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: ?Ss~!38 -Ir>pY\!
单光子柱发射器(旋转对称) a'd=szt 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)。 Bn.5ivF3 ]@~%i=.7 参数扫描 "U$](k.<VA Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): 8idI Jm%y c2L\m*^o 9W-1P}e,
效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长 左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子 cucT|y 警告 1H-~+lf 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) Ggy?5N7P 近场和远场图@969nm 7r2p+LP[ ?y__ Vrw 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 ab#z&jg! (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 [+="I
& B>sQcZ: x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 ^ >
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s3'kzwX JIqg[Mao x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 SR_-wD b
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U* uMMb}$ |C5{[ z x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 8VuLL<\| qEVpkvEq HrMbp
_;:_ !` s,l*=< 喇叭形支柱 m\E=I5*/ x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) vsQvJDna~ =
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