示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: ~2?UEv6 4S,/Z{ J. 单光子柱发射器(旋转对称) Y t0s
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)。 %v1*D^)) F[U0TP@&* 参数扫描 M%FKg/ 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): )]m_ L$9
m_>~e}2'A 0'tm., 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
05vu{> 警告 m?Dk(DJ 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) |0aGX]Y 近场和远场图@969nm Qx !!
Ttd{ V@1K 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 oJ)v6"j (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 fsVr<m Zl`sY5{1 x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 I'16- 7)+%;|~
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 |oJ R+
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8\ WOss)al x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 4xNzhnp|
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oR 喇叭形支柱 2T#>66^@q x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) }X*.Vv A
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