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     <dc:title xml:lang="fr">Propagation sub-longueur d'onde au sein de nanotubes et nanofils polymères passifs et actifs</dc:title>
     <dcterms:alternative xml:lang="en">Sub-wavelength propagation within nanotubes and nanowires passive and active in polymer </dcterms:alternative>
     <dc:subject xml:lang="fr">Nanophotonique</dc:subject><dc:subject xml:lang="fr">photonique intégrée</dc:subject><dc:subject xml:lang="fr">nanoﬁbres</dc:subject><dc:subject xml:lang="fr">nanotubes</dc:subject><dc:subject xml:lang="fr">nanoﬁls</dc:subject><dc:subject xml:lang="fr">injection</dc:subject><dc:subject xml:lang="fr">sub-longueur d'onde</dc:subject><dc:subject xml:lang="fr">wetting template</dc:subject><dc:subject xml:lang="fr">guides d'ondes optiques</dc:subject>
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     <dcterms:abstract xml:lang="fr">Dans le domaine de la nanophotonique, la compréhension des phénomènes optiques liés au guidage sub-longueur d'onde dans des structures pleines (nanoﬁls) ou creuses (nanotubes) est un enjeu prioritaire. L'objectif de cette thèse a porté sur l'étude de la propagation lumineuse au sein de nouveaux guides d'onde nanométriques passifs et actifs. Pour cela, des nanoﬁls et nanotubes à base de polymère ont été conçus et élaborés par méthode wetting template. Aﬁn de caractériser leur comportement optique et en particulier la propagation sub-longueur d'onde, de nouveaux outils expérimentaux et numériques ont été développés. La modélisation des phénomènes propagatifs dans ces nanoﬁbres a été eﬀectuée par la méthode numérique FDTD. Les eﬀets de la géométrie de ces nanoﬁls et nanotubes, de par leurs dimensions (diamètres externe et interne pour les nanotubes) et du substrat sur le comportement propagatif et le niveau des pertes ont en particulier été déterminés. Sur le plan expérimental, deux types de nanoﬁbres on été utilisés : - des nanoﬁbres "passives" à base de polymère SU8 et - des nanoﬁbres "actives" comportant un polymère guidant la lumière et un luminophore servant de source à l'échelle nanométrique. Pour l'étude des nanoﬁbres de SU8, l'injection directe a été réalisée par le biais d'une ﬁbre optique microlentillée. Un résultat marquant est l'évaluation des pertes optiques mesuré par la méthode cut- back autour de 1,25 dB/mm pour des nanotubes aux diamètres externes et internes respectivement de 240 nm et 120 nm. Cette évaluation de pertes optiques apparaît très compétitif comparativement à d'autres systèmes actuellement envisagés pour la nanophotonique intégrée. Concernant les nanoﬁbres actives qui comportent des luminophores (cluster organométalliques ou polymère ﬂuorescent PFO), nos études ont validé l'excitation du mode propre par caractérisation dans l'espace de Fourier. Nos résultats ont montré le potentiel de ces nanoﬁbres organiques comme briques pour la nanophotonique.</dcterms:abstract>
     <dcterms:abstract xml:lang="en">In the ﬁeld of nanophotonics, the understanding of optical phenomena related to sub-wavelength guiding in ﬁlled structures (nanowires) or hollow (nanotubes) is a priority. The objective of this thesis focused on the study of light propagation in new passive and active nanoscale waveguides. For this, nanowires and nanotubes based polymer has been designed and developed by template wetting method. To characterize their optical behavior and in particular the sub-wavelength propagation, new numerical and experimental tools have been developed. Modelling phenomena propagating in these nanoﬁbers was performed by the numerical FDTD method. The eﬀects of the geometry of these nanotubes and nanowires, by their size (outer and inner diameter for nanotubes) and propagating on the substrate and the behavior of losses have been determined in particular. Experimentally, two types of nanoﬁbers have been used: - "passive" nanoﬁbers based on SU8 polymer and - "active" polymer nanoﬁbers having a waveguiding polymer and a luminophor as a source at nanoscale. To study nanoﬁbers SU8, direct injection was performed through an microlensed optical ﬁber. A striking result is the assessment of optical losses measured by the cut-back around 1.25 dB/mm for nanotubes to external and internal diameters respectively 240 nm and 120 nm. This assessment of optical losses appear very competitive compared to other systems currently envisaged for integrated nanophotonics. Regarding the active nanoﬁbers which comprise luminophors (organometallic cluster or ﬂuorescent polymer PFO), our studies have validated the excitation of mode by characterization in Fourier space. Our results showed the potential of organic nanoﬁbers as bricks for nanophotonics.</dcterms:abstract>
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