示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: "yw{A%J dnLjcHFj& 单光子柱发射器(旋转对称) Xq$-&~
多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。 AF#:*<Ev
Hy3J2p9. 参数扫描 +zMhA p Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): 3q/Us0jr
clU ?bF~e1 .F7?}8>Z 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
z|3v~, 警告 @LI;q 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) @FIL4sb 近场和远场图@969nm ~}b0zL G06;x 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 7310'wc (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 KuwhA-IL IQ<G. x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 t,%m-dU p?$N[-W 6-
G@DNV3Cc
=Lkn
x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 /)TeG]Xg
{oY"CZ2
4S'e>:
c{Z
"'t7 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 l\
dPfJ
cV>?*9z0 q*lk9{>
Kc[^Pu
Vw w 211 喇叭形支柱 c<_1o!68 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) C2R"96M7q
sBZn0h@
/b
#w.>e #6c,_! x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
6xx.Z3v :i>LESJq
0Lj;t/mG {Yxvb** x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 ]uFJ~:R 5)f 'wVe
#8t=vb3
gtH^'vFZ