F. Abelès, « Recherches sur la propagation des ondes électromagnétiques sinusoïdales dans les milieux stratifiés -Application aux couches minces », Ann. Phys, vol.12, pp.596-640, 1950.

M. Agio and A. Alù, Optical antennas, 2013.

M. B. Agranat, S. I. Ashitkov, A. V. Ovchinnikov, D. S. Sitnikov, A. A. Yurkevich et al., « Thermal emission of hot electrons in a metal, JETP Letters, vol.101, pp.598-602, 2015.

S. Z. Ali, A. D. Luca, R. Hopper, S. Boual, J. Gardner et al., Low-Cost Infra-Red Emitter in CMOS Technology, IEEE Sensors Journal, vol.15, pp.6775-6782, 2015.

M. Bae, S. Islam, V. E. Dorgan, and E. Pop, « Scaling of High-Field Transport and Localized Heating in Graphene Transistors, vol.5, pp.7936-7944, 2011.

M. Bae, Z. Ong, D. Estrada, E. Pop, and . Imaging, Simulation, and Electrostatic Control of Power Dissipation in Graphene Devices, Nano Lett, vol.10, pp.4787-4793, 2010.

G. Baffou, Thermoplasmonics, Heating metal nanoparticles using light, 2018.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01869101

G. Baffou, H. Rigneault, and . Femtosecond, Phys. Rev. B, vol.84, p.35415, 2011.

D. G. Baranov, Y. Xiao, I. A. Nechepurenko, A. Krasnok, A. Alù et al., « Nanophotonic engineering of far-field thermal emitters, Nat. Mater, p.1, 2019.

H. R. Barnard, E. Zossimova, N. H. Mahlmeister, L. M. Lawton, I. J. Luxmoore et al., « Boron nitride encapsulated graphene infrared emitters, Appl. Phys. Lett, vol.108, p.131110, 2016.

P. Barritault, M. Brun, S. Gidon, and S. Nicoletti, « Mid-IR source based on a free-standing microhotplate for autonomous CO2 sensing in indoor applications, Sens. Actuators, A, vol.172, pp.379-385, 2011.

S. Bauer, « Optical properties of a metal film and its application as an infrared absorber and as a beam splitter, Am. J. Phys, vol.60, pp.257-261, 1992.

D. F. Bezuidenhout, K. D. Clarke, and R. Pretorius, The optical properties of YF3 films, vol.155, pp.17-30, 1987.

P. Biagioni, J. Huang, and B. Hecht, Nanoantennas for visible and infrared radiation, vol.75, p.24402, 2012.

G. Bouchitte and R. Petit, Homogenization Techniques as Applied in the Electromagnetic Theory of Gratings », Electromagnetics, vol.5, pp.17-36, 1985.

V. W. Brar, M. C. Sherrott, M. S. Jang, S. Kim, L. Kim et al., « Electronic modulation of infrared radiation in graphene plasmonic resonators, Nat. Commun, vol.6, p.7032, 2015.

G. Brucoli, P. Bouchon, R. Haïdar, M. Besbes, H. Benisty et al., « High efficiency quasi-monochromatic infrared emitter, Appl. Phys. Lett, vol.104, p.81101, 2014.

T. D. Bucio, A. Z. Khokhar, C. Lacava, S. Stankovic, G. Z. Mashanovich et al., « Material and optical properties of low-temperature NH3-free PECVD SiNxlayers for photonic applications, J. Phys. D: Appl. Phys, vol.50, p.25106, 2016.

M. Buret, A. V. Uskov, J. Dellinger, N. Cazier, M. Mennemanteuil et al., Colas-des-Francs et A

. Bouhelier, « Spontaneous hot-electron light emission from electron-fed optical antennas, Nano Lett, vol.15, pp.5811-5818, 2015.

T. Cao, X. Zhang, W. Dong, L. Lu, X. Zhou et al., « Tuneable thermal emission using chalcogenide metasurface, Adv. Opt. Mater, vol.6, p.1800169, 2018.

A. Carattino, M. Caldarola, and M. Orrit, Gold Nanoparticles as Absolute Nanothermometers, vol.18, pp.874-880, 2018.

H. S. Carslaw and J. C. Jaeger, Conduction of heat in solids, 1959.

Z. J. Coppens and J. G. Valentine, « Spatial and temporal modulation of thermal emission », Adv. Mater, vol.29, p.1701275, 2017.

