Jcmsuite:旋转对称发射器
uQ$^;Pr 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: zdl%iop3e 单光子柱发射器(旋转对称) eYUr-rN+)z .jw}JJ 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)。 qVqRf.-\ xiF7}]d+ 参数扫描 T VmH 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): INs!Ame2 %q;jVj[ 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 ocbB& ZIR0PQh\ 警告 O=cxNy-I 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) b3-eR5U/ 近场和远场图@969nm s.Y4pWd5@ %_-zWVJ 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 Cb t{H}I3 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 !rDdd%Z UV
4>N x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 $0oO
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-~[9U, ,C.:;Ime({ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 G0 J4O!3 bi y4d
AUVgPXOwd /M~!sPW&? x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 9Ya<My {gA\ph%s /v|"0
anw}w!@U mffn//QS 喇叭形支柱 r=/;iH?UH x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) /iNa'W5\ 9j]sD/L5q
jr7C}B-Fb^ 87)zCq x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 @ l1 E9|eu\
<^~FLjsfg SVlua@]ChU x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 (BxJryXm UX3BeUi.)
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