示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: $Z(zO;k. 2GD%=rP2] 单光子柱发射器(旋转对称) G?"1
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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*jjV +}1]8:>cq 参数扫描 97BL%_^k 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): xp39TiXJ*
>?DrC / lS,Hr3Lz 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
)V>FU= 警告 D!-zQ`^ 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) 0P)c)x5 近场和远场图@969nm &3^40s/+ @&~BGh 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 *;}! WDr (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 /!E /9[V xL!05du
x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 :._O.O -kJF@w6u
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 bcZHFX
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L,l+1`Jz x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 ' 1mygplW
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m2V4nxw]Qp 喇叭形支柱 F6 UOo.L)I x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 9!R !H&
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v` B_xEl 2AlLcfAW x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 xqG`
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N-NwGD{ qD9B[s8 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 #{]=>n)j zL_X?UmV
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