Jcmsuite:旋转对称发射器
K!E\v4 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: +x4*T 单光子柱发射器(旋转对称) I{%(G( iF.f*3-NJB 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)。 Cgf4E{\U! I\j- 参数扫描 `G*fx=N 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): Tpkt'|8 .uN(44^+x 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 Cyg(~7] v"Ryg]^_ 警告 r(n>N0:0Ls 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) &/otoAr( 近场和远场图@969nm iP$>/ [I k<N5*k8M 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 *Id[6Z (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 j*1MnP3/8Y l%yQ{loTh x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 FS('*w&bP j4=\MK
s,Fts3+ 8S[bt@v x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 b!"FM/% , BZ(-M
.&>3nu 1h)K3cC x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 hOdU% $"0`2C wg:\$_Og
?D_}',Wx 7c@5tCcC- 喇叭形支柱 r.=.,R x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) %\!0*(8 {q;_Dd
bIV9cpW X@)'E9g5: x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 'CG% PjCO ~)ysEZl
rj1%IzaXU^ E?Qg'|+_ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 _,p/2m-Pj 2xBh
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