Jcmsuite:旋转对称发射器
示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: uv$utu><
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单光子柱发射器(旋转对称) 4Qi-zNNB 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)。 0W
1bZPM ]:#W$9,WL 参数扫描 &G-dxET] Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): 75h]#k9\ p=[I;U-#H 6 {`J I
效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长 左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子 B0g?!.#23 警告 5rtE/{A 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) iDCQqj` 近场和远场图@969nm Wa!C2nB .5~3D97X& 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 WK#c* rsij (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 .*?-j?U. A)#Fyde x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 OSJL,F, u3cl7~- yW
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P%Z x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 ;Rxc(tR!n z+c8G
f]Zj"Tt- Ln4Dq[M x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 ;wHyX)&X$ ND3|wQ`M0 %4wHiCOg
qP9`p4c8i y?iW^>|?L= 喇叭形支柱 n482?Wp x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) FbCuXS=+` p8iKZI]g
(F#2z\$; #8WHIDS> x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 |lIgvHgg `Gg,oCQg
H=XdgOui u`*1OqU x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 HSACaTVK ,W$&OD
R$2\Xl@qQF OP``+z> 参考文献 3my_Gp C)cuy7< [1]N. Gregersen, T. R. Nielsen, et al., Quality factors of nonideal micro pillars, APPLIED PHYSICS LETTERS 91, 011116 (2007) {P ==6/<2o $%1oZ{&M i@=(Y~tD` QQ:2987619807 ;IT'6m`@W
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