示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: -M%n<,XN0 .Ks&r 单光子柱发射器(旋转对称) aWOApXJ
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)。 jTSw 0\} ?*[t'D9f- 参数扫描 `@?l{ 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): D'Byl,W$
"F"G(ba^ +P}'2tE~' 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
_)2NFq 警告 {Swou>X4 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) T=;'"S 近场和远场图@969nm ?v8RY,Q30 W`6nMFg 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 (zk'i13#6 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 r{>tTJFD(: %J~8a _vO x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 qZ`@Ro kW6}57iV
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 !*C^gIQGU
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L!mQP x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 iu*u|e
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=*"Amd, 喇叭形支柱 9XobTi3+' x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) C(e!cOG
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S x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 {\C$Bz kJJQcjAP:
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