示例取自Gregersen等人,几何形状为非理想微柱
结构:
{PS|q? =0_((eXwf 单光子柱发射器(旋转对称) [5wU0~>'
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)。
sV-UY!
TykY> cl
参数扫描
<~P([5 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):
KDu~,P] )(W%Hmi 'tMS5d)4: 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,e>gP\] 警告
gM_MK8py 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)
WlRaD%Q 近场和远场图@969nm
NY\-p=3c7= 3Nk
) 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
WS2@;
8.N (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。
YnW,6U['{g (&xIBF_6 x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱
.y2np ldNWdz VCc57Bo yYPFk x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱
.7r$jmuFs X,ok 3c4X f\c%G=y zD):
yEc x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱
Na{&aqdz #r;uM+ *@[N~:z/ ({9P,
D~2 喇叭形支柱
7&*d]#&~j x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
w_9[y {z*`*
O@ % QI6`@Y" 4<y|SI! x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱
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oxJ#NGD c*Q6k<SKR x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱
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