Il]p >B 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱
结构:
:Qu.CvYF 单光子柱发射器(旋转对称) RveEA/&&
Hy1pIUsx 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)。
t=IM"ZgfL ,a3M*}Y~3 参数扫描 9~v#]Q}Z}4 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):
PG{"GiZz= QE6L_\l 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
nNhb,J :DJL kMP 警告 =>*9"k%m 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)
*5mJA -[B+ 近场和远场图@969nm
YeI|&FMX PmA_cP7~ 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
u}-)ywX (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
5Z_aN|Xn `svOPB4C' x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
0Wb3M"#9< mW)C=X%
_SrkR7 V9;O1 x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
&4m;9<8\ & &:ZY4`
\ccCrDz \|7Y"WEQ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
qf*e2"~v ^.>XDUO F 8Yw V"+Fu/
/t04}+,e^ gmCB4MO 喇叭形支柱
Ym
wb2]M x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
SJO^.[ 4Y{&y6
|DUOyQ 72sBx3 ; x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
qb PC5v 15cgmZsS
"v+%F lT+N{[kLt* x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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