8 GW0w 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱
结构:
t2RL|$>F1 单光子柱发射器(旋转对称) EVW\Z 2N.
U]64HuL 多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。
6![}Jvu> dj5@9X 参数扫描 [VY265)g Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的
波长进行扫描并产生以下
曲线,显示了该
设备的效率和Purcell因子(此处为直柱):
'A)9h7k} ~R
C\ 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
`*w!S8} m; f=T&$tZ< 警告 cs7K^D;.V 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)
4v;KtD;M 近场和远场图@969nm
T/iZ"\(~w N.dcQQ_iS 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
( =t41-l (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
Z^6qxZJ7 :@K~>^+U x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
fO,m_
OR:) 3%YDsd vQx
z(Q 5?+P *:8,w?Nt x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
?#Y1E~N "V{v*Aei0
h_\OtoRa H-jxH,mJmW x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
d~z%kl
5: ^\7GFpc 9a0|iy
21 N!?DR A1F!I4p5 喇叭形支柱
- sL4tMP x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
#y*p7~|@ tqzr+
@f`s%o [1g x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
sjG@4Or Hk@LHC
~$]Puv1V> +
;_0:+// x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
* \%b1 w 3$9