Microscopie active en champ proche optique de structure à

Master Matériaux
Offre de Stage de Recherche
Nom et Adresse de l’Etablissement où se situe le Laboratoire :
Ecole centrale de Lyon,
36 av Guy de Collongue, 69134 Ecully
Nom du Laboratoire : Laboratoire d’électronique, d’optoélectronique et de microsystème
LEOM UMR 5512
Responsable principal du Stage
Nom, prénom : Callard Ségolène
N° de téléphone : 04 72 18 62 58 Mail :segolene.callard@ec-lyon.fr
Stage proposé Microscopie active en champ proche optique de structure
à base de cristaux photonique
Descriptif du sujet :
L’objectif général est de modifier très localement l’environnement des photons confinés
dans une cavité à base de cristaux photonique en utilisant la pointe d’un microscope optique
en champ proche (SNOM). Le but est d’atteindre de nouvelles fonctionnalités photoniques
comme le filtrage, l’accordabilité en longueur d’onde ou le contrôle de la dynamique
d’émission de photons.
Pour atteindre cet objectif, nous proposons d’associer le domaine des cristaux photoniques
à celui de la microscopie en champ proche. Les cristaux photoniques sont des objets dont
l’indice varie périodiquement à l’échelle de la longueur d’onde créant une bande d’énergie
interdite pour les photons. En introduisant un défaut dans le cristal, il est possible de réaliser
des cavités résonantes intégrées. La microscopie en champ proche optique à balayage à
consiste à détecter les ondes évanescentes émise à la surface d’un objet. En venant perturber
le champ proche au voisinage d’une cavité résonnante, nous voulons modifier les propriétés
des modes de la cavité (position spectrale des modes, facteur de qualité..).
Lors de ce stage, il s’agira surtout d’évaluer, par le calcul et par l’expérience, les effets
physiques de base : la modification des propriétés spectrales globales d’une microcavité par
l’action locale d’une pointe SNOM.
Le LEOM dispose des moyens de fabrication des microcavités parfaitement maîtrisés
ainsi qu’un banc d’optique de mesure par microscopie en champ proche. Récemment, des
moyens de calcul ont été mis au point pour calculer en 3D, le champ électromagnétique au
voisinage d’une cavité à base de cristaux photoniques en présence d’une nano-pointe
perturbatrice.
Profil souhaité de l’étudiant : de bonnes connaissances de base en physique et en
photonique et un certain intérêt pour le travail expérimental.
Spécialité correspondante du master : Physique des Matériaux
Stage en relation directe avec l’industrie : Non
Remarques : Prolongement en thèse souhaité.
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