示例取自Gregersen等人,几何形状为非理想微柱
结构:
pU
M&"V )yHJ[ 单光子柱发射器(旋转对称) E::L?#V
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)。
0r1g$mKb Oz:D.V
3~ 参数扫描
g<fP:/ Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的
波长进行扫描并产生以下
曲线,显示了该
设备的效率和Purcell因子(此处为直柱):
{5SfE$r +Qt[1Xq O4T'o. 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
>Cvjs 警告
d{W}p~UbH 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)
[u[ U_g* 近场和远场图@969nm
rxQ<4 L*P_vCC 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
8GY.){d!l (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
Ru:n~77{ (/'h4KS@ x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
:JR<SFjm FS8S68 @\ }sb] jM*AL
X x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
7k `_# 3:UA<&=s ^b=XV&{q K${}r0 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
VQ2Fnb4 oB4#J* 2sUbiDe- sv'
Gt1&"Z 喇叭形支柱
z4g+2f7h-X x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
D%A@lMru d4J<, #'C/Gya BH5w@ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
P&mtA2 !Vb,zQ q8/ihA6: $:e)$Xnn- x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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