示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: C3b<Wa]) mWuhXY^Q 单光子柱发射器(旋转对称) cyWDtq
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)。 Ps~)l#gue ar@ysBy 参数扫描 cd$,, Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): BA_l*h%=Cc
%Gm4,+8P3o i>;6Z s>S 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
Job&qW9W` 警告 =GLMdhD] 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) tfjb G;R 近场和远场图@969nm !DeU8.% r`C t/]c 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 #e6x_o| (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 rH[Eh8j, E9j(%kQ2 x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 Xa[lX8$zL q,(hs]\@
!}HT&N8[r
l%7^'nDn
x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 Wl3fR[@3Q
#4!6pMW(&7
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UbSD?Ew@35 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 G_?qY#"(
*JVJKqed Xj21:IMR
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I)4NCjcCw 喇叭形支柱 9R4q^tGR\ x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 7,3v,N|
n:YA4t7S
t8-LPq 9|//_4] x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 D]d2opBLj }pv<<7}|
,y/N^^\ ~ph>?xuw x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 z#sSLE.$Z Xr pnc7
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