b8|<O:]Hp 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱
结构:
q5\iQ2f{WV 单光子柱发射器(旋转对称) P
4+}<5
F[]6U/g n 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)。
$Ao'mT Oe lf^&m 参数扫描 gPIl:, d( 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):
XUTsW,WC ^S W0+O 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
5jHr?C 'Ej+Jczzpp 警告 eZ{Ce.lNR 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)
i-R}O6 近场和远场图@969nm
0e(4+:0 )&qr2Cm* 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
=Jswd (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
Gyb|{G_ F[>Y8e<[ x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
3)hQT-) ;KT/;I
H/ar:j +g_m|LF x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
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@ H{1'- wB x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
JthU'"K vPAL, 6xx(o
5aNvGI1 cJzkA^T9 喇叭形支柱
.TNGiUzG x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
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S84S/y jtgj h\Nt x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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