示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: @=1kr ^i %7bZnK`C 单光子柱发射器(旋转对称) JmK[7t
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)。 x?B 8b-* Z}'"c9oB 参数扫描 DR6 OR B7 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): R+O[,UM^I~
BWN[>H %S #<|q4a{8 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
()v{HBi 警告 55T c 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) ^yB>0/{)z 近场和远场图@969nm PH}^RR{H[ %,M(-G5j; 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 m^)h/s0A (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 (7g1eEK% aGz<Yip x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 yXx}'=&!0 isP4*g&%x
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 e/<Og\}P/
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Rg6e7JVu x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 L@{5:#-
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>aZ$x/U+Iw 喇叭形支柱 P:")Qb2 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) Uv06f+P(
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J!:ss ega< {t x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 S/
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v?\bvg\E )up!W4h6o x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 " (+># 24Y~x`W
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