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: czsoD)N Qs[EA_
单光子柱发射器(旋转对称) Hr,gV2n 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)。 pYvF}8
G@I_6cE 参数扫描 ?}Ptb&Vk( 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): *M!YQ<7G^d ^EBM;&;7 {kO:HhUg
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 KZ/^gR\d 警告 "7g8 d 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) j\L$dPZ 近场和远场图@969nm ;A'17B8 pO+wJ|f 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 a|{<#<6n( (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 eS%6hUb w]YyU5rhS x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 CpdY)SMSL 5+"8q#X$
LK}eU,m= {[y"]_B4 x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 7
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NP`ll0s GT}#iM x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 $[;eb, U~@B%Msb
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Bq=](<>> bN%MT#X 喇叭形支柱 Vk=<,<BB x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) _IGa8=~ t7%Bv+Uo
tD482Sb= X"59`Yh x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 7#*CWh1BNO 05zdy-Fb
#yOY&W:N fBh|:2u x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 3/<^R}w\
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