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: "<ow;ciJF A`<#}~A
单光子柱发射器(旋转对称) Cj%SW <v| 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)。 95Bw;U3E H=])o21 参数扫描 E*ybf' 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==2figz tagkklJ~ H`q" _p:
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 &B^#?vmO 警告 Cnd70tbD ) 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) R 5 47 近场和远场图@969nm _F>1b16:/P vF"<r,pg 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 E0[!jZ:c (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 EQ`;=I3J9y ,!t1( H
x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 Ze~$by|9f L,!?'.*/]
&i"33.#] uMa: GDh7 x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 L;/#D>U( -/|O*oZ
;KJJK#j Onb*nm x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 u\=gps/Z _d6mf4M]5 _?>!Bz
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K:yS24\% l=D E|: 喇叭形支柱 u{0+w\xH\ x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) {`QF(WL hnZI{2XzBE
!iUdej^tx c\FyX\i x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 N[X%tf\L]F 3GqJs
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PbxuD*LQ. *V#v6r7<Y/ 参考文献 4 q}1 _?<Y>B, E [1]N. Gregersen, T. R. Nielsen, et al., Quality factors of nonideal micro pillars, APPLIED PHYSICS LETTERS 91, 011116 (2007) r5Ej jENarB^As w8:F^{ QQ:2987619807 Hb'fEo r
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