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: 27*u^N*z@ E6n3[Z
单光子柱发射器(旋转对称) W=M`Bkw{ 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)。 oxE'u< .lfKS!m2 参数扫描 ig:/60Z 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): 3vPb} D3V5GQ\=
Ev;HV}G
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 k"|4
LPv[ 警告 J#B%
#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) <=8REA? 近场和远场图@969nm ZSq7>} >*H>'O4 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
R6~x! (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 T^u ][I3* v4!zB9d x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 Q[^IX 7
Xe|P1@)
6>v`6 \o9-[V#Gm x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 oK&LYlU i rMZLc6
$$~x: iN 2#l<L># x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 ]kq{9b'; d_=@1JM> LAeJz_9U
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H;@N 喇叭形支柱 `E>HpRcxD x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) IW3ZHmrpA OiNzN.}d
<y=VDb/ 9K~2!< x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 XVAyuuTg\ Kdk0#+xtP
PHl{pE* 1C\OL!@L x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 OiX:h# y0cHs|8
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