示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: K?l1Gj ~cE; k@ 单光子柱发射器(旋转对称) to0tH^pD
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)。 6r"PtHr ,+p&ZpH 参数扫描 4fDo }~ 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): x,9fOA
\L#BAB6z Ru%:
z>Y 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
=hV-E
D 警告 47Y|1 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) Z&mV1dxR 近场和远场图@969nm +uPN+CgQ@ /)80@ 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 vPG!S{4 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 T[$Sbz` (xU+Y1*g"% x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 oz}p]l7 &`7~vA&c
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 MDkIaz\U
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>l$vu-k)~4 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 =q|fe%#
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i_GE9A=h 喇叭形支柱 BfOG e!Si x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) @C=, >+D
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@ ADY? D} 0>x~ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 a@@!Eg
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tC+9W1o +N[dYm x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 |D^Q}uT ^&uWAQohL
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