示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: KA."[dVa mnH1-}oL
单光子柱发射器(旋转对称) ROj=XM:+
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)。 u]<`y6=&C tp b(.`G 参数扫描 |RI77b:pX 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): }9?fb[]
yjucR
Fl 'x=y:0A 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
Ot3+<{ 警告 :LB< z#M 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) |bmc6G[ 近场和远场图@969nm mh~n#bah #~ [mn_C 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 hF-X8$[ (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 uzL IllVX* |9
4xRC x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 N-GQ\& ]GPUL>7
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 1;9 %L@
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++0xa%: x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 s}":lXkrw
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_:l<4u! 喇叭形支柱 .e2K\o x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) lb`2a3W/
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Gex%~';+q wz]OM x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 x^]1m% dDla?)F
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