示例取自Gregersen等人,几何形状为非理想微柱
结构:
V(2,\+ t {@V3?pG?p 单光子柱发射器(旋转对称) v1nQs='
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)。
3kiE3*H H=&/ Q 参数扫描
2]D$|M?$~ 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):
xegQRc bEBBwv 2{e dW+ 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
:4ja@~ 警告
@fqV0l!GR 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)
?+n&hHRg 近场和远场图@969nm
TF=k(@9J? G#w^:UL 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
*:\:5*SY (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
UZje>.~? Pr5g6I'G x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
Q1`<fD
({%oi h +UK%t>E8 2(m85/Hr\; x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
h
`\$sT!Z id;#{O$ 1Xy8|OFc[ v/R[?H) x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
R9Sf!LR mRhd/|g* F qeV3N <NG/i i= 喇叭形支柱
&8<<!#ob x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
p)B33ZzC 4$
Dt8!p0 fJN*s ,3Wb4so x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
b7B+eN ?z rv9B}%e *jk3 \KaoV ;n`R\NO9 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
k"xGA*B| DR:8oo&E