mP/#hwzB&q 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱
结构:
FCOa|IKsN 单光子柱发射器(旋转对称) m @lUJY
<L11s%5- 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)。
`p1B58deC =
Ezg3$%- 参数扫描 i(.V`G= Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的
波长进行扫描并产生以下
曲线,显示了该
设备的效率和Purcell因子(此处为直柱):
2y|n!p
T ]~VuY:abH 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
xpCZlOld jIwN,H1$- 警告 /OB) \{- 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)
r%WHYhD 近场和远场图@969nm
n*' :,m &j ;91wEn 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
_L` uCjA (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
7'65+c[& -;ra(L` x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
nqx0#_K-E r$-P
p&u\gSo cH$(*k9%M x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
#H<}xC2 J]zhwM
W`c$2KS?DO u"%D; x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
CB,2BTtRE I<,~>'cq. (v
KJyk+Y
Gc*=n*@^K kOdpW 喇叭形支柱
I$x<B7U x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
r..f$FF)\ f2pA+j5[
GUD]sXSj w|6?A- x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
L[<Y6u>m!1 S 1^t;{"
@8w5Oudvx V2AsZc0U( x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
:is2 &-|x iR PE0