Jcmsuite:旋转对称发射器
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h(Z\D_ 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: tUuARo7# 单光子柱发射器(旋转对称) pH2/."zE< +~BP~ 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)。 _-sFJi8B IBvn
q8\ 参数扫描 3;FV^V' 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): MD*dq |d z2Drc 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 6:L2oW 6}{ 6"
<(M@ 警告 ]DU?N7J 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) ahIDKvJ4 近场和远场图@969nm zRa2iCi 7p hf 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 D)pTE?@W' (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 }zS5o
[OE kMK0|+ x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 *`|xa@1v` $_,-ESI
O) TS$ z;dRzwL x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 6bc\
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Ssuz%* a|=^ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 ^<qi&* `Oi#`lC\ P[-do
MoQ\~/Z| v-SXPL]_^ 喇叭形支柱 n-xdyJD x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) t$~'$kM)< TTFs|T6`q
5y 5Dn!` *Ow2,{Nn x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 :F@Uq<~( <ShA_+Nd
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