]"'$i4I{R 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱
结构:
5LVhq[}mP 单光子柱发射器(旋转对称) $umh&z/
)vH6N _ 多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。
r>fx55dw <~:Lp:6 J 参数扫描 r:h\{DVf Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的
波长进行扫描并产生以下
曲线,显示了该
设备的效率和Purcell因子(此处为直柱):
xyGk\= S /jJi`'{U 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
4k9O6 5GD6%{\O 警告 YE<_a;yh1 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80)
F+.:Ry FS 近场和远场图@969nm
[%U(l< I@dS/ 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度
fmH"&>Loc (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
\A
gPkW asT*Z"/Q! x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
J7q]|9Hus| lq2P10j@
.PyPU]w FJ}RT*7_C x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
sFNB rL *b+ef
1EvAV,v" L"Y_:l3"7 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
N(<4nAE "S6'<~s Y8I*B=7
RhVQVj c E. @n Rj# 喇叭形支柱
r5ONAa3. x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
?m3,e&pB5 3OUZR5_$
><odBM- v=4,kG x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
GC(:}e | V:?exJg9
}eA2y($N 02Z>#AE x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
8=;'kEU f?O?2g