I<D7Jj 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱
结构:
6[k<&; 单光子柱发射器(旋转对称) F +(S-Qk1
9 ;p5z[jI 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)。
L<@*6QH CO@G%1# 参数扫描 SR?mSpq5 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):
NL$z4m0 ;!S5P( 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
\^"Vqx c.Sd~k:3 警告 Vf pT5W< 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)
s0;a j<J 近场和远场图@969nm
0H>gMXWE] lr~
|=}^ 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
XH~(=^/_ (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
Eqz|eS*6 \z.bORy x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
AaA!U!B uc@4fn
U52V1b GWuKDq x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
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x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
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}<{oh`x mN]WjfII #W)m({}
E7iAN\vo C_Q3^mLx 喇叭形支柱
CdRJ@Lf x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
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; AH&RabH2 x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
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%Hd[,duwO 4RVqfD x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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