示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: y 4I6 8WbgSY` 单光子柱发射器(旋转对称) vss(twg
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)。 n}_JB>i~ ,PuL{%PXu 参数扫描 3U.88{y 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): _w/EP
"2P&X hp*/#D 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
BJB^m|b) 警告 QnXA*6DJ 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) -o[x2u~n\ 近场和远场图@969nm
;"fDUY| t2"O 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 m-*i>4; (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 P'*)\faw D 38$`j x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 L z!,kwg TI#''XCB5
sCi s4gX.]
%Bn?n{/
x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 V_RTI.3p
#Jn_c0
v!P b`LCqK
u7[ykyV x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 ^m"u3b4
8lb%eb]U `m>*d!h=
pUq1|)g
/X(t1 + 喇叭形支柱 C>$E%=h+_ x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) ll6wpV0m
TUDr\' @/f
~j5x+yC gb> }v7 x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 a1.Ptf eW| )V ;mwT!Q
`V"sOTb U{z9> x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 'u_t<