示例取自Gregersen等人,几何形状为非理想微柱
结构:
b<n)`; bhmjH(.t 单光子柱发射器(旋转对称) C#Jj;Gd
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)。
YO,ldsSz|r 7L*`nU|h 参数扫描
2"O Y]d 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):
@-}]~|< yKJ^hv"# wk#QQDV3|0 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
X\%3uPQ 警告
yH^*Fp8V
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)
WQx;tX 近场和远场图@969nm
W=?87PkJu ks D1NB;9 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
BE~[%6T7 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
mxGN[%ve 6ZBD$1$A! x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
bG)MG0<TT B*IDx`^Y U4gJ![>5j z3]U%y(, x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
_=5ZB_I 1tdCzbEn+ 3iw9jhK!W #EUgb7 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
Z.pw!mu" =6&D4~R U5"Oh I Qs:r@"hE 喇叭形支柱
u#~!%~ x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
aehMLl9cl ".f:R9- <h9\ A& m12B:f x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
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hx< QEa=!O %SCu29km Ck?: 8YlF x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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