示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: 2G67NC?+ Pg0x/X{t 单光子柱发射器(旋转对称) tqvN0vY5
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)。 0d"[l@UU0 Ic"ybj` 参数扫描 Ustv{:7v 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): ,.83m%i
iwZPpl"; <EB+1GFuI 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
@uqd.Q 警告 I {S;L 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)
nzuX&bSw 近场和远场图@969nm 3LJ+v5T~ j^j1 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 o/$} (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 nA-.mWD_C H1pO!>M x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 QuF:p \}u
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 <ktrPlNuM
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f}#~-.NGs x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 7u -p%eq2
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<Dl*l{zba 喇叭形支柱 V%7WUq x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) Gv!2f
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qOIyub j\[dx^\= x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 7Utn\l KVoS
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4c [i21FX x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 {nBhdM :i ~RW+GTe
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