Etude de cristaux plasmoniques opaliques et couplage de nano-émetteurs : caractérisation de nano-piliers diélectriques

par Guillaume Binard

Thèse de doctorat en Physique, de la particule à la matière condensée

Sous la direction de Agnès Maître.

Soutenue le 18-07-2017

à Paris 6 , dans le cadre de École doctorale Physique en Île-de-France (Paris) , en partenariat avec Institut des Nanosciences de Paris / INSP (laboratoire) .

Le président du jury était Julien Laurat.

Le jury était composé de Bruno Palpant, Valentina Krachmalnicoff.

Les rapporteurs étaient Guillaume Bachelier, Céline Fiorini.


  • Résumé

    L’environnement électromagnétique d’un nanoémetteur a une grande influence sur son émission. Une interface diélectrique va par exemple accélérer son émission d’un facteur appelé facteur de Purcell. L’objectif ici est d’utiliser différents types de matériaux pour améliorer cette émission. Des émetteurs seront placés de manière déterministe sur une opale métallisée à l’endroit où le champ électrique est le plus intense : à l’interstice entre les billes de l’opale recouverte d’or. Les fortes interactions avec le champ électrique vont jouer un rôle dans l’accélération de l’émission. Les structures de piliers diélectriques pourraient également avoir un rôle sur l’émission d’un nanoémetteur et ces structures sont ici confrontées à un modèle de guide d’onde cylindrique.

  • Titre traduit

    Study of plasmonic opalic crystals and coupling with nanoemitters : characterization of dielectric nanopilars


  • Résumé

    The electromagnetic surrounding of an emitter can really affect its emission. A dielectric interface for example can accelerate the emission by a factor called the Purcell factor. The emitters will be deposited on top of a metalized opal in the region of high intense electric field: the interstices between the beads of the metallized opal. The strong interactions with the electric field will accelerate the emission of these emitters. In the near future, nanopilars could play the same role. Here the optical response of this structure is compared with an analytical model of a cylindrical waveguide.


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