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: i+-Y"vRi '@^<c#h]=
单光子柱发射器(旋转对称) .:['&; k 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)。 yOjTiVQ9 blV'-Al 参数扫描 ({rescQB 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): {flxZ} IOUzj{G# wu0JXB%&^
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 kD+B8TrW 警告 D>#Jh>4 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) kJXy) 近场和远场图@969nm #|xj*+)H QZ-6aq\sgp 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 ?IG+U TI (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 wd:SBU~f5* [aC2ktI x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 ">I50#bT D2Kh+~l
l$p"%5]_ Yi"jj;!^S x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 7 ( / wmv/?g
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