示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: 2aFT<T0 zw,-.fmM# 单光子柱发射器(旋转对称) UDVf@[[hN
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)。 PqVW'FYe OWZS3Y+ 参数扫描 T
G_bje 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): }$<^wt
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m \hrrPPD1z 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
pFEZDf}: 警告 5St`@ 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) rAM*\= 近场和远场图@969nm }'DC
Q 0hFH^2%UY 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 b~jIv:9T (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 [7'#~[a~ {s,^b|I2#U x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 _O"L1Let Q
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 Ap%d<\,Z
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sZ]'DH&_( x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 F%9cS
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4 #aqz9k 喇叭形支柱 TH<fbd x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) G4O,^ v;Q
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 o>0O@NE >~h>#{&
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