示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: +||y/}1 P`^3-X/ 单光子柱发射器(旋转对称) %{"v^4
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)。 )zn`qaHK@e OynQlQD/Eu 参数扫描 ul@G{N{L 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): sKDsps^$
s9^r[l@W0U "]H_;:{f 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
0G?*i_u\ 警告 ,,
S]_S 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) "L ,)4v/J 近场和远场图@969nm :qlcN @_ DD$YMM 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 J[ 0o6 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 }[2 `hpX 97v x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 gu:8+/W8L }KFf
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 naOCa
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'\g-z x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 4zo^ b0v
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1 >}x9D 喇叭形支柱 kfc5ra>& x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) FUTD/y]Lu
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