Jcmsuite:旋转对称发射器
Tx&qp#FS 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: 4~J1pcBno% 单光子柱发射器(旋转对称) >ww1:Sn $1`t+0^k 多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。 Ab|NjY: AhFI, x 参数扫描 "7u"d4h-:( Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): za 4B+&JJ
OCoRcrAx 效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长 左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子 *d*;M> "VOWV3Z 警告 p!5JO4F$ 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) _O71r}4 近场和远场图@969nm Q,+*u%/u Z.#glmw^=R 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 o+WrIAR (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 KPvYq?F>4 fP4IOlHkE x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 \7?MUa.4 9YsO+7[
Wn</",Gf m&vYZ3vK[ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 i!-sbwd7 ktJLpZ<0O
9w<_XXQ [~%;E[ky$ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 *j; r|P;g @G-k]IWi 7)X&fV6<8
xa axj +mF 2yh 喇叭形支柱 a5+v)F/= x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
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*y@]zNPD 2\W<EWJ@ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 #6Ph"\G/ h |
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FB x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 e?fjX- @Bwl)G!|
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