示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: ^1I19q =
SMXDaH 单光子柱发射器(旋转对称) S%;O+eFYb
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)。 'x#~'v* yW=::= 参数扫描 zZPO&akB" 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): C`hU]
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M-mbX 3wF;GG 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
X]TG<r 警告 m]6mGp 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) yLvDMPj 近场和远场图@969nm `KoV_2| m e$Z~/Akm 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 gh]cXuph (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 DMr\ TN N)X3XTY x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 R`qFg/S z\W64^'"Z
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 &jJL"gq"
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iOghb*aW 喇叭形支柱 x=P\qjSa x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) P/eeC"
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HMm{4 ~TD0zAA& x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 b2Fe<~S{ oJz^|dW
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