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: X2v|O3>/N 1)U%p
单光子柱发射器(旋转对称) >8\EdN59{ 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)。 dX?8@uzu 1 :<f[l 参数扫描 Ou>L|#=! 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): #**vIwX-Q |5^tp 9q(*'rAm
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 $n.oY5=\ 警告 RX3P%xZ 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) v47Y7s:uQ 近场和远场图@969nm )5Mf, ]lV\D8# 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 80DcM9^t8 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 k` cz$> nO.RB#I$F x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 ;H}XW=vO Fg;V6s/>ts z)*7LI {N!Xp:(<7_ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 z]:{ruvH uY{V^c#mv N{w)}me[YY KG=h!]Meq x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 qn=~4rg]R X]
cI ? '@t}8J $ReoIU^< HE6kt6 喇叭形支柱 4'9yMXR x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) D;
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] x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 zI1-l9 o !}
~K'1" G>Uam TM !A@Ft}FB x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 @'XxMO[Z!< ':Avh|q3N D}YAu,<K b8o}bm{s
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