示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: S|F:[(WaM
g([M hf# 单光子柱发射器(旋转对称) <`WcI`IAb
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)。 'V\V=yc1 4hzdc]
a 参数扫描 }ld^zyL 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): T3@34}*
k"6&& yW&ka3j\ 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
J?Oeuk~[D 警告 z0Z1J8Qq6. 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) je%D&ci$ 近场和远场图@969nm U+zntB 28vQ 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 rU6A^p\, (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 !+]KxB [&kz4_ x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 <GF^VT|Ce 1iqgVby
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 k5Su&e4]]
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3R-5&!i x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 Tgh?=]H
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1 jO%\uR/ 喇叭形支柱 pw`'q(ad x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 6b9J3~d\E
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4c[/%e:\- K)5j x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 SPXvi0Jg "YWZ&_n**
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