示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: eMm~7\
R M::IE|h 单光子柱发射器(旋转对称) @7HOL-i
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)。 e`Zg7CaDd O"J.k&C<, 参数扫描 !OZhfMVd 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): 49J+&G?)j
n6!Ihip$ |3<ehvKy 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
vN%j-'D\A4 警告 |`(?<m 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) Q~w G(0'8 近场和远场图@969nm N>}K+M> 0w[0%:R^ 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 VG'( (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 >NOYa3 CN$A-sjZ x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 'MdE} }DUDA%U
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 |YGiATD4DG
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W$t}3Ru x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 Bc|x:#`C\{
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iUG/ 喇叭形支柱 *r?51*J x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) UWWD8~:
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