示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: R ` ViRJh _Z(t**Zh6y 单光子柱发射器(旋转对称) b$klm6nMvm
多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。 (6$P/k8 O2 >c|=# 参数扫描 KAnV%j 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): zjA]Tr
)'~Jsg- |OJWQU![by 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
8;?4rrS 警告 ./ {79 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) $.vm n,:. 近场和远场图@969nm r>(,)rs(l 94-BcN 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 k7iko{5D (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 o,WjM[e bVzi^R" x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 AtJ{d^ d~~kJKK
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 n/skDx TE
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d9$RmCHe} x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 pA*C|g
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W@dW 喇叭形支柱 eMRH*MyD x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) i3,.E]/wX@
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