示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: uNl<=1 lF5;Kc 单光子柱发射器(旋转对称) !(F+~,
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)。 -r]s #$ _)p@;vGV 参数扫描 I(P|`" 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): s
,\w00-:
!0c7nzjm {o+aEMhM 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
~ygiKsD6b 警告 uf\Hh -+p 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) QE)I7( 近场和远场图@969nm ;gy_Q f2U 6Bmv1n[X^h 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 \% !]qv (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 X<K[`
=I +cheLc x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 wd~e3%JM 2W|4
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 ?0hk~8c
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*'`ByS x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 dP
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I?J$";A 喇叭形支柱 6=Kl[U0Y x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) s!nFc{
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x%k4Lm o B_c6]K x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 "'94E,W VhT4c+Zs
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