XYxm8ee"j 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱
结构:
]L%R[Z!3 单光子柱发射器(旋转对称) q|]0on~]
|)72E[lL 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)。
7S~9E2N h3;o!FF 参数扫描 DESViQM 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):
+DbWMm HHu7{, 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
ma]F%E+$ _w5~/PbWt 警告 ,GXfy9x7U 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)
/qz "I-a 近场和远场图@969nm
5{d9,$%8& L@k;L 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度
XnI
;7J (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
h,WY2Hr rJc)<OZjT x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
0@FM^ejA# cf[u%{
6Y
("JV:u.L+ ^ yukn*L x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
b]g&rwXYt _AFt6\
Ignv|TYG mTuB* x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
@y\{<X.F\1 iP?ASqo{ 4xpWO6Q
u0oYb_Yv w[$nO# 喇叭形支柱
?#EXG x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
N7I71q| j'40>Ct=i
h3d\MYO)B noUZ9M|hz x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
+S5_J&~ a6k(O8Ank3
=Z>V}`n tId !C x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
3Gd&=IJ 0-~6}
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