示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: Dkayk ^Y8?iC<+ 单光子柱发射器(旋转对称) b/:9^&z
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)。 Zgkk%3'^' +;c)GNQ)6: 参数扫描 x~j>Lvw L 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): w=
|).qQ]
]{jdar^ -M2c8P:.b 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
oTS*k:
C' 警告 TppR \[4] 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) 7;:R\d6iL 近场和远场图@969nm ^q-]."W]t~ dT4?8: 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 ]R32dI8N (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 #f0J.)M OBqaf
)W x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 w! ,~#hbt6 =3$JeNK9
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 nsIx5UA_n
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H:Y?(" k x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 J,Du:|3o
,#W>E,UU /FJ )gQYA
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~,3+]ts='\ 喇叭形支柱 `n7*6l<k~4 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) |l'BNuiU
:l~Wt7R
%"B+;{y(5 A.vWGBR x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 nb::, 5V5Nx(31i
aqJ>l}{ )F*;7]f x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 ,7-@eZ Kq&b1x
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