示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: {'1,JwSmb 6
Qmtb2 单光子柱发射器(旋转对称) M0|z^2
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)。 qVfOf\x.e T4[eBO 参数扫描 \21!NPXH2 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): IY'S<)vOY
6vDgMfw fRiHs\+ 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
FW2} 9#R 警告 Vh&uSi1V 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) s[hD9$VB> 近场和远场图@969nm ;/v^@ m\(a{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 TtzB[F (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 {0?76| N67m=wRx x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 uZfo[_g0S '>Z
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 uB\A8zC
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dQ<EDtap x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 8qT/1b
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(UCWSA7oc 喇叭形支柱 V[~/sc ) x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) k3&Wv
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d4lEd>Ni xu3qX" x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 s\@!J.Da xT%CY(:9X
sPut@4[S _o;alt x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 KyjN' F$ '2eggX%
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