示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: [Mlmn$it +9_E+H'?! 单光子柱发射器(旋转对称) V(n3W=#kky
多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。 13I~
O9)k)A]`O 参数扫描 Y\{lQMCy Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): ~;nW+S$o
GoG_4:^#h v0|"[qGb 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
]w9syz8X 警告 Td![Id 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) jp-]];:aPJ 近场和远场图@969nm `O}bPwa{> ,9/s`o 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 B4;P)\2 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 2pAshw1G X[o"9O|< x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 K.\- &/lmg!6
bl;v^HR0)
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 xqaw00,s
|-VbJd
7=]Y7"XCf
wGA%h.[M| x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 R)qK{wq(1E
R$VeD1n@ 1V1T1
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7)au#K6 喇叭形支柱 *wfkjG x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) = DXvt5G
dLTA21b#
8^dsx1U# Q*AgFF%wn x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 VEg/x z4c _k.gVm
-qRO}EF &M^FA=J\ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 EAjo>GLI MBH/,Yd
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