示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: 4#W$5_Ny ]srL>29_b 单光子柱发射器(旋转对称) DJdhOLx
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)。 bhDqRM jK\kASwG 参数扫描 @ukL!AV?Y 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): gZ>&cju
'%e@7Cs PY4">~6\i 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
{7X9P<<L7 警告 l(QntP 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) "<egm^Yq 近场和远场图@969nm 4j+M<g u*\QVOF 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 bly `mp8# (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 $pPc}M[h J7WNgl%
u x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 e
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 &!:mL],
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v8\_6}*I x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 | LZ+_
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l9%ckC*q 喇叭形支柱 m(xyEU x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) l:~ >P[
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IWddJb~hu R SWw4} x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 _Nz?fJ:$@ tG"EbWi
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