示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: a;AvY O 'xAfcP[^ 单光子柱发射器(旋转对称) `B;^:u
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)。 1F'j. 1 be `\ O 参数扫描 <`EZ^S L; 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): ^{8r(1,
T78`~-D4< 3O<:eS~ 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
k<uC[)_ 警告 ysA~Nq@ 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) %s~MfK.k 近场和远场图@969nm bit&H |`9POl= 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 q4$zsw (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 z.{T`Pn 5haJPWG|' x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 ;5 cg<~t 79<{cexP
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 m4(:H(Za
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I,D24W4l x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 q#Az\B:
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W:8_S%~d 喇叭形支柱 F!jYkDY x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 92+LY]jS
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%..{ c#V /02|b}{ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 zC6,m6Dv s =Pwkte
pZz?c/h- m\|I.BUG x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 vMKmHq A!&p,KfT5+
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