示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: ~Fo`Pr_ 3*R(&O6} 单光子柱发射器(旋转对称) ;1k_J~Qei
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)。 7o-}86x# bBQHxH}vi 参数扫描 v%QCp 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): NJKk\RM@7
hysxHOL BT(G9Pj; 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
Xm6M s<z6 警告 Y'y$k 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) FWo`oJeN 近场和远场图@969nm fVZ_*'v %Ip=3($Ku[ 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 <4;f?eu (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 eh*F/Gu ltd'"J/r x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 eoPoGC L~_zR >
+*RpOtss
e co=ia
x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 o#IWH;ck.
/`w'X/'VJ
[ HjGdC
)
|hHbD^V x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 4;w#mzd
.|K\1qGW0 87nsWBe
dRTpGz
b*a}~1 喇叭形支柱 cH7D@p} x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) s_,&"->
vaZ?>94
GF
Rd:e UOIZ8Po x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 qxD<mZ@-R0 %;G!gJeE
y] ~X{v uMP&.Y( x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 S[uHPYhlA ::8E?c
!?)iP