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: Q^|aix~ K rT!9{uK
单光子柱发射器(旋转对称) L.$+W} 多层膜是在布局文件layout.jcm中由外部形状为梯形的特殊原始多层创建的(见下文)。 q@%9Y3 39Zs 参数扫描 W<OO:B.ty Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): mP+rPDGp eSA%:Is. QMBV"E_aY
效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长 左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子 Ku<_N]9 警告 od`:w[2\ 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) zmpQ=%/H 近场和远场图@969nm yL%k5cO$N }ej-Lu,b3 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 Nbm=;FHB` (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 ~8^)[n+)x +Heen3 x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 QAK.Qk?Qu !#Hca
Tx0l^(n '<KzWxuC x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 #zv'N wA>bL PTw
5jBBk*/\ !Knv/:+ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 zFk@Y zV=(e( [ ?$\y0lHw/7
{r?qI wfc[B;K\ 喇叭形支柱 ne\N1`AU x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) X>6VucH{\ kzcD}?mSS
L~~Dj:%uq !WReThq x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 4uUR2J J"dp?i
BA+:}81&<q 3kBpH7h4 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 3`aJ"qQE 7OOod1
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