/ie&uWy 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱
结构:
ye$_=KARP 单光子柱发射器(旋转对称) ZJBb%d1;
^)>( <6 多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。
a&b/C*R_ zs#-E_^%M 参数扫描 g-d{"ZXd J Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的
波长进行扫描并产生以下
曲线,显示了该
设备的效率和Purcell因子(此处为直柱):
"E2 0Y"[h B0Wf$
s^7t 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
uM[|>t xNOKa* 警告 @L!^2v 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)
OU,FU@6,7w 近场和远场图@969nm
*2a" 2o ~-7/9$ay5 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
?{f6su@rW (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
(cLK hn@ e*}zl>f x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
X13+n2^8] (X"5x]7]
a4^hC[a KUZi3\p9W> x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
<9fXf* $oQOOa@;i)
Zwc&4:5% tz;o6,eb x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
GE!nf6>Km # `E 9S]pC?N]E
qK%N{ro[{? Opu*i 喇叭形支柱
}=bzUA`C x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
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]C,j80+pK ~wW]ntZm x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
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Z Q*#Lr4cm{ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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