示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: P06RJE Dxk+P!!K 单光子柱发射器(旋转对称) @GvztVYo
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)。 po}F6m8bX ZZyDG9a>7 参数扫描 D3x /OyG( 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): HyR!O>
Hp(D);0+) }`NU@O# 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
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2[:[w 警告 o'$jNciOW 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) .m`y><.5 近场和远场图@969nm A'%1ZQ33O Tc+gdo>G 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 Kn?lHH*w7 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 Jx=hJ-FY sQ8s7l0D x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 -D^}S"' 0j_bh,zG#
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 -!8(bjlJ&
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4Ua>Yw0 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 ^`D=GF^tX
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喇叭形支柱 Cz8f1suO4 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) Gx
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