y&
)z\8 这个例子的灵感来自Gregersen等人[1],其中将
量子点放置在微柱中以产生单
光子源。但是,我们简化了问题,以便3D计算可以在笔记本电脑上流畅地运行:
eg3{sDv, 微腔的几何形状 Y4_i=}\*vf
g%Z;rDfi 下图显示了放置在腔中心的x、y和z极化偶极子的场强。
&"BKue~q@p x、y和z极化偶极子的场强
6V)# Yf 
((y+FJH m*'#`v Ibb 远场数据是微柱上方或下方无限远半球上的电磁场。作为归一化,由Farfield后期处理返回的远场数据指的是距离原点为1m的半球。Farfield的输出在2D极坐标中产生这些场。JCMSuite可视化了极盘上的远场:
Kl*##qw! 极坐标中x、y和z极化偶极子的(空气中)上部远场
X#J[Nn> 
极坐标中x、y和z极化偶极子的(空气中)下部远场
u!Z&c7kPI 
NYCkYI