示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: *R}p9;dpO V qcw2 单光子柱发射器(旋转对称) _0BQnzC=
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)。 |ZC'a! +IMt$}7[ 参数扫描 Y9I|s{~ 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): &dPUd~&EL
Cn0s?3Fm 1]9l
SE!E7 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
:|8!w 警告 cc3/XBo 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) n0G@BE1Y= 近场和远场图@969nm B"
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fda4M 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 kZhd^H. (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 g}S%D(~ }t:*w x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 &*bpEdkZ Nv|0Z'M
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 u@P1`E1Q
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:wEy""*N0 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 f$5\ b[O
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'MW O3 喇叭形支柱 24
.'+3 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) _0ZU I^#
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