示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: ,V!s w5_5m Crmxsw.W^Y 单光子柱发射器(旋转对称) /E/J<
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)。 IMjnj|Fj h8oG5|Y 参数扫描 !CROc} 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): [y|"iSD
-:`$8/A| ywpk\ 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
Mf%0Cx ` 警告 n4+l,~ 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) Jz
s.) 近场和远场图@969nm Y@N}XH<4R ^#2w::Ds}! 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 "o/:LCE (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 m(E-?VMHo \5 IB/* x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 XKB)++Q= m5SJB]a/
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 `3^*K/K\
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>6Y\CixN x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 y^tuybpZY<
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"tB"C6b 喇叭形支柱 ULqnr@/FbK x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
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T x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 5G cdz u
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