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: SLd9-N}T >W8PLo+i
单光子柱发射器(旋转对称) HZ2 zL17 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)。 !q PUQ+ ~ YZi"u 参数扫描 Ug O \+cI 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): B T{({3 yFP#z5G \}qv}hU
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 ,%m$_wA$ 警告 \@n/L{}(@ 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) KQqQ@D&n 近场和远场图@969nm GHWpL\A{8` b}q,cm 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 Fn%:0j (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 ==j39 PsD]gN5" x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 :Ws3+OI'm3 V'?nS&,i
*JOv cKy%0oTla x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 J.`.lQ$z kQBVx8Uq]
ck<4_?1] }#u}{ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 J5rR?[i{ zKWi9 &c@I4RV|q
%BHq2~J m
:^,qC 喇叭形支柱 IweQB} d x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) gf@'d.W} IX3U\_I#
i|d41u;@ "|&*MjwN6 x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 Pr/&p0@aV hQ8{
A7
q{JD]A : &
='uAw x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 "Ii!)n, (c*Dvpo1
E0h!%/+-L ?%0i,p@<
|