示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: F1) B-wW $&~/`MxE 单光子柱发射器(旋转对称) }/&Q\Sc
多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。 <k?ofE1o ZycV?ob8} 参数扫描 WA}<Zme3[ Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): kR$>G2$!
g?`g+:nug gw~%jD-2 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
Atl`J.;G 警告 VH[r@Pn 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)
bj23S& 近场和远场图@969nm F x,08 zvjVM"=G 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 >dKK [E/[d (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 j,%@%upM r>73IpJI x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 f!6oW( r-L wKF #8Y
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 Ci%u =%(
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nk.Y#+1)
Ow7NOhw x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 BiGB<Jr
[A$5~/Q{U1 tP; &$y.8
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o:VixZf 喇叭形支柱 (vte8uQe x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) _&S?uz m
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o`?0D)/O H /Idc,* x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 rfqw/o Xx{ho4qq
n^|;J*rD {MmHR x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 S,T?(lSl B{|g+c%
216+ tX5Z
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Z{'i+| 参考文献 c>fLSf htc& !m [1]N. Gregersen, T. R. Nielsen, et al., Quality factors of nonideal micro pillars, APPLIED PHYSICS LETTERS 91, 011116 (2007) h&4ufx6 YArNJ5z=
Ore$yI}!m QQ:2987619807 w?CbATQ