Jcmsuite:旋转对称发射器
b2=0}~LK 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: 0,Y5KE{ 单光子柱发射器(旋转对称) RxN,^!OV /?1nHBYPM 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)。 U Gpu\TB =)`
p_W 参数扫描 n?urE-_ 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): xvSuPP4 m `VL}.h 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 t
6^l `6:p C2w2252T 警告 P7f,OY<@%o 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) ^T,Gu-2> 近场和远场图@969nm -+em!g' %-AE]-/HI 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 -}6xoF? (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 g@Qgxsyk> V$rlA'+1v x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 )&<=.q iTg; 7~1pY
1#4PG'H RTu4@7XP x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 .ol'.t,S Z0>DNmH*
4~OQhiJ hw~a:kD x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 ii0Ce}8d~ h}Wdh1.M3 zn@N'R/
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& 喇叭形支柱 ;eZ#b jw-d x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) ZB[Qs K!mOr
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B5|D? x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 7RvUH-S[ P0-Fc@&Y
#s%-INcR Y}D onF x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 56Z\-=KAU ec|/ /
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