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: ;oULtQ 89@89-_mC
单光子柱发射器(旋转对称) :H\6wJ 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)。 r,MgIv(L bK("8T\? 参数扫描 ` /]8C&u 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): u3 ?+Hu|*T 4I^6[{_ 0'|#Hi7@
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 4lb3quY$Us 警告 n`6 8<ybl5 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) '4FS.0*_ 近场和远场图@969nm $z{HNY*2 _QBd3B% 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 Q_6./.GQ
(垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 \9i.dF $1\<>sJH
x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 yi# Nrc5B n4k.tq
>}O1lsjW:z =t&B8+6 x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 $|6Le;
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4m#i4 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 tmK@Veb*a' A>OL5TCl ui G7
)R9>;CuC9? MY9?957F 喇叭形支柱 zi[bpa17W x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) t wtGkkC Xj+1]KRN
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$z\C\ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 )J~Qx-jG l%fnGe` _
x gaN0! N##3k-0Ao x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 og.dYs7W4 *M+:GH/5
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