示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: a,\GOy(q{ |p":s3K"Hy 单光子柱发射器(旋转对称) rvBKJ!b0
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)。 `-<m#HF:)d ;V)94YT 参数扫描 6>-Gi 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): S{qn^\0
f9J]-#I if LQ4F/[1} 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
lK #~lC 警告 2T}FX4' 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) Z n]e2 近场和远场图@969nm f'B#h;` UJGmaE 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 dV+GWJNNE (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 JL&ni]m dF0:'y x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 jX
6+~ $
iU~p
"aeKrMgc6V
? p^ ':@=
x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 Y'M}lv$sa
|NaEXzo|qY
Zj2tQ}N
Xc7Qu?} x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 Pna2IB+
=s[P =d U (1?k_!)T
Ix'GP7-m_
DwH=ln=
喇叭形支柱 ,Y2){8#l x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) -xc'P,`
407;M%?'A
aFwfF^\(|, %dA7`7j x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 0Kenyn4 ? [bJAh ` I
AC/8 2$ qGc>+!y x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 z}*74lhF ?u /i8
6d|%8.q1
N^&T5cAC