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: t-w4rXvF ZSW`/}Dp;
单光子柱发射器(旋转对称) r/6h} 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)。 4";[Xr{pW t/:]\|]WB 参数扫描 +DP{ _x)t 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): q0QB[)AP "ZFK-jn/ Y&`nB,'
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 mdIa`OZr 警告 0t}&32lL& 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) }Gm/9@oKc 近场和远场图@969nm #3Jn_Y%P. SN|:{Am 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 sMAu* (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 Kg;1%J>ee 0~j0x# x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 C9FQo7 u:D,\`;)
qQUCK 2M+'9+k~ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 Sf*b{6lcC Mi_/
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]Syr{| v}\Nx[} x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 xA2"i2k9 TwXqk>J 4&([<gyR<
7{e*isV <Xr{1M D 喇叭形支柱 P ||:?3IH x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) [Dq!t1 r.b!3CoQ
rSvQarT BSB;0O M x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 W{(q7>g .0>2j(
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