): wSjy31
Rb<|
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4Was# 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
cY} jPDH 警告 'tTlBf7# 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) 0(&uH0x 近场和远场图@969nm M(8xwo-W x75;-q 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 NTJ,U2 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 ' q9Ejig j 1'H|4 x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 'NWvQR<X Jur$O,u40l
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 R GV{KL
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*RkvM?o@jC x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 R7Tl1!,h
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M-Nn \h$, 喇叭形支柱 hW,GsJ, x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 3!;o\bgK
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\mN?5QCcE oQyMs> g x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 J!rZskd |q o3
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KJ?/]oLr0 ^<yM0'0t x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 'iYaA-9j K6<1&
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