示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: r;T/ /[IQ:':^ 单光子柱发射器(旋转对称) EH "g`r
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)。 ipp_?5TL "=n8PNV/
c 参数扫描 yl 8v&e{ 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): q
|^O
dGteYt_F CzEn_ZMb 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
2!3&Ub#FO 警告 hw'2q9J| 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) MH Yf8HN 近场和远场图@969nm zB$6e!fc rWs5s!l, 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 `^_: (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 66 Xt=US _dBU6U:V x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 QMxz@HGa| #"{8Z&Z
?BZ][~n-Q
g[jZ A[[
x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 /_a *C.a6
e`Yns$x
qU
n>
Wu&Di8GhP x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 PK4UdT
NFc8"7Mz} "\[>@_p h
F]*-i 55S
%S#"pKE6R 喇叭形支柱 cj#q7 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) W8NA.
dSZ#,Ea"
`7_LJ
\>I sEN@q x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 fNJ;{ swFOh5z
pb
Ie)nK &zcjU+n x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 o{LFXNcg[ SXz([Z{)
bVHi3=0{
[]0~9,u