示例取自Gregersen等人,几何形状为非理想微柱
结构:
JX2
| 8,H#t@+MT 单光子柱发射器(旋转对称) T_oW)G
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)。
35@Ibe~ c~0VNuN 参数扫描
L!+[]tB 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):
wNf*/?N g1hg`qBBW My6]k?;}( 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
yN WbI0a 警告
/k3n{?$/ 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80)
bb
O;AiHD 近场和远场图@969nm
V"2AN3~& qed!C 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度
zhR_qW+ (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
:hl}Zn~jt }07<(,0n x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
`MpC<sit |$|n V^y !3X%5=#L4 v;F+fOo x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
/J9T=N 'bY|$\I ee d\0 si
mX x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
Med"dHo7 C"m0"O> ^kR^
QL$ H{tOCYyD 喇叭形支柱
c&I,eds x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
d8 BK/b @SQ*/sw (c dXK~
Z: PEQvEruZ} x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
nO.+&kA Ci#5@Q9#w \%4+mgiD YT 03>!B x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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