示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: 4e:hKv,+4 2|cIu ' U 单光子柱发射器(旋转对称) D,7! /u'
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)。 ]
=D+a& P)H%dJ^l 参数扫描 %H@fVWe2wT 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): njIvVs`q
)KNFS,5 [:o#d`^ 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
.B)v "Sw# 警告 e#AB0-f 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) Y5;:jYk#<_ 近场和远场图@969nm eI[z%j[Y*
i"b*U5k 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 M:x8]TA (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 f="}. |k)u..k{> x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 2|T@ ]*@7o^4i
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 > ):b AfI
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5p~Z-kU& x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 %jkd}D
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W.s 喇叭形支柱 w90y-^p% x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) B1GSZUd^?0
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|.,yM| Ah"RxA x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 ,^'Y7" (cMrEuv
Mn=_lhWK A*$vk2VWw x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 IXH;QwR: >
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