Jcmsuite:旋转对称发射器
e13{G@ 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: mr4W2Z@L 单光子柱发射器(旋转对称) AB.gVw|
4 2i~ tzo 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)。 %X--`91|u {N \ri{| 参数扫描 zm&D#) 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): ;T9u$4< 'T
'&OA 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 z<T(afM{*
*tWZ.I<< 警告 cJ}J4? 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) DaA9fJ7a
近场和远场图@969nm FuWMVT`Y ']bpsn 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 z vM=k-Ec (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 86bRfW' XL`*Tbx x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 c7E|GZ2Hc AM[#AZv 2/T4.[`t C\Y%FTS: x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 ??'>kQ4 zq:+e5YT?T U#u=9%' :c*_W
/ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 ?yfw3s x)wlp{rLf MRI`h. xrXfLujn% S
.KZ) 喇叭形支柱 ja<!_^h=At x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) -L.U4x i;CVgdQ8 c}QWa"\2n
dGNg[ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 IbC8DDTD F+c4v A}) pX\Y:hCug DX*eN"z[ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 Ib~n}SA 5t,W'a_
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