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: {A0jkU Bl b#h
单光子柱发射器(旋转对称) "iSY;y o 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)。 4 /_jrZO *9\j1Nd 参数扫描 @xWWN 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): <_YdN)x <?.eU<+O`S b Hr^_ogN
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 Fv^zSoi2 警告 *yhA8fJ 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) g *Js4 近场和远场图@969nm [7I:Dm l
U/Xi 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 !n-Sh<8 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 4S26TgY b/S:&%E x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 q;eb ED` 1)1<
apL$`{>US >=N-P<% x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 _lv{ 8vf1B hz:7W8
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, kY]"3a x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 Y<T0yl? IW\^-LI. BE0l2[i?
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1f( 喇叭形支柱 }b2YX+/e$f x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) );!ND% |ke0G
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