mN}7H:, 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱
结构:
#G;X' BN 单光子柱发射器(旋转对称) 5vOC CW
n9UKcN- 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)。
v.g"{us X"*^l_9-v 参数扫描 X;GfPw.m 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):
x0+glQrNN \U @3` 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
~brFo2 v,1F--v 警告 /9 hR 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)
zK5bO=0j 近场和远场图@969nm
f`P9ku#j} C7qYiSv 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
YD_]!HK} (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
/L~m#HxWU By((,QpB x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
n Wgv~{,x ^%[F8\}XPJ
zVaCXNcbo RUXCq`)"< x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
T@48 qg SI-X[xf
?d-70pm "yh Pm x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
FC>d_=V j6>tH"i J=}F2C
?0vNEz[ ")`S0n5e 喇叭形支柱
;VzMU ;j x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
r0\f;q C1B'#F9EO
Mq\~`8V %a8&W x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
r6Nm!Bq7 s>[{}7ca
>Y&KTSD" @$U e$ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
($d4:Ww 2*OxA%QELM