示例取自Gregersen等人,几何形状为非理想微柱
结构:
E(&GZ QE h1 D#, 单光子柱发射器(旋转对称) MK<VjpP0(
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)。
dTV:/QM iC{~~W6 参数扫描
P"g
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):
"k${5wk#Fl WSY&\8 5w#*JK 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
;^,2
Qs M 警告
=!#iC?I 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)
w$5N6 近场和远场图@969nm
p]zYj >e #dLp<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
yMNLsR~ rh (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
V+dfV`*k y%H;o?<WX x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
sX&M+'h ZHshg`I` 8dw]i1t< FNDLqf!j x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
LaZF=<w( -%=StWdb
^/W7Xd(s /p
[l(H x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
?CS
jn @Y>3 -,o,S >EMgP1 I`%=&l[v_5 喇叭形支柱
n;"4`6L~ x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
/S;o2\ 6,xoxNoPP3 Y\T*8\h_[ SPV'0* Z x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
f*~ 4Kv T^a {#B LIH>IpamN Xl6)& x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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