Jcmsuite:旋转对称发射器
+^T@sa`[I 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: ]e@Oiq 单光子柱发射器(旋转对称) BIL Lq8) R*r#E{!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)。 8}| (0mC
M\Kx'N 参数扫描 UW
EV^ &"x 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): Ooy7*W'; VyGJ=[ ] 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 )53y
AyP >[*qf9$ 警告 _:27]K: 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) @f_+=}|dc 近场和远场图@969nm !g2+w$YVa 6)Lk-D 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 #>+ HlT (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 b|W=pSTY 6!FQzFCZq x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 pyvSwD5t icK/],
Th%Sjgsn \)|hogI|f x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 P";'jVcR U/NoP4~{
Ph>%7M% ^gnZ+`3 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 V~5jfcd Q'0d~6n&{ H_Q+&9^/
BThrO d @MCg%Afw 喇叭形支柱 `W*U4?M x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 9q[oa5INd Dm<A
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kPLxEwl <e</m)j x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 pIX`MlBdF p.?rey<%
3/n5#&c\4 N<injx x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 )P|),S,;Z u4h4.NHX
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