示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: 1s8 v E
f "pdmz+k8S 单光子柱发射器(旋转对称) f!a[+^RB:
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)。 gN$.2+: [?iA`#^d 参数扫描 &0SX*KyI 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): {ER!
0w/
.x5Yfe z]^&^VFu 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
`Gzukh 警告 F2]v]]F! 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) $UavM| 近场和远场图@969nm t%ye: Ac'[( 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 UhYeyT (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 DZ5%- 1%Xwk2l,8b x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 kLQPa[u4 o0^..f
`}#(Ze*V:
H_m(7@=
x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 K)~ m{
u@5vK2
i`)bn1Xm
v]\io#
x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 B
=@BYqiY
cP%mkh_ri A9\m.3jo
!c[(#g
ojU:RRr4l$ 喇叭形支柱 ^
}Rqe x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 3US}('
9YRoWb{y
T#xCu|5 6Ae <W7 x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 5A /8G}'XZ [~9rp]<
RB.&,1 2.CjjI x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 x4fl= SO%x=W
90L,.