AV*eGzz` 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱
结构:
eGh7 ,wngH 单光子柱发射器(旋转对称) 6`l7saHXE
7JHS8C<] 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)。
JOm6Zc ?\$\YX%/p 参数扫描 8}(ul 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):
aj)?P
N_Y*Z`Xb 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
#cD20t fK{[=xMr@ 警告 CiSl0 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)
#J<IHNRt 近场和远场图@969nm
<m3or -L%2*`-L$ 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
DTR/.Nr'K (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
t=Um@;wh a4L0Itrp x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
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( - X0"f>.Lg
3JR1If 5};$>47m x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
eX@7f!uz t@O4!mFH
-d8||X[ 0{
;[k x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
]9}T)Df' b-XC\ WDdp(<
]
336FgT P.;S6i
n 喇叭形支柱
@\UoZv( x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
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}_{QsPx9 sUP!'Av x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
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7JNy;$]/ 6Q6l?!|W4 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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