示例取自Gregersen等人,几何形状为非理想微柱
结构:
`+t.!tv! wZ4tCZA 单光子柱发射器(旋转对称) /B5-Fx7j3
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)。
J*l4|^i< h(qQsxIOhS 参数扫描
$!5\E>y# Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的
波长进行扫描并产生以下
曲线,显示了该
设备的效率和Purcell因子(此处为直柱):
p~ .8\bI= e(NLX` {V1Pp;A 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长
左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子
G&;j6<h l 警告
/m(=`aRt 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80)
lQfL3`X! 近场和远场图@969nm
>HPdzLY? 6l$L~> 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
hk/!
'd (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
2"fO6!hh \uME+NF x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
.[u>V |v[ Rp=?] bu&t'?zx! pq:7F x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
84i_k v`V7OD#:j] ?0_7?yTR/ eUl/o1~mXa x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
n6(i`{i JlKM+UE:
@HBEt^! M0|'f' 喇叭形支柱
5j0{p$'9 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
/H:I 68~ [TF8'jI0 4wi(? r-kMLw/)
x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
DFO7uw1 WZ!WxX>zO 4f~["[*ea $T<}y_nHl x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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