Jcmsuite:旋转对称发射器
Rm,>6bQx 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: (?7}\B\ 单光子柱发射器(旋转对称) is%ef Hi\z-P- 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)。 8In~qf @kT@IQkri 参数扫描 kDR5kDiS 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): k $ SMQ6 wwR}h I( 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 *U\`HUW pfl^GgP# 警告 >#T?]5Z'MF 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) M0vX9;J 近场和远场图@969nm u]9 #d^%V cuf]-C1_ 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 -
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i (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 nemC-4} +>Y]1IlI x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 J5f}-W@ #+h#b%8
?vik2RW ,k@iNid x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 t!FC) iY #'i,'h+F
&`]T#"> :UKc:JVNM x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 hv|-`}#0
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JnQ@uZb` =yJV8%pa 喇叭形支柱 d,'gh4C x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 2>CR] SFEDR?s
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