示例取自Gregersen等人,几何形状为非理想微柱
结构:
-tI'3oT1 W|,V50K 单光子柱发射器(旋转对称) V$rlA'+1v
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)。
V@QK iTg; 7~1pY 参数扫描
1#4PG'H 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):
RTu4@7XP .ol'.t,S r]Ff{la5 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
4~OQhiJ 警告
cFF*Z=L_ 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)
$VQtwuYt 近场和远场图@969nm
HH>:g(bu *cg(
?yg 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
?[MsQQd~ (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
iIGbHn,/ v^7LctcVm x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
e~T@~(fft q0bHB_|wL Y05P'Q aRJ>6Q} x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
A=-F,=k(!/ OcSEo7W #s%-INcR }V|{lvt. x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
Zf>^4_x3P rBN)a" ^:jN3@Q% io3yLIy, 喇叭形支柱
L~^*u_U] x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
m%8qZzqk 8g>b cubk]~VD nB ". '= x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
7.+#zyF =4 X]gW 8Z2.`(3c[ -n? g~(/P x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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