示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: j_}:=3 PcT] 单光子柱发射器(旋转对称) y6d!?M(0U
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)。 g3[-[G^5 [[<TW} 参数扫描 (T pnJq 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): 80Fa i
H{5,
-x zGg)R 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
Fs4shrt 警告 M_%KhK 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) )mOM!I7D@ 近场和远场图@969nm l#^?sbG ibQ
xL3 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 3]JJCaf (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 FqbGT(QB0 2%R.~9HtA x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 d-Z2-89K sBI/`dGZV
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 Os>&:{D 4!
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WTZ6(!oW x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 q#c+%,Z=C
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aL&egM* 喇叭形支柱 u
e x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) __tA(uA
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j?o6>j V1d#7rP x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 "wZvr}xk J`[jub
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