示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: Xw4Eti._D JQM_96\ 单光子柱发射器(旋转对称) ..`c# O&
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)。 x$LCLP#$H ^?lpY{aa 参数扫描 b-&rMML 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): %],BgLhS.
zVE" 6 TZgtu+& 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
5=TgOS]R 警告 d4b!
r 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) 6{+yAsI 近场和远场图@969nm Q,NnB{R }_lG2#Ll5 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 q-z1ElrN7u (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 s@L ;3WdO F8w7N$/V", x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 !~E/Rp \92M\S
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 0/QDfA?
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j([b)k= x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 %E%=Za
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HK[%'OQ 喇叭形支柱 k)knyEUi x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 4<s;xSCL
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b#7nt ?`7p VsA_x x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 3+>R%TX6i< E`N`
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