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: T:CWxusL r.:f.AY{
单光子柱发射器(旋转对称) mt e3k=17 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)。 `fVzY"Qv k fg1uqS1rg 参数扫描 &;GoCU Le 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): ;[Esop dPgA~~ 2Y=Q%
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 Vt9o8naz 警告 Tilr%D(Q 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) ypfjF@OT 近场和远场图@969nm Tm~jYgJ DAEWa
Kui 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 Xa&:Hg< (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 Ag1nxV1M$ kaDn=
={YM x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 _qQo}|/q bs?4|#[K
u9+)jN<Yh [~Z#yEiW^ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 R/^;,. \D[~54
z:{R4#(Q 91#n Aj% x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 UB%;P-RD 1fF\k#BE-% dsbz\w3:
Ew9MWlk \nQEvcH 喇叭形支柱 mj y+_ x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) *I9G"R8 0E&XD&D
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