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: Dk]Y\: joM98H@
单光子柱发射器(旋转对称) H3`%#wQ0j 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)。 Jc{zi^)(EN mRQ F5W6 参数扫描 L$7v;R3 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): $Fd9iJ!k KwpNS(]I .>CqZN,^
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 3z~zcQ^\ 警告 6pr}A 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) N;Hf7K 近场和远场图@969nm ijyj}gpWha 8V~w3ssz 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 ly,d = (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 oX?2fu- mE^6Zu x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 yVh]hL#4+w W dIr3
N15{7,
= @ph x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 3+n&Ya1 yKfRwO[j
S~Nx;sB z
KJ6j ]m x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 2psI\7UjA] Q&n *h-nI=
'1.T-.4>& c#CX~ 喇叭形支柱 -Frx {3 x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) tLV9b %i( x#Hq74H,
J0|/g2%0 K6|*-Wo. x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 9LCV"xgX CE*@CkC0z
O \lt!p3F ]u2!)vZh' x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 Ce`{M&NSWX 8 kd
npbNUKdz
|