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: "|{NRIE WJ<nc+/v:
单光子柱发射器(旋转对称) 4`I2tr 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)。 M/EEoK^K@ X#EMmB! 参数扫描 ^vn8s~# 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): }rj.N98 yAy~|1} EeIV6ug
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 9.{u2a\ 警告 6NPCp/ 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) 1p[C5j3 近场和远场图@969nm ai)S:2 :1^
R$0d 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 0M7Or)qN (垂直偶极子极化的伪彩色图与水平偶极子的比例不同)。 v*Ds:1"H-I |L}zB, x,y,z极化偶极子强度(@969nm),直柱 x4r8^,K3Zn Dt%Gv0
V7U&8UPb _PLY<i2vr x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 直柱 [CL.Xil= ]v(8i3P84
48hu=,)81* Y,w'Op x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 直柱 t~U:Ea[gd ]-QY,
k L.ScC
~b}a|K NRN3*YGo 喇叭形支柱 d[E~}Dq3# x,y,z极化偶极子的强度(@969nm),斜柱) e/Wrm^]y `Fnl<C<
F0:|uC4 0zQ"5e?qy x,y,z极化偶极子(@969nm)的上远场(在空气中), 斜柱 ,n<t':- 4Vl_vTz{i
Cuu yG8 hsG~xRA\ x,y,z极化偶极子(@969nm)的低远场(在基质中), 斜柱 5b> -t#N, a~q_2S]h
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