Jcmsuite:旋转对称发射器
Uon^z?0A 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: 7/b\NLeJ' 单光子柱发射器(旋转对称) GW;O35
m #$0*Gd-N 多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。 xfK@tLEZ-1 iw\yVd^]:k 参数扫描 2U.'5uA"L Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): ykat0iqo K|sk]2. 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长 左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子 xka&,`z L| K8 警告 Zb}U 4 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) !THa?U; 近场和远场图@969nm 33z^Q`MTC &.1qixXIr 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 Jy?; < (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 My<.^~ uyDPWnYk x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 3}kG ]# 1=z6m7@'-
[D_s`'tg o'J^kd` x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 :e rfs}I @|'$k{i
hAU@}"=G 9zE/SDu7\ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 ^ DCBL&I x@#aOf4<U I_\?w SNGM
Lq2ZgKd! jG["#5<? 喇叭形支柱 %Hu?syo x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) )}lO%B'K d}Xb8SaE%c
c"lblt5 "6q@}sz! x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 keb.%cb= F[KM0t!
08G${@D+X0 YHzP/&0 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 )|wC 1J!L fUq:`#Q
|