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这个例子的灵感来自Gregersen等人[1],其中将量子点放置在微柱中以产生单光子源。但是,我们简化了问题,以便3D计算可以在笔记本电脑上流畅地运行: '^~{@~ ;%L z !rL
s76 微腔的几何形状 "N bq#w\ 下图显示了放置在腔中心的x、y和z极化偶极子的场强。 fN^8{w/O
70tH:Z)" x、y和z极化偶极子的场强 !/i{l  G[I"8iS, 远场数据是微柱上方或下方无限远半球上的电磁场。作为归一化,由Farfield后期处理返回的远场数据指的是距离原点为1m的半球。Farfield的输出在2D极坐标中产生这些场。JCMSuite可视化了极盘上的远场: 1 +{{EOZ4 EC!02S 极坐标中x、y和z极化偶极子的(空气中)上部远场 Hp!-248 S  极坐标中x、y和z极化偶极子的(空气中)下部远场 ARwD~Tr  tq6!`L }3
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