示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: L-V+ `![{ JS{trqc1d 单光子柱发射器(旋转对称) 10`]&v]T
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)。 {L9WeosQ +,$ SZ O] 参数扫描 gI5" \"T{ 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): :3$$PdZ
+D&aE$< -Uu65m~:{k 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
8e{S(FZ7Ed 警告 WY3D.z-</ 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) fAHf}j 近场和远场图@969nm 6OOdVS3\J c u:1|gt
下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 @GrQ/F7 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 8n`O{8:fi O>)Fl42IeD x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 ehe;<A +`D,7"{Eu {=)g?!zC
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 CQGq}.Jt!
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`of`u B x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 G:k]tZ*`
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|'?./ 喇叭形支柱 h|Z%b_a x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) gZ b+m
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YA,vT[kX YrRD3P.P x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 `$hna{e^n Q(gc(bJV
C[0*>W8o B<}0r4T} x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 |)'6U3 R<-u`uXnP q5D_bm7,3
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