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: 9S.Uo[YY cp2e,%o
单光子柱发射器(旋转对称) Q5iuK#/ 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)。 )2z
(l-$. 8(D>ws$
参数扫描 Rw*l#cr=. 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): xF5q=%n DPi%[CRH M=e]v9
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 <O>r e3s 警告 cxrUk$f 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) yuk64o2QE 近场和远场图@969nm NZ'S~Lr KQ xKU?b1 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 :Cw|BX@??U (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 8MM#q+8 y_38;8ex x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 qp_kILo~ v-X1if1%
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IGR" 2Q)"~3 x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 v'S}&zmF] t*82^KDU
wnP#.[,V WtFv"$V x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 "MKgU[t q/?#+d ;4Y@xS2M
g` 6Xrf W{At3Bfy 喇叭形支柱 ?z171X0 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) <u*~RYA2 WL7R.!P
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