示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: dB8 e Fnuheb'&m 单光子柱发射器(旋转对称) :ay`Id_tm
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)。 w$aejz`[ 7)BK&kpVr 参数扫描 L$?YbQo7 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): }^`5$HEi
26MoYO!k ,Y@4d79 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
/}S1e P6 警告 10tt' : 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) k)agbx 近场和远场图@969nm pwl7aC+6d cRSgP{hy 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 ~n%]u! 6 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 )Ut9k SKo*8r x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 tdNAR| TlC??#
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 [6%y RQ_
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 cUwR6I9
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70Ei< 喇叭形支柱 33NzQb x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 6\x/Z=}L
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Nk?L<' ki8Jl}dr x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 C <H$}f O*9d[jw[
dl+c+w" LHs^Xo18 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 |^O3~!JP(> ]E1|^[y
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