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: .GDNd6[K7 K<w$
单光子柱发射器(旋转对称) pj'[
H 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)。 #ruL+-8!< n#5%{e> 参数扫描 m:{IVvN_ 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): r`CsR0[ eN]9=Y~-K K@@[N17/8
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 w
]$Hr 警告 Xkb\fR6<K 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) b\Gw|?Rv 近场和远场图@969nm HO
=\ _0e;&2') 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 uY|-: = (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 <@2g.+9 jG&gd<^ x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 b$1W> OuF%!~V
-|A`+1-R+ p!3!&{ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 Vu_QwWXO OB5`a,5dI
1|Z!8:&pj =6:>C9 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 z#elwL6 IX)\z P+nd?:cz
Z]1jg>") 1US4:6xX_ 喇叭形支柱 e2l!L*[g x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) W #kOcw yJAz#~PO/
`z{sDe; "WE*ED x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 9s'[p'[Z Wc
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