示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: ?4/pE@RIy 8xgBNQdPT 单光子柱发射器(旋转对称)
r+E!V'{C
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)。 8:V,>PH O0L]xr 参数扫描 Qr$
7 U6p 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): RdWn =;
%"A8Af**I M=pQx$%a 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
N{HAWB{ 警告 [+dCA 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) y1%OH#:duD 近场和远场图@969nm Uq#2~0n> ~&D
=;M/ 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 lt6wmCe (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 ;P)oKx 8$_{R!x x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 |nx3x 2[+.*Ef ~
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 bTimJp[b
l+"p$iZs k4LrUd
q&-mbWBj x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 <PDCM8
pJ/]\>#5 ,W)DQwAg IdAh)#)
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$5 mGYF] 喇叭形支柱 e3SnC:OWf x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) XYWyxx5`
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\ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 /e>%yq<9B 7wx=#
lu"0\}7X V*\hGNV x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 V0,JTWc P-4$Qksx z)C/U
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