示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: 2c `m= |R`"Zu` 单光子柱发射器(旋转对称)
G 3Z"U
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)。 ;qshd'?* k9Pvh,_wp 参数扫描 6_CP?X+T 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): Z>hTL_|]a{
*_(X$qfoW tW\yt~q, 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
Q_5l.M/9] 警告 {w@qFE'b 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) ]I?.1X5d0 近场和远场图@969nm )GD7rsC`< HBlk~eZ 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 l2D*b93 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 n6/Ous E }L Hp x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 8Q'Emw | \TV
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 ]3KeAJ
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g'"~' 喇叭形支柱 T &ZQie/ x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) r&gvP|W%
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