示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: hb9e6Cc "nP mQ 单光子柱发射器(旋转对称) Tf7$PSupP
多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。 %Koc^
pb) ,],"tzKtE 参数扫描 a/;u:" Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): IT!
a)d
)z&0 g2Am +-&N<U 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
[HI&>dm=$ 警告 .=~beTS'Vo 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) a\S"d 近场和远场图@969nm r=Z#"68$ gP"p7\
( 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 jCDZ$W89 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 7Fw`s@/% * t6XU x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 %y)5:] 8J{I6nPF
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 P*oKcq1R
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Zx,R6@l x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 G;_QE<V~_
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aDFu!PLB{) 喇叭形支柱 Ev* b x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) |Ak>kQJ(1z
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:#0uy1h (mz5vzyw x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 8:;_MBt .CdaOWM7
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