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]Oxo`h= YS;Ql\4
单光子柱发射器(旋转对称) i |C'_gw`n 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)。 _G`kj{J KF-n_:Bd+ 参数扫描 H3&$: h Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): .aNy)Yu8 Yw./V0Z{@ _PJd1P.k
效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长 左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子 A_CK,S*\,& 警告 =n9|r.\&uJ 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) :] :q=1;c 近场和远场图@969nm 3C5<MxtK
oKzLt 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 Z:5e:M (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 d?'q(6&H INi(G-!g x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 >8EIm b1_HDC(
G/=tC8eX 8M!If x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 B!6?+<J" /JJU-A(
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@ U }xRvNz x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 GXf"a3 [$f aO6w:IO
Q/L:0ovR jgbE@IA@!' 喇叭形支柱 n YWS'i@ x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) X)x$h{ OE &E0P`F,GQA
83e{rcs ,~>A>J x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 yMB*/vs rISg`-
tWT@%(2~0 -ich N/U]s x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 ]gx]7 G?v]p~6
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