示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: 3[F9qDAy o|G[/o2 单光子柱发射器(旋转对称) ?DrA@;IB
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)。 A}3dx!?7j fPBJ%SZ 参数扫描 [L ?^+p> 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): n4sO#p)'
KBOp}MEz H~:EPFi.( 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
fK{m7?V 警告 slTE. 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) aDZ,9} 近场和远场图@969nm 'B\7P*L"p SUC'o" 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 |5TzRz (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 U-U"RC> [JVEKc ym x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 Ygq;jX [jEZ5]%
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 A@<a')#>)
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zI,z <- x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 H! P$p-*.
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.]w=+~h 喇叭形支柱 .+(R,SvN%< x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) p|+TgOYOc
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wU. x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 f]48-X,^6 g{^~g
GIZw/L7Yb =}g-N)^ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 QpD-%gN r yNe=9p
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