示例取自Gregersen等人,几何形状为非理想微柱
结构:
y
{<9]' *%t^;&x? 单光子柱发射器(旋转对称) ^UhBH@ti
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)。
a,#j = {LQ#y/H? 参数扫描
A:9?ZI/X 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):
Y.ToIka{ 84 pFc;< RTJ3qhY 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
9
ea\vZ 警告
h_IDO% 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)
4^OY
C 近场和远场图@969nm
M b1sF v(D;PS3r
7 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
0f>5(ek (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
"E?2xf|. tlp@?(u x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
@w !PaP T+k{W6 a1y-3z r7,t";?> x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
y(pks$ 58J}{Req #!KE\OI;@5 E5lBdM>2 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
!*. -`$x r|PB*` -rli(RR)| zY!j:FT1HY 喇叭形支柱
Gc; {\VU x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
$.rhRKs
oVfLnI; Q &K )i^<r ;_z x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
Q_X.rUL0w 6@0OQb Hi1JLW, zSja/yq x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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