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: ';k5?^T ]Ee?6]bN
单光子柱发射器(旋转对称) QP==?g3 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)。 y
G~?MEh{ fy1|$d{' 参数扫描 ]2A^1Del Matlab®脚本data_analysis/run_scan_wavelength.m对偶极子源的波长进行扫描并产生以下曲线,显示了该设备的效率和Purcell因子(此处为直柱): pp?D7S U)TUOwF Vsr.=Nd=
效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长 左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子 j8i[ONq^ 警告 umBICC]CU 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) &N9
a<w8+ 近场和远场图@969nm K`eCDvlH ,u=`uD 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 5&g@3j] (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 o)|flI'vT W-f=]eWg x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 f^ZRT@`O ,]C;sN%~}
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x^qVw5{n x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 nUr5Qn? &3>)qul
hF?1y `20 KM0ru x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 j3oV+zZ49 qx(xvU9 ~Gp[_ %K
B4/>H| Mexk~zA^ 喇叭形支柱 t,Lrfv]) x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) T"Y+m-<% fm%t^)E
M.D1XX1/ dbLZc$vPj x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 iXkF1r]i S\EyCi+
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