示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: %B#T"=Cx 5RWqHPw+ 单光子柱发射器(旋转对称) H?Sv6W.~
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)。 z?Z"*z `<v$+mG 参数扫描 :tnW ivrwR Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): W*_c*
:
KFK2yD B-KMlHe 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
u0=&_Q(= 警告 :8/ 6dx@Y( 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) Q=DMfJ" 近场和远场图@969nm 3ww\Z8UeK z3L=K9) 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 wY%t# [T3 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 ?<N} Xh (*6 .-Xn x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 J|
wk})? hPz=Ec<zW
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VKYljY0#
x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 0$-|Th:o
8:S+*J[gSn
svxjad@l/
1c]{rO=taN x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 i!UT =
(vD==n9Hd 9__Q-J
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[!3cWJCt 喇叭形支柱 +'93%/: x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) $iy!:Did
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*6AqRE +eH`mI0f x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 q&?hwX
Z7 G;wh).jG5
jxm#4 kxEq_FX x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 XHKLl?- >}NnzZ
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