示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: N>Uxq&)! 1A#/70Mo 单光子柱发射器(旋转对称) Zw'050~-
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)。 EQw7(r|v: 3-1a+7fD 参数扫描 ]ZW-`U MO 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): c^puz2
J6>tGKa+e ~Je40vO[ 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
R?tjobk! 警告 yx*<c#Uf 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) Je2&7uR0 近场和远场图@969nm `CBXz!v!O L
8;H_:~_' 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 $e,r>tgD (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 YTTij|( nII#uI/!q x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 WiQVZ{ ^SsnCn-e
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 '.>y'=
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YU)%-V\ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 N^PkSf[)h5
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@#-\BQ; 喇叭形支柱 =YfzB!ld x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 'O.f}m SS
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 9k6/D.Dz H Vhd#Q;
'|), ? iVf7;M8O x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 2mMi=pv9 Hvy$DX|p
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