示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: i q:Q$z& O)uM&B= 单光子柱发射器(旋转对称) vCSB8R
多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。 !<zzP LC je4&'vyU 参数扫描 \_AEuz3
F Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): ('q vYQ
Lu 39eO6 JlQT5k 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
(iOCzZ6S 警告 MW~B[%/ 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) v-fi9$#^ 近场和远场图@969nm "%Ana=cc oz6+rM6MY 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 YG~ o (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 Ygi1"X} RIEv*2_O x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 |p -R9A*>h 7EP|X.
vj&5`
}FiN 7#
x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 +c8AbEewg
*;e@t4
1DLG]-j}
ioNa~F& x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 Jrd4a~XP
,&&M|,NQ&s nH>V Da
NJ)2+
CQzjCRS
d 喇叭形支柱 %y\eBfW,/ x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) Lv5X 'yM
,r 2VP\hLh
D5!K<G?-K vk)0n= x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 (vAv^A*i} =Xy`"i{`(
Sci4EGc PIEW \i x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 (#B^Hyz! i<wU.JX&h
n!ZP?]FR