示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: 9GX'+$R] >qy$W4 单光子柱发射器(旋转对称) f8?hEa:js
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)。 cy64xR BB x%yzhIRR 参数扫描 K3*-lO:A9 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_\1f|,
|jI|},I )%JjV(: 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
Q<Q?#v7NX 警告 'WNq/z"X 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) :IX_|8e ^ 近场和远场图@969nm dDbH+kqO 'F%h]4|1 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 3o2x&v (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 >:bXw#w] I]z4}#+cX x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 -]Ny-[P s7(1|}jh
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 `.g'bZ<v/
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d"=)=hm! x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 l(pP*2
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+3k.xP?QS 喇叭形支柱 7sU+:a x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) M4n0GWHLy
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ffpA kpRk.Q* x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 x21XzGLY|} x9o(q`N
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