示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: (?9 @nS
;oej~ 单光子柱发射器(旋转对称) X:aLed_{f
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)。 `k ^d)9 )#^5$5 参数扫描 0^5*@vt Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): In[!g
3WOm`< /7s^OkQ 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
R2]2#3` 警告 Y|*a,H"_ 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) aan)yP 近场和远场图@969nm ?3f-"K_r f!|$!r*q 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 -E*VF{IG1 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 {LwV&u( hkifd4# x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 q+KGQ* 7GY3_`
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 TzPG(f
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"@P) x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 xI'sprNa_1
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M,uQ8SZA[ 喇叭形支柱 W7\s=t\ x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) ^lI>&I&1
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ZxDh94w/ X(YR).a~ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 1N3qMm^ [EdX6
?}mbp4+j[ 8p91ni' x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 HVG:q#=C 2@W'q=+0
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