示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: #-<Go'yF ;=jF9mV. 单光子柱发射器(旋转对称) 9`*Eeb>
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)。 [Hx(a.,d h_[{-WC 参数扫描 +tT" 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): gTXpaB<
M|mfkIk0MB _huJ*W7lR 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
TZ5TkE;1 警告 ZBK0`7#&EH 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) Cl<!S` 近场和远场图@969nm WSu6chz) lAP k/G 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 C$TU
TS (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 HS/.H,X uBx\xeI x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 y>aO90wJ Ee2P]4_d
JM,%|
E
*VsVCUCz5*
x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 V;xPZ2C;
=JIceLL
z&amYwQcI
gGL}FNH x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 "Zgwe,#
WJhTU@' rM,e$
oxlor,lw/
1fS&KO{a 喇叭形支柱 >X$JeME3 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) S>~f.
I"88O4\@
6+IhI?lI= !Ud'(iGa x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 OR+qi*) 7sxX?u
m7'<k1#"Y i"0Bc{cQ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 E{u6<