示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: Y)$ ;Ax-D |0\0a&tkPl 单光子柱发射器(旋转对称) mCWhUBghR
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)。 "n: %E RiTa \ 参数扫描 `c69?/5 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): dTL5-@
0z[dlHi C-?%uF 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
F! X}(N?t 警告 .!6>oL/iF 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) +4,2<\fX 近场和远场图@969nm Sje wuIi1 *5wu
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 uU> wg*m (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 I0'[!kBF| [ G
e=kFB x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 Bcjx>#3?L 78Aa|AJU
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 "&/]@)TPz
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p)=~% 7DV x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 g!`3{
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`?y<>m* 喇叭形支柱 ^@"H1 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) Pe_!?:vF
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|w*R8ro_ 'i8U x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 7P B)'Wl"6 8*c3|
Xwa_3Xm*Le ZO7&vF} x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 D-U<u@A4 Z/6qG0feJ
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