S'abonner

Nano-manipulation of confined electromagnetic fields with a near-field probe - 22/03/08

Doi : 10.1016/j.crhy.2007.10.009 
Benoit Cluzel a, , Loïc Lalouat a, Philippe Velha b, c, d, Emmanuel Picard a, David Peyrade d, Jean-Claude Rodier c, Thomas Charvolin b, Philippe Lalanne c, Emmanuel Hadji b, Frédérique de Fornel a
a Groupe dʼoptique de champ proche, ICB, UMR CNRS 5209, 9, avenue Alain-Savary, BP 47870, 21078 Dijon cedex, France 
b Laboratoire SiNaPS - MINATEC, Département de recherche fondamentale sur la matière condensée, Commissariat à lʼénergie atomique, 17, rue des Martyrs, 38054 Grenoble cedex 9, France 
c Laboratoire Charles-Fabry de lʼinstitut dʼoptique, Centre national de la recherche scientifique, 91403 Orsay cedex, France 
d Laboratoire des technologies de la microélectronique, Centre national de la recherche scientifique, 38054 Grenoble cedex 9, France 

Corresponding author.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

pages 7
Iconographies 0
Vidéos 0
Autres 0

Abstract

While optical near-field microscopy techniques have been devoted to mapping the electromagnetic fields down to the Raleigh limit, an exciting challenge is now to use near-field probes to manipulate in situ the properties of these electromagnetic fields. Here we report the resonance tuning and therefore switching of an ultra-low volume   solid state resonator by evanescent interaction with a nanometric dielectric tip. By modelling the tip-nanocavity interaction, we demonstrate that a lossless interaction regime can be achieved in which the tip behaves as a pure optical path length modulator. To cite this article: B. Cluzel et al., C. R. Physique 9 (2008).

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Alors que les techniques de microscopie en champ proche optique ont été longtemps dédiées à lʼobservation des champs électromagnétiques en deçà de la limite de Rayleigh, le défi actuel est dʼutiliser les sondes champ proche afin de manipuler in situ champs électromagnétiques. Nous montrons ici quʼil est possible dʼaccorder et, par suite, de commuter la longueur dʼonde de résonance dʼun nanorésonateur optique en tirant parti de son interaction évanescente avec une sonde champ proche nanométrique. Nous montrons quʼil est possible dʼatteindre un régime dʼinteraction sans perte dans lequel la sonde se comporte comme un modulateur parfait de trajet optique. Pour citer cet article : B. Cluzel et al., C. R. Physique 9 (2008).

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Photonic crystal, Nanocavity, Scanning Near-Field Optical Microscopy

Mots-clés : Cristaux photoniques, Nanocavité, Microscopie en champ proche optique


Plan

Plan indisponible

© 2007  Académie des sciences. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Ajouter à ma bibliothèque Retirer de ma bibliothèque Imprimer
Export

    Export citations

  • Fichier

  • Contenu

Vol 9 - N° 1

P. 24-30 - janvier 2008 Retour au numéro
Article précédent Article précédent
  • Propagation constants of guided waves in surface plasmon polariton gap waveguides excited through an I-shaped aperture
  • Kazuo Tanaka, Masahiro Tanaka, Kiyofumi Katayama, Daisuke Miyahara
| Article suivant Article suivant
  • Metamaterials for optical and radio communications
  • Boubacar Kante, Abdelwaheb Ourir, Shah Nawaz Burokur, Frédérique Gadot, André de Lustrac

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.

Déjà abonné à cette revue ?

Mon compte


Plateformes Elsevier Masson

Déclaration CNIL

EM-CONSULTE.COM est déclaré à la CNIL, déclaration n° 1286925.

En application de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition (art.26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi), et de rectification (art.36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation ou la conservation est interdite.
Les informations personnelles concernant les visiteurs de notre site, y compris leur identité, sont confidentielles.
Le responsable du site s'engage sur l'honneur à respecter les conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à des tiers.


Tout le contenu de ce site: Copyright © 2024 Elsevier, ses concédants de licence et ses contributeurs. Tout les droits sont réservés, y compris ceux relatifs à l'exploration de textes et de données, a la formation en IA et aux technologies similaires. Pour tout contenu en libre accès, les conditions de licence Creative Commons s'appliquent.