示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: %k
#Nu gc3 U/
jM 单光子柱发射器(旋转对称) [!?,TGM}^
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)。 vw]
D{OBv* FM"BTA:C 参数扫描 JK"uj% 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): (B,t
1+%
T1HiHvJ y%bqeo
L~ 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
+A ?+G 警告 w s>Iyw.u 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) J 7;n;Mx 近场和远场图@969nm I%>]!X FR^wDm$ 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 MZW
Y (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 l=~99mE rqe_zyc& x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 H0 n@kKr 8sF0]J[g{
b%f2"e0g
'3UIriY6
x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 gc7:Rb^E5t
GnrW{o
u|>U`[Zpj
zGd*Q5l x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 T>Rf?%o
ajW$d! FJ,\?ooGf
S%s|P=u
'A(-MTd% 喇叭形支柱 |DPpp/ x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) X:-bAu}D
}:l%,DBw
+6)kX4 %%,hR'+| x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 x*"pDI0k) \v
P2B
|XA aKZA ID).*@(I" x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 X.AWs=:- b:5%}
<_{4-Q>S3#