示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: V2,WP )''wu\7A)' 单光子柱发射器(旋转对称) o
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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)。 J#DcT@ q4iD59yd)S 参数扫描 I)6Sbt JV^ 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): )<F\IM
~,68S^nP)H \ZRoTh 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
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W;ZO 警告 \q|PHl 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) it@} dZ 近场和远场图@969nm >}{-! k)V%.Eobf 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 !u}3H|6~ (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 vCSB8R !<zzP LC x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 \{zAX~k6 XFTMT'9
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 \%Rta$O?S
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y!N)@y4 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 m2CWQ[u
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Df~p'N-$ 喇叭形支柱 1`]IU_) 1B x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) pptM&Y
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` ]P5, /cC6qhkp% x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 :n9xH ,/`E|eG1G
$7&l6~sMQ !LIfeL.4h x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 2HGD{;6>v{ rk,1am:cg
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