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: Fz {T; /Y`u4G()
单光子柱发射器(旋转对称) ~wFiq)v( 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)。 9SQcChG~j GO]5~4k 参数扫描 skP'- ^F~ 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): $4:Se#nl G -V~6 })yB2Q0
效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长 左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子 E0)43 警告 +GvPJI 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) ae>B0#= 近场和远场图@969nm &e\UlM22 =mYwO=:D 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 UBWUq (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 z'9U.v'M) 8'*/|)Hn x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 dqgH"g c->.eL%
se@?:n1) mMw--Gc? x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 [?55vYt ;R([w4[~
Z</57w#-7 KA? J: x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 |c[= V?AC Z 5 Xis"j \YPvpUg
/8wfI_P>M" i :|e#$x 喇叭形支柱 C@3UsD\s( x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) Kz"&:&R" \DcO.`L
qH(HcsgD z#B(1uI x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 Vt(s4 PYiO l
.dsB\C )lU9\"?o x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 30W.ks5( LT#EYnG
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