示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: xr }jw WJB/X"J 单光子柱发射器(旋转对称) |l*#pN&L
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)。 oH[4<K> ^5"2s:vP 参数扫描 k!%[W,* 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): .H.#W1`
"q-,140_ %Pz'D6
/ 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
?O]iX;2vM 警告 ^p'iX4M 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/2LwN 近场和远场图@969nm <G5d{rKZ M- f)\`I 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 ^t|CD|,K_O (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 `#X\@?'5 6?"k&O x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 `L-GI{EJ 2 g)W-M
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 T'n~QfU
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JZCRu_M>| x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 e``X6=rcG
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FwdRM)1) 喇叭形支柱 (TQx3DGq x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) hXvg<Rf
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Anpx%NVo v=(L>gg x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 3c#CEuu AWp{n
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9K4A'2[ kfod[*3 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 ?A[q/n:K E(5'vr0
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