示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: 8^%Nl `_2B 0N19R 5NN8 单光子柱发射器(旋转对称) q+Cq&|4
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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)。 9`p|>d!. uGMmS9v$ J 参数扫描 Q`7.-di 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): 01" b9`jU
&?gvW//L2 QSq0{ 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
dy^ zOqc 警告 _}(ej&'f 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) o7;#B)jWS 近场和远场图@969nm 5T4!'4n BNe6q[ )W~ 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 sHQ82uX (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 W6 U**ir. Xv'5%o^i* x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 Z&E!m Au-h#YV
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 xLmgr72D
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cq,0?2R`t x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 $'obj
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#WT 喇叭形支柱 chF@',9t x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) |kXx9vGq@
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