Jcmsuite:旋转对称发射器
']U<R=5T$ 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: ZVz`g] 单光子柱发射器(旋转对称) _sK{qQxvM= )1gOO{T]h? 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)。 2= zw! %[x
PyqX 参数扫描 zALtG<_t 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): Slv91c&md, lf\x`3Vd 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 u;9a/RI (*Z:ByA 警告 tE<'*o' 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) a5?Yh<cJ 近场和远场图@969nm J1Run0 m,)o&ix1 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
wwE3N[ (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 -5Oy k, dy]ZS<Hz8G x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 @?*;
-]#) ,</Kn~b
HcM/ o>HU4O} x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 3fxcH hv *XuT/
YySo%\d _&N}.y)+t x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 ;_#<a*f Sym}#F\s 1 %8JMq\
JHa\"h @H$Sv 喇叭形支柱 p8j*m~4B x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) Hu+GN3`sx^ 40G'3HOp
y@r g_Paq >qZl
s' x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 aU*}.{<! L_q3m-x0h
LfN,aW xdh%mG:? x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 3mhjwgP<nn iN_P25Z<r
|