示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: %#9 ~V [{F7Pc 单光子柱发射器(旋转对称) '.yWL
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)。 VWy:U#;+8 hhAC@EGG 参数扫描 U_'q- *W 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): Mqp68%
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0&$SE !d.>r
7w 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
]4mj 1g&C 警告 x
5Dt5Yp"o 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) 5R `6zhf 近场和远场图@969nm \STvBI? p0y?GNQ 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 K)&XQ`& (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 ukf\* j#P4Le[t x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 9Fx z!-9m t[,T}BCy.
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 ]wpYxos
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r/sRXM:3cZ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 xKST-:c +
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