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: Ui{%q@ okNo-\Dh!
单光子柱发射器(旋转对称) U|(+-R8Z 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)。 I[\~pi, Q?{%c[s 参数扫描 7R+(3NU1A 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): -%K!Ra\W ,$P,x bF)G+IH
效率vs波长 Purcell因子vs波长 Purcell因子(log)vs波长 左:微柱发射器相对于波长的效率。 右:Purcell因子 ~E<2gMKjO 警告 39pG-otJ 由于波长扫描的采样率为0.1nm,Purcell因子的最大值丢失(远高于80) *{o7G a 近场和远场图@969nm cNs'GfD} C@rGa7 下图显示了直柱和上述非理想柱的三个偶极子的近场和远场强度 .R9Z$Kbq (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 Cs,H#L )G? qX.D x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 wb-yAQ8 s}D>.9
H=r-f@EOrI {|;a?]? x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 ab0Sx *6uccx7{
WzMYRKZ 2|1fb-AR x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 ~6vz2DuB= iyskADS EeIDlm0o
!<bwg +SJ.BmT 喇叭形支柱 4#U}bN x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱)
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u8e_Lqx? ?b7\m":' x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 ngY%T5- DE?v'7cmA
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