示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构:
+Bn?-{h= T77)Np 单光子柱发射器(旋转对称) sq48#5Tc^r
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)。 35}P0+ nHE+p\ 参数扫描 9M;I$_U`vj 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): @X|ok*v`
%{Xm5#m . ^BWR 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
g8Ok ^ 警告 D`8E-Bq 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) rdFs?hO 近场和远场图@969nm F6~b#Jz&i q~mcjbLz 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 1XQ87~ (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 _pJX1_vD l;XUh9RF`A x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 Q4#\{" N! y+l<vJu
$B*qNYpPy.
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 YHJ'
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G &m>Ov$#& x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 \]Kq(k[p
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><MGZ?-N 喇叭形支柱 \?J=mE@;1 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 5/*)+
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GcPB'`!M \XZU'JIO x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 :Xb*m85y |L*6x
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c>M_?::)0 C,V|TF.i2 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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