示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: hgwn> p:S# y#e ?iE@ 单光子柱发射器(旋转对称) |0]YA
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)。 Q@Dkl
F X+*<B(E 参数扫描 #G~wE*VR$ 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): c_DaNEfaY
f}blB?e `#p< rfe 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
<M305BH 警告 23k)X"5 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;No"_aAd 近场和远场图@969nm E4Zxv* AoU_;B\b% 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 ``6{T1fQS (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 4znH$M>bU PY\W x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 j@CKO cn2 R.O
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 OOfyGvs
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FvAbh]/4 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 8XlU%a6x
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T:6K?$y? 喇叭形支柱 /Bh> x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) M$F{N
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r:73uRk %6N)G!P x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 blUY.{NN3 aj?2jU~Pq
7MoR9,( B_!wutV@ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 gU+ss ~z &0qQ
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