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: Tk^J#};N j A 9!
单光子柱发射器(旋转对称) UogkQ& B 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)。 <h$Nh0 ,Tb~+z|-[ 参数扫描 g=*`6@_= Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): ha;Xali ] U%Kv}s/(F{ h "7:&=e
效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长 左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子 3
e19l!B 警告 LEq"g7YH 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) W;Rx(o> 近场和远场图@969nm {M7`z,,[ 'E4`qq 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 B]`!L/ (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 e~#"#? 6N{Vcfq x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 9(9+h]h+3
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GAZTCkB" x2#5"/~4 x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 D^?jLfW8 hnQDm$k
NhI&wl ,&DK*LT8U x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 d 6$,iw@>^ ;B 35E!QJ q(i^sE[y
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sf_~ 喇叭形支柱 -xJ_5 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) B? Vr9H 7n *h<=
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