示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: ,o6: V]a <\
c8q3N 单光子柱发射器(旋转对称) kKO]q#9sO
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)。 +#9 (T
G7xjW6^T 参数扫描 !y0
O['7 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): G*V
7*KC
1@Gv`{v <\NXCUqDpo 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
<<6#Uz.1 警告 x$4'a~E 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) p8bTR!rvz 近场和远场图@969nm 9a,CiH%@ ywBo9|%T 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
fQ) ;+ (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 cE?J]5#^ fR{7780WZ x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 >@W#@W*I@ 3"RZiOyv
jR:Fih-}
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 8=VX` X
$80/ub:R
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"=O)2} x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 3iwZUqyq
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3Q;l*xu 喇叭形支柱 efm<bJB2 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 1Zzw|@#>o
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MR: {Ps&, dDn:^) x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 ,@MPzpH ^%.<(:k[L
igCtq!.a W@Wh@eSb; x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 irS62Xe xR3A4m
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