Jcmsuite:旋转对称发射器
uMToVk`Uv 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: X
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% 单光子柱发射器(旋转对称) WBgS9qiB |Psi?'4 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)。 $ Aw"?&d" ((}T^ 参数扫描 !A
)2<<4 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): `)5E_E3 7Rf${Wv0 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 f\}fUg2 c-L1 Bkw 警告 )Fh+6 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) V(|@6ww 近场和远场图@969nm 6.| {l8%r ;x*_h 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 ndn)}Z!0h (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 xG JX~) r(W=1e' x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 \Q"j^4 I5l5fx
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%Ty; x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 9gFema{U 5J^S-K^r
pPSmSWD? [%M=nJ{8 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 *UVo>; r%*,pN7O @7Oqp-
X!,2/WT 3 xSt -MA 喇叭形支柱 gJE m x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) _yi`relcq- 5\MCk "R!
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