示例取自Gregersen等人,几何形状为非理想微柱
结构:
5Q?Jm~H9 <'a~ Y3B"o 单光子柱发射器(旋转对称) +I3jI <
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)。
'o>)E> >cu%C s=m 参数扫描
#z*,CU#S9d 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):
1-KNXGb' {PHH1dC{ Zd*$^P,| 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
kQ`tY`3F 警告
'cW^ S7 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80)
=}^NyLE? 近场和远场图@969nm
>XD?zF)6 PsY![CPrW 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度
9u B?-. (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
pP. _%5 lvs
XL x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
XE}gl&\ b_0THy.Z
ZZw`8 E 4T@:_G2b x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
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h)KHc/S ')X(P> x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
J1?;' {i5?R,a)
SK<Rk b$ G{^ 喇叭形支柱
}u Y2-l x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
aAo|3KCs Rn1oD3w
d>NGCe ^|Ap_!t$; x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
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8Sbz)X a:kAo0@":j x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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