示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: yX.5Y|A< uj9tr`Zh
单光子柱发射器(旋转对称) n vpPmc
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)。 +bc#GzVF xCp+<|1 参数扫描 ]RXtC* 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): N!Wq}#&l
j)tCr Py "K+N f 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
t#pqXY/;D 警告 x #X#V\w= 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) RJ}yf|d-C 近场和远场图@969nm :7Z\3_D/ YUVc9PV)Ws 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 Ns|V7|n] (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 iPY vePQ 9p\Hx#^ x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 yEpN,A HEB/\
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 /x:(SR2,
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mU3Y) x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 2 ]DCF
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)`s;~_ZZ 喇叭形支柱 gN, k/U8 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) TvWU[=4Yk
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khj 3; x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 o,CA;_ iFnOl*TC
~X~xE]1o|U :,S8T%d x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 QxL@'n#5 cVB|sYdf
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