示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: 3azc `[hl \,EPsQV0? 单光子柱发射器(旋转对称) =tNiIU
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)。 acZHb[w a7|&Tbv 参数扫描 9vTQ^*bm 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): J9FNjM[qe
`Y;gMrp c #!6 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
Yel(}Ny 警告 Qzhnob#C9 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) #[W[|m 近场和远场图@969nm 0q>lW &J AL7O -D 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 @,&m`qzd+ (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 -],?kP Q75^7Ga_ x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 X-,y[ ) j*u9+.
W~F/ZrT3A
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 N^]>R:Stu
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sri#L+I x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 -C}59G8
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Pu*HZW3l 喇叭形支柱 Vk_&W.~ x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) "3|"rc&F#
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^(JHRH~=h #ljg2:I+ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 /7@2Qc2 V8$bPVps
[0ffOTy ].P(/~FS9 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 h&M
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