Jcmsuite:旋轉對稱發射器

                                           Jcmsuite:旋轉對稱發射器

     示例取自Gregersen等人[1]。幾何形狀為非理想微柱結構:

 

Jcmsuite:旋轉對稱發射器的圖1

單光子柱發射器(旋轉對稱)
 

多層膜是在布局文件layout.jcm中由外部形狀為梯形的特殊原始多層創建的(見下文)。

 

參數掃描

Matlab®腳本data_analysis/run_scan_wavelength.m對偶極子源的波長進行掃描并產生以下曲線,顯示了該設備的效率和Purcell因子(此處為直柱):
 

 

Jcmsuite:旋轉對稱發射器的圖2

效率vs波長  Purcell因子vs波長  Purcell因子(log)vs波長

左:微柱發射器相對于波長的效率。  右:Purcell因子

 

警告

由于波長掃描的采樣率為0.1nm,Purcell因子的最大值丟失(遠高于80)

近場和遠場圖@969nm

 

下圖顯示了直柱和上述非理想柱的三個偶極子的近場和遠場強度

(垂直偶極子極化的偽彩色圖與水平偶極子的比例不同)。

 

x,y,z極化偶極子強度(@969nm),直柱

   

Jcmsuite:旋轉對稱發射器的圖3

x,y,z極化偶極子(@969nm)的上遠場(在空氣中), 直柱
 

Jcmsuite:旋轉對稱發射器的圖4   
 

x,y,z極化偶極子(@969nm)的低遠場(在基質中), 直柱
 

   

Jcmsuite:旋轉對稱發射器的圖5
 

喇叭形支柱

x,y,z極化偶極子的強度(@969nm),斜柱)

Jcmsuite:旋轉對稱發射器的圖6 

 

x,y,z極化偶極子(@969nm)的上遠場(在空氣中), 斜柱


Jcmsuite:旋轉對稱發射器的圖7   

 

x,y,z極化偶極子(@969nm)的低遠場(在基質中), 斜柱

   

Jcmsuite:旋轉對稱發射器的圖8
 


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