[)E.T,fjMQ 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱
结构:
{+V]saYP 单光子柱发射器(旋转对称) ;&N=t64"
3w-0IP]< 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#;DO9 }KZt7) 参数扫描 SL O~ 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):
c4'k-\JvT {hmC=j 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
?Dr K2;q RMfKM!
vE 警告 1'G&PX 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*ICZM 近场和远场图@969nm
i6@c@n ` ,O#r0m 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
RrG5`2 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
eM$NVpS3 z9B""ws x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
|pA ?{Rv/np=F
4|#@41\ B sG6ts,={ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
=>k E`"{! 1YrIcovi-
}CCTz0[D" R;]z/|8 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
$gv3Up"U &I|\AG"X} \pVmSac,
Ww[Xqmg ruKm_j#J 喇叭形支柱
(1pR= x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
m);0sb m 3Y@p$i5
\@}G'7{ R'udC} x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
-*<4 hFb }^@Q9<P^E
u Sl&d fVXZfq6 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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