示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: ~Ja>x`5 Qf=%%5+?8 单光子柱发射器(旋转对称) (&njZdcb*
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)。 tvFJ^5 N|[a<ut< 参数扫描 zYls>fbp, 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): Rw$ @%o%
qIb(uF@l" )>TA|W]@ 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
YJ1P5u: 警告 s-8>AW
ep 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) UAcABL^2 近场和远场图@969nm ~PoGuj2wA 1$Eiv8xd 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 b[*di{?- (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 JmY"Ja,& ISq^V x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 RKjA`cJ -p%=36n
\>YXPMIk
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 1XHGW=n
hp>me*vzr
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F." L{g x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 :+-s7'!4
FEdyh?$ q=[0`--cd
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9cj=CuE 喇叭形支柱 kkd<CEz2IM x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) sZB$+~.:}
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}*BY!5 nk-?$'i9q x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 :!r_dmJ [9>1e
W6\s@)b; u9GQ)`7Z@ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 K-#Rm%J+Wy fE^rTUtn
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