示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: t(,_ TGe)%jZ 单光子柱发射器(旋转对称) 9N?BWv}
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)。 /'S@iq y66V`,e0 参数扫描 pMfP3G7V 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): |i-d#x8
[l9iWs'M ?mjQN|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
4z$}e- 警告 g/2e Y$6Z 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) Oy,`tG0 近场和远场图@969nm oK! W<# [kjm EMF9i 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 j![ ; ; (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 iTgv8 GdxMHnn= x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 k~<b~VcU GG KD8'j]
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 13X0LN
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5T_ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 X9d~r_2&m<
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~PoBvHi 喇叭形支柱 vXio /m x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) lQnl6j
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Hvm+Tr2@ 1 >nl ]yO x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 cP4K9:k FzDZ<dJ
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