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: .u&X:jOE GBS+ 4xL|
单光子柱发射器(旋转对称) PyI"B96gz 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)。 a6h+?Q7uF NoF|j57?u' 参数扫描 ,tZL" 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): EY !o#m R>Ox(MG fA1{-JzV<4
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 t; #@t/` 警告 AwuhFPG 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) (0y!{ (a 近场和远场图@969nm WaX!y$/z ;=P!fvHk 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 G,WLca[ (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 8.wtv5eZ (8ct'Q ; x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 @[\zO'| @6!Myez'
x3 ( _fS By[M|4a x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 /ioBc}] $mAyM+ ph[
q3v5gz^t (u@X5O(a x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 Y0Tw:1a qM3NQ8Rm :!$+dr(d
t<}N>%ZO S1~EJa5H 喇叭形支柱 +S#Xm4 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) PD^ 6Ywn>s 6e.l#
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Ur1kb{i ($UUgjv F x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 ON>l%Ae4G LtUw
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