Jcmsuite:旋转对称发射器
3(=QY) 示例取自Gregersen等人[1]。几何形状为非理想微柱结构: T!QAcO 单光子柱发射器(旋转对称) ant#bDb/ i} ?\K>BWq 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)。 7 MG<!U betTAbF 参数扫描 3'6by!N,d 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): Y>I9o)KR cb%ML1c 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 &-p!Lg&D QUz_2rN^ 警告 ![/ QW 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) XrN]}S$N 近场和远场图@969nm T,5(JP(h3 o;'-^ LJ 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 oE$zOS&2 (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 tS6r4d%~= XseP[ x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 7WEoyd &ej|DM6
ms/Q- Ls{]ohP x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 \\$wg JVh/<A
z-;yDB:~t G33'Cgo:, x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 MFsW E9:p A5H-j Tizjh&*^
GE |P )VO Qd"u$~ qC 喇叭形支柱 Q7SRf$4 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) QS2~}{v A?Gk8
YveNsn |n\(I$ x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 A3zO&4f
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bT c'E# zq4)Uab* x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 i`" L?3T WkK.ON^
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