示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: R1II k >`<Ued 单光子柱发射器(旋转对称) 3"^a
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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)。 H|grbTv, eV"d v*R 参数扫描 =6.8bZT\ 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): *>EI2HX
lo\: ]/&6 :({-0&&_ 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
f 1sy9nQs 警告 !Sh^LYqn 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) 6Hc H'nmeN 近场和远场图@969nm KC&H* k)?,xY\AV 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 \;nD)<)J (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 s/r5,IFR \pjRv x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 Nr>c'TH Yh}zt
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 _<Hb(z
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 ;X?Ah
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F{#N6,T 喇叭形支柱 b:N^Fe x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) xi
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vBKjf b&\3ps x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 '5|Q<5!o W?*Xy6",JF
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