示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: DDE-$)lf> g5V \R*{ 单光子柱发射器(旋转对称) R1];P*>%gZ
多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。 qC`}vr|Z DbGS]k<$ 参数扫描 K%q5:9m 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): 0Lo8pe`DH
R%UTYRLUn fU>l:BzJK 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
O}M-6!%<, 警告 ON2o^-%= 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) Hw \of 近场和远场图@969nm [.#nM *,\v|]fc 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 ! M^O\C) (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 dq93P%X24 UtQj<18< x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 \VpEUU6^U CG1MT(V7?
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 >|taU8^|G}
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25>R^2,LiE x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 /U;j-m&
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$% 喇叭形支柱 "J(M. Y x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) H/o_? qK
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