JCMsuite:旋转对称发射器
示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: k
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单光子柱发射器(旋转对称) _D_LgH;} 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)。 f[~L?B;_L &n?^$LTPY 参数扫描 )'%$V%9 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): D'A/wG TGe;HZ &c%g
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 :^x?2%
~K. 警告 [tA;l+Q\& 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) <**y !2 近场和远场图@969nm e\JojaV !PJ 6%" 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 y2vUthRwo (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 <l9-;2L4 :WL'cJ9a x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 a|=x5`h04~ fUQ6Z,9
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z D !0C^TCuG x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 /&{$ pM|? aj,T)oDbt6
e `,ds~ (tGY%oT" x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 .h5[Q/*h <_Q:'cx' A\#P*+k 0
s nnbb0J eT8} 喇叭形支柱 '@CR\5 @ x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) Gkv{~?95 )V:]g\t
5-0{+R5v [[Y0 x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 -!L"') 70mpSD3
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