示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: W)w@ju$Ko OYNs1yB 单光子柱发射器(旋转对称) B7T(9Tj+Fh
多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。 =1yU&
PJ sRb)*p' 参数扫描 =JNoC01D Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): + lU:I
!lL21C6g+ eH=lX9 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
6#.z:_ 警告 qeSxE`E" 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) d5+ (@HSR 近场和远场图@969nm 86@"BNnTh [D?RL`ZF 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 )5)S8~Oc (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 &d 9tR\} {&"rv<p x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 vXRfsv y UFm E`|le
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 a` 95eL}
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D*DCMMp=0 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 XNf%vC>
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92bvmP*o4 喇叭形支柱 S;MS,R x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) u==bLl=$
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@T|mHfQ8 <<@$0RW x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 'h.{fKG]ME 7?qRY9Qu
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G wz$1^ml x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 ~aNK)<Fznd $j)Er.!9|R
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