示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: K`0'2 ~f:"Q(f+ 单光子柱发射器(旋转对称) C"QB`f:
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)。 :Vy*MPS5 a$5P\_ 参数扫描 .(7m[-iF! 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): E*x ct-m#
c2u*<x ? _7iL? 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
CB0p2WS_ 警告 aHdQi,=z 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) #}Hdyl I\} 近场和远场图@969nm d2?#&d'aq W]5Hc|!^^ 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 "QvTn= (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 "&/lF[q Z7NR%u_|[ x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 [a_o3 DP-0,Gt&Xj
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 h'+F'1=
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p=m:^9/ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 4peRbm
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.%!^L#g 喇叭形支柱 FKPR;H8> x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) .K]Uk/W
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Bg] % I9dX\w} x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 :G#+5 }
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7%W1M@ |MOz>1<a x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 <k0/O S{3c}>n
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