示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: pg<>Ow5,~l V1fPH; 单光子柱发射器(旋转对称) bcYz?o6
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)。 ~!;3W!@(E t|q=NK/ 参数扫描 H~@h
#6 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): 7[)(;-
9~_6mR< W1s|7 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
<ZiO[dEV 警告 _H,RcpyJ 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) 1K`A.J:Uy 近场和远场图@969nm H1]\B: p
c],H 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 )\(pDn$W (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 wnX6XyUH {x:IsQZ x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 -'(:Sq,4o e=_hfOUC
B]vj1m`9
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 :wZZ 1qa
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`+uXL9mo x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 4Bn+L,}.
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pr"flRQr# 喇叭形支柱 1<83MO; x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) $W]bw#NH
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