示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: RhLVg~x UByv?KZi 单光子柱发射器(旋转对称) B~Xw[q
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)。 #$qTFN UFb)AnK 参数扫描 AbmAKA@ 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): xe&i^+i
@/-\k*T LTx,cP 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
3n}?bY8@5_ 警告 (0y~%J 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)
_~ iw[*#u 近场和远场图@969nm "o}+Ciul N7R!C)!IL 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 {fn!' (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 [Nbm|["q~ (mt k 4 x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 )gy!GK Jz
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 /{--+
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tS8u x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 B%+T2=&$7
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:$BCRQ 喇叭形支柱 Ffta](Z; x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) Q%mB|i|
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2Gaa(rJ5o T\>a! x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 1 \6D '/G D#JL!A%O
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