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: pK@8= + 8{4jlL;"`?
单光子柱发射器(旋转对称) ! $8 e6 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)。 7y'2 p;9"0rj,z 参数扫描 F>[T)t{m= 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): c^EU&q{4 4,qhWe`/
{Z(kzJwN
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 J'Y;j^ 警告 (E]q>'X 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) 3/0E9' 近场和远场图@969nm bGe@yXId5 xv>]e <": 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 R&]#@PW^ (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 $irF R*r;`x x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 &-hXk!A S!+}\*
X6SWcJtSw 6_kv~`"t Z x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 j NkobJ1 `(o:;<&3
;30SnR/ 'nSo0cyQ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 bn6WvC3? o3=pxU* EohvP[i
u+5MrS[ u@pimRVo 喇叭形支柱 QSSA) x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) Lv m"!!
`A ^
/Xk-xg+U Tqj:C8K{ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 4Be'w`Q { L(+I
FE,BvNBZ v,^W& W. x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 2R];Pv hU6oWm
;9$71E
|