示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: nvUc\7(%NW z~Q>V]a>; 单光子柱发射器(旋转对称) +U.I( 83F
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)。 J'2X&2 5^KWCS7@ 参数扫描 #u
+ v_ 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): j w9b)
lPJ\-/>$z <rmvcim{* 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
n}77##+R&C 警告 Wr5V`sM 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) QVE6We 近场和远场图@969nm ,=mS,r7 sse.*75U 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 IkXx# ) (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 ;ZG\p TCA }#E[vRf x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 GDy9qUV \B
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 1>&]R=
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?m x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 (2
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f>Jr|#k 喇叭形支柱 I,'k>@w{s x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) !7&5` q7
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m<g~H4 /Qk4 x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 bNoW?8bZ )@'}\_a3[]
E\2%E@0# ~BkCp pI x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 A$xF$l Bng@-#`/
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