示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: iw#~xel<ez aV5M}:D 单光子柱发射器(旋转对称) OROvy
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)。 /KvJjt'8 .I_atv 参数扫描 ezw*Lo! 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): DpggZ|J
E5i5gE"\ fTXip)n!r 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
ZK;/~9KU 警告 WVD48}HF- 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) TG;[,oa 近场和远场图@969nm '$Z)2fn7 lU
62$2 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 =F|9ac9X (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 ~QSX 1w" OxDqLX x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 Z,"4f*2 U
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 Mf14> `<`
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%16Lo<DPm x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 6D
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XB7*S*"! 喇叭形支柱 hZfj$|< x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 3!8(A/YP;
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#f"eZAQ { .v(GVkE} x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 YzjRD: -+{[.U<1jk
T^Ia^B-%}g tTBDb x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 F%<*a,m6g N
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