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: YgtW(j[ 1;!dTh
单光子柱发射器(旋转对称) &i6JBZ#~, 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)。 eT?vZH[N V2:S
9vO' 参数扫描 e`+ej-o, 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): s=1 k9
ks,d4b=-> m:k;?p:x
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 QyrB"_dm 警告 a/rQ@ c> 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(adM3MP 近场和远场图@969nm PG@C5Rnu 2Ky|+s[`[ 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 L+mHeS l (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 ? :A%$T uLfk>&hc x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 : H]MMe F ^lau f
5 o[E8c8 \5a;_N[Ed x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 8|u8J0^ ?B`c<H"
K_;?Sr= Moi>Dp x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 WopA7J, bn=7$Ax 2+K-I
OLGMy5 @Hr1.f 喇叭形支柱 X@/wsW(kM\ x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) c0_512 @udc/J$
6aWNLJ@ kkOjAp{<t x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 #UvWS Y~I0\8s-
sdKm@p|/| 0}e&ONDQ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 z)R\WFBW II\}84U2
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