示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: `JZ`j7f B*AF8wX| 单光子柱发射器(旋转对称) 6E))4
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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)。 ZDl6F` Fu$JI8 参数扫描 5bHS| < 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): _9B ^@~
5f-eWW]! ;X}!;S%K 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
( kFg2kG 警告 of<(4<T 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) >&?k^nI}J 近场和远场图@969nm H]<@\g*l@P sqE? U*8.- 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 3qVDHDQ?ZV (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 av:9kPKm 9J(jbJ7p x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 [6}>? 277Am*2
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 0w9[Z
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M18&ld,r x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 Ef"M e(
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LmjzH@3 喇叭形支柱 ;Svs|]d x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 7:P+ S%ZL
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/^9K Zj N^@aO&+A x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 tMOhH
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96]!*} 12y+g5b x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 )2dTgvy KL^hYjC
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