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: w|ahb JP^\
单光子柱发射器(旋转对称) I'[;E.KU 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)。 }<&?t; D
!{e 参数扫描 /IF?|71,m 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): DuLl"w\_@ {ft |* }$g"|;<ha
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 MhJA8|B6| 警告 ~+V$0Q;L 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) ^ E.mG> 近场和远场图@969nm .zTkOkL lCTXl5J5 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 ewWw (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 DQ9aq.; 7P]i|Q{ x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 <$d2m6 J {?"X\5n0
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* .gt;:8fw{ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 BzV97' ~z")';I|
;mC|>wSZ 9+/D\|"{ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 \HG4i/V:h #lMC#Ld &N]e pV>
sB$" mJ mn*}U R 喇叭形支柱 O+/{[9s x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) e+:X%a4\ wG6Oz2(
kD7'BP/# TjI&8#AWBA x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 DtJ3`Jd VJl0UM3{J
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