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Microscopie optique en champ proche. PrincipeArticle de référence | Réf : P863 v1
Auteur(s) : Jérôme SALVI, Daniel VAN LABEKE
Date de publication : 10 sept. 2014
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Microscopie acoustiqueCet article fait partie de l’offre
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La miniaturisation des composants photoniques n'a de sens que si elle permet d'augmenter leur fréquence de travail, de réduire leur coût et leur consommation d'énergie ou de développer des fonctions optiques innovantes. La nanophotonique cherche donc à confiner et manipuler la lumière sur des échelles nanométriques (c'est-à-dire à contourner les limites imposées par la diffraction) et à développer des matériaux composites artificiels (cristaux photoniques, métamatériaux) ayant des propriétés innovantes. La visualisation en champ lointain (par exemple avec une caméra) de la propagation de la lumière dans les composants photoniques n'est possible que si le mode présente des fuites ou si des défauts (intentionnels ou non) diffractent la lumière. Les microscopes optiques champ proche apparaissent alors comme un outil de caractérisation (et éventuellement de manipulation) irremplaçable car ils donnent accès au champ électromagnétique piégé à l'intérieur des composants photoniques sur une échelle sub-longueur d'onde. La configuration SNOM la plus utilisée est le mode collection, mais le mode perturbatif avec une sonde sans ouverture peut également fournir de bons résultats . Nous proposons dans les paragraphes suivants de balayer les applications du SNOM à travers quatre grandes thématiques de la micro et nanophotonique, à savoir les guides et cristaux photoniques (CP), la plasmonique et les métamatériaux.
5.1 Guides d'onde et SNOM interférométrique
Les techniques d'imagerie champ proche ont d'abord été utilisées en photonique pour remonter au champ évanescent des modes existant dans des guides d'onde ...
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(1) - SALVI (J.), VAN LABEKE (D.) - Microscopie optique en champ proche. - [P 862] Principe (2014).
(2) - ZAYATS (A.), RICHARDS (D.) éditeurs - Nano-optics and near-field optical microscopy. - Nanoscale Science and Engineering, Artech House (2008).
(3) - MAIER (S.) - Plasmonics : fundamentals and applications. - Springer (2010).
(4) - COURJON (D.), BAINIER (C.) - Le champ proche optique : théorie et applications. - Collection technique et scientifique des télécommunications, Springer (2001).
(5) - BACHELOT (R.) - Nanophotolithographie en champ proche. - NM 556 (2007).
(6) - KRAUSCH (G.), WEGSCHEIDER (S.), KIRSCH (A.), BIELEFELDT (H.), MEINERS (J.C.), MLYNEK (J.) - Near field microscopy and lithography with uncoated fiber tips : a comparison. - Opt. Commun., 119,...
Lumerical Lovalite https://www.lumerical.com/
MEEP (linux) : simulation FDTD, développé par le MIT, licence GNU GPL http://ab-initio.mit.edu/wiki/index.php/Meep
HAUT DE PAGE
Microscopy Ressource Center http://www.olympusmicro.com/primer/techniques/nearfield/nearfieldintro.html
HAUT DE PAGE
Near-field Optics and Nanophotonics and Related Techniques (NFO), conférence internationale de la communauté scientifique champ proche, a lieu tous les deux ans http://www.nfo13.org/
...
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