示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: M0]l!x#7 W^=89I4] 单光子柱发射器(旋转对称) bLV@Ts
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)。 r`B+ KQ4 c(Ha"tBJ 参数扫描 l?FNYvL 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): iL,3g[g
:X4\4B*~ }SN'*w@E 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
(B$FX<K3 警告 \pzvoj7{ 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) &y(aByI y 近场和远场图@969nm SD.ze(P epG;=\f}m` 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 NXmj<azED (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 ,o}[q92@w ~IqT> x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 zcZw} ^@19cU?q
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 ?x[>g!r
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lLDHx3+ 喇叭形支柱 C {,d4KG x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) -qEr-[z
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