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: Jg} w{, ?=zF]J:G1w
单光子柱发射器(旋转对称) }8
V/Cd9 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)。 7i-G5%w7 !1G6ZC:z 参数扫描 Rq`B'G9|c 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): P/%5J3_, N_jpCCG~ C_CUk d[
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 1ym^G0"s 警告 h 8Shf" 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) ZC7ZlL_ 近场和远场图@969nm LtrE;+%2oz dgbqMu" 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 0eJqDCmH (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 Q[rmsk2L' 0c{-$K} x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 {$
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qoZUX3{ n]nb+_-97 x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 G q&[T: 4Su|aWL-
bM@8[&ta NzBX2 x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 \I-bZ|^ tKP
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BN]{o(EB sjW;Nsp 喇叭形支柱 RCC~#bb x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) 8+|7*Ud n/
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T GuvyY ?S2!'L x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 6\5"36&/rQ H_&z-g`
hsJS(qEh.' }uo.N x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 n38l!m(.
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