示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: 3-)R' f=Oj01Ut* 单光子柱发射器(旋转对称) tq L2' (=
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)。 \{qtdTd 9"}5jq4* 参数扫描 :!FGvR6 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): K
28s<i`
Kp!A
ay R{6M(!x 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
jY ;Hdb'' 警告 =%B}8$.| 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) Sae*VvT6 近场和远场图@969nm o?I`n*u"X k4` %.; 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 U?
;Q\=> (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 Fu[GQ6{f MVEh<_ x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 z9v70
q |\)Y,~;P
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 FS*J8)
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ziv+*Qn_b4 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 _*xY>?Aq
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IiY%y:!g 喇叭形支柱 $-
Y8@bw x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 5JG`FRW!
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!P6?nS 7_eV.'h x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 9j5B(_J^ TZdJq
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8Q2 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 ; NO#/ rAD4}A_w
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