示例取自Gregersen等人,几何形状为非理想微柱
结构:
"tEj`eR uv?8V@x2 单光子柱发射器(旋转对称) R994R@gz
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)。
721{Ga4~S 9<+;hH8J_r 参数扫描
"v*oga% 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):
9(i0"hS^ mYzsTUq nD^{Q[E6= 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
W*1d
X"S 警告
$K5ni {M; 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)
_Ac/i r[,: 近场和远场图@969nm
y 8Ei=[ o6`Y7,] 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
aUsul'e;M (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
^p{A!I! s|fCR x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
;P0,60 BT
y]!%r' WRN8#b =vB]*?;9 x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
)*q7pO\cty 3sd{AkD^ U}mL,kj" !Qj)tS#Az x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
a>-}\GXTA W)G2Cs?p yf0vR%,\ +H2m< 喇叭形支柱
G.A=hGw x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
r{;VTQ T%;k% bn^mL~ x9FLr}e x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
uOivnJ? <-Kb@V3 y@2vY[)3s U]`'GM/x x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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