Présentation
EnglishRÉSUMÉ
Le développement récent et rapide de la nano-optique a permis à la lumière de devenir une composante importante des nanotechnologies, ouvrant la voie à des ruptures technologiques dans des domaines où le photon tient une place prépondérante : télécommunications, éclairage, affichage, photovoltaïque, santé... Dans ce contexte, il devient de plus en plus nécessaire de développer et contrôler des nanosources optiques de dimensions spatiales très inférieures à la longueur d’onde impliquée. Ce dossier présente une importante famille de nanosources optiques ayant la particularité d’être supportées par des nanoparticules métalliques en interaction avec un champ lumineux.
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Renaud BACHELOT : Professeur des Universités à l’université de technologie de Troyes - Directeur du Laboratoire de Nanotechnologies et d’Instrumentation Optique LNIO
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Jérôme PLAIN : Professeur des Universités à l’université de technologie de Troyes - Responsable de l’axe Plasmonique moléculaire et Nanophotochimie du LNIO - Responsable de la plateforme régionale de nanofabrication et de nanocaractérisation Nano’Mat
INTRODUCTION
Le développement récent et rapide de la nano-optique a permis à la lumière de devenir une composante importante des nanotechnologies, ouvrant la voie à des ruptures technologiques dans des domaines où le photon tient une place prépondérante : télécommunications, éclairage, affichage, photovoltaïque, santé… Dans ce contexte, il devient de plus en plus nécessaire de développer et contrôler des nanosources optiques de dimensions spatiales très inférieures à la longueur d’onde impliquée. Ce dossier présente une importante famille de nanosources optiques ayant la particularité d’être supportées par des nanoparticules métalliques en interaction avec un champ lumineux.
Rapid and recent development of the Nano-Optics has made light an important component of Nanotechnologies, opening up new routes in many domains where photons are used : telecommunications, lighting, displaying, photovotaics, health,. In this context, development of controlled and efficient optical nanosources (size << involved wavelength) has given rise to growing efforts and research activities. This article presents an important family of optical nanosources that are supported by metal nanoparticules in interaction with light.
nano-optique, plasmonique, état de l’art
nano-optics, plasmonics, state of art
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4. Applications et perspectives
De nombreuses applications sont envisagées à partir de ces sources très confinées et très intenses. Perspectives de développements futurs, elles sont généralement conduites uniquement dans les laboratoires de recherche. Les deux propriétés les plus utilisées sont l’effet de confinement de champ électromagnétique (et par conséquence l’exaltation associée) et l’effet d’antenne, c’est-à-dire de couplage entre le champ proche et le champ lointain et vice versa.
4.1 Marquage de systèmes biologiques
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La première des applications des nanosources métalliques est le marquage de systèmes biologiques. Les nanoparticules d’or sont utilisées en biologie depuis plus de quarante ans. Ces dernières années, leurs applications se sont singulièrement accrues grâce aux avancées en synthèse et en fonctionnalisation. Par exemple, l'utilisation de nanoparticules non sphériques permet de moduler la résonance plasmon dans la fenêtre médicale, c’est-à-dire entre 650 nm et 900 nm, fenêtre dans laquelle la lumière pénètre plus profondément les tissus (§ 3.1.1).
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L’imagerie d’échantillons biologiques nécessite des biomarqueurs ainsi que des agents de contraste. En général, des sondes fluorescentes (colorants) sont utilisées. Notons, que les nanocristaux semiconducteurs (boîtes quantiques) le sont aussi de plus en plus. Cependant, tous deux sont limités par le photoblanchiment. Ainsi, la grande section efficace de diffusion des nanoparticules métalliques excitées à la résonance plasmon (§ 2...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - GOODMAN (J.) - Introduction à l’optique de Fourier et à l’holographie - Paris : Masson (1972).
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(2) - MASSEY (G.A.) - « Microscopy and pattern generation with scanned evanescent waves » - Appl. Opt, vol. 23, n° 5, p. 658 (1984).
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(3) - VIGOUREUX (J.M.), GIRARD (C.), COURJON (D.) - « General principles of scanning tunneling optical microscopy » - Opt Lett, vol. 14, n° 19, pp. 1039-1041 (1989).
-
(4) - BROKMANN (X.), HERMIER (J.), DESBIOLLES (P.), DAHAN (M.) - « Des nanosources de lumières pour l'optique et la biologie » - Images de la physique 00 (2004).
-
(5) - NOVOTNY (L.), HECHT (B.) - Principles of Nano-Optics - Cambridge Univ Pr, p. 539 (2006).
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(6) - COURJON (D.), BAINIER (C.) - Le Champ proche optique :...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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ESPCI
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LNIO
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Institut Fresnel
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Département d'optique de FEMTO-ST
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Laboratoire Charles Fabry Institut d'Optique
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Laboratoire de Photonique et de Nanostructures
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Institut des nanosciences de Paris
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Laboratoire de Physique des Solides
-
Institut d’Electronique Fondamentale,
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Laboratoire Aimé Cotton,
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LASIM, Lyon
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LPCML, Lyon,
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LPMCN, Lyon
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Institut Néel, Grenoble
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LP2N / nanophotonique Bordeaux
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