示例取自Gregersen等人,几何形状为非理想微柱
结构:
^I CSs]}1 Glw_<ag[ 单光子柱发射器(旋转对称) }@XokRk
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)。
~>"m`Q&[ P<5v\\ 参数扫描
fZ5zsm'N 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):
O DO'!T- n,_q6/! #{DX*;1m 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
Sr#\5UDS 警告
nign"r 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)
5mYX#//: 近场和远场图@969nm
b?kY`LC ,ut-Di=6 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
NtfzAz/ (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
(& UQ^
MOia]5 x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
bQlv b `i:DmIoz y<5RV>"Vg Rl/5eE8 x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
L GdM40
B8~JUGD {KGEv% K8bKTG \ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
SYE+A`a VchI0KL? S
T1V Mm)yabP 喇叭形支柱
MfA@)v x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
?` lD|~ [. Db56 B{ A b# ;0vCZaEF x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
?yc{@| 4^Y{ BS fF /wI"oHZd d@XXqCR< x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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