示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: cj5pI?@e)
J]$%1Y 单光子柱发射器(旋转对称) *FOTq'%i
多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。 ]}C#"Xt OB5{EILej 参数扫描 /l@ 7MxE Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): Rm6<"SLV
:Im_=S[0 0]NjsOU= 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
vzs6YsA 警告 5wr0+Xo 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) TlAY=JwW 近场和远场图@969nm -08Ys c (9'MdH 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 >}_c<`: (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 Vs m06Rj{ rHN>fySn7 x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 7;c{lQOj} |+ @
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 '[:].?M
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(#7pGGp*E x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 nn5S 7!
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pLrNYo*d 喇叭形支柱 ?=f\oH$ x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) F0]= z-
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#d. x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 AaKILIIQZ UV@<55)K
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2 tWL9>7]G x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 3p$ZHH.UP Ow+7o@$"/
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