Jcmsuite:旋转对称发射器
u=t.1eS5 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: |=AaGJx 单光子柱发射器(旋转对称) LB`{35b-
-ARks_\ 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)。 xJ9aFpTC Up5 |tx7 参数扫描 sO{TGk]* 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): }:57Ym)7w .FG%QF F~ 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 ?[7KN8$ EB VG@ 警告 :0Z\-7iK 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) < n/ 2 近场和远场图@969nm [0vqm:P e~7FK_y#0 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 et?FX K"y (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 Xw3j(`w$, bEln.) x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 _@W1?;yD p<3<Zk 7~0
~LQzt@G4 1)5$,+~lL x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 sou~m,# ERia5HnoD,
DLuaM?7 %SuELm x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 4AMe>s -Nn<pq uVTacN%X
x#gZC1$Y =#=}|Q} 喇叭形支柱 Q[?R{w6 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) )F Nn p=odyf1hK
\*[DR R0 ^`k;~4'd x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 "$pbK: ~6IY4']m*
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