Jcmsuite:旋转对称发射器
dEtjcId 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: d,Aa8I 单光子柱发射器(旋转对称) (T#$0RFq B223W_0"o 多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。 F1stRZ1ZI &]o-ZZX 参数扫描 O|,9EOrP Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): G-T^1? H%@f ^ 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长 左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子 P-Y_$Nv0g 7j\^h2 警告 ?I6rW JcQ6 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) "jum*<QZz 近场和远场图@969nm =0d|F
8 #j~FlY5 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 ZQE1]ht (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 =|z:wlOs T<pG$4_ x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 H9(?yI@Zr# /ovVS6Ai
\s&Mz;: t|>zke!' x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 f"FFgQMkv h5'hP>b#
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F (0NffM1 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 Q
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2/*u$~ w li cuY? 喇叭形支柱 Jr!BDg x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) Rsfb?${0G {h+8^
G(a5@9F nXRa_M(z8 x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 =8T!ldVxES e%JIqKS
9Y,JYc# NbU`_^oC x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 jjV'`Vy) _cs(f<>oCO
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