示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: oxC[F*mD 6O|@xvg 单光子柱发射器(旋转对称) H=@}=aPf
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)。 ?OId\'q Gp1?iX?ml 参数扫描 63^O|y\W8 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): NYt&@Z}]
5rwu!Y;7* +"x,x 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
G"klu 警告 t=rEt>n~L 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) t;\kR4P 近场和远场图@969nm M*y)6H k~ 2 X.r%&!1M 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 {^
qcx 8 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 +:8fC$vVfC *e<[SZzYZ x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 gGvz(R:y C`K?7v3$m
9l|@v=gw.
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 p
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a!ud{Dx x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 qUh2hz:
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?Fi=P# 喇叭形支柱 5*E]ETo@R x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 5"^en# ?9
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S-P/+K6 U(a#@K!H x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 QXL'^uO PbW(%7o(t
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%Da8{%{`Pc x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 S-Wz our, b$4"i XSQ
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