S. Cosme, Émetteurs infrarouges superradiants, 2019.

N. Dahan, Y. Gorodetski, K. Frischwasser, V. Kleiner, and E. Hasman, « Geometric doppler effect : spin-split dispersion of thermal radiation, Phys. Rev. Lett, p.105, 2010.

A. Downes, P. Dumas, and M. E. Welland, « Measurement of high electron temperatures in single atom metal point contacts by light emission », Appl. Phys. Lett, vol.81, pp.1252-1254, 2002.

K. Du, Q. Li, Y. Lyu, J. Ding, Y. Lu et al., « Control over emissivity of zero-static-power thermal emitters based on phase-changing material GST, Light: Sci. Appl, vol.6, pp.16194-16194, 2017.

K. Du, L. Cai, H. Luo, Y. Lu, J. Tian et al., Wavelength-tunable mid-infrared thermal emitters with a nonvolatile phase changing material, Nanoscale, vol.10, pp.4415-4420, 2018.

S. A. Dyakov, V. A. Semenenko, N. A. Gippius, and S. G. Tikhodeev, « Magnetic field free circularly polarized thermal emission from a chiral metasurface, Phys. Rev. B, vol.98, p.235416, 2018.

D. Estrada and E. Pop, « Imaging dissipation and hot spots in carbon nanotube network transistors, Appl. Phys. Lett, vol.98, p.73102, 2011.

Y. Fan, S. B. Singer, R. Bergstrom, and B. C. Regan, Probing planck's law with incandescent light emission from a single carbon nanotube, Phys. Rev. Lett, vol.102, p.187402, 2009.

M. Freitag, H. Chiu, M. Steiner, V. Perebeinos, and P. Avouris, Nat. Nanotechnol, vol.5, pp.497-501, 2010.

M. Freitag, M. Steiner, Y. Martin, V. Perebeinos, Z. Chen et al., Energy Dissipation in Graphene Field-Effect Transistors, vol.9, pp.1883-1888, 2009.

K. Frischwasser, I. Yulevich, V. Kleiner, and E. Hasman, « Rashba-like spin degeneracy breaking in coupled thermal antenna lattices, Opt. Express, vol.19, pp.23475-23482, 2011.

D. P. Fromm, A. Sundaramurthy, P. J. Schuck, G. Kino, and W. E. Moerner, Gap-Dependent Optical Coupling of Single "Bowtie" Nanoantennas Resonant in the Visible, vol.4, pp.957-961, 2004.

E. Fruch, « Fabrication de membranes diélectriques nanostructurées pour le filtrage spectral, 2010.

M. Fujiwara, D. Tsuya, and H. Maki, « Electrically driven, narrow-linewidth blackbody emission from carbon nanotube microcavity devices », Appl. Phys. Lett, vol.103, p.143122, 2013.

J. K. Gansel, M. Thiel, M. S. Rill, M. Decker, K. Bade et al., Gold Helix Photonic Metamaterial as Broadband Circular Polarizer, vol.325, p.1513, 2009.

A. Georges and M. Mézard, Physique statistique (Cours de l'École polytechnique, 2010.

J. Ginn, D. Shelton, P. Krenz, B. Lail, and G. Boreman, « Polarized infrared emission using frequency selective surfaces, Opt. Express, vol.18, p.4557, 2010.

J. Greffet, « Applied physics : Controlled incandescence », Nature, vol.478, p.191, 2011.

J. Greffet, P. Bouchon, G. Brucoli, and F. Marquier, « Light Emission by Nonequilibrium Bodies : Local Kirchhoff Law, Phys. Rev. X, vol.8, p.21008, 2018.

J. Greffet, R. Carminati, K. Joulain, J. Mulet, S. Mainguy et al., « Coherent emission of light by thermal sources », Nature, vol.416, pp.61-64, 2002.

K. L. Grosse, M. Bae, F. Lian, E. Pop, and W. P. King, « Nanoscale joule heating, peltier cooling and current crowding at graphene-metal contacts, Nat. Nanotechnol, vol.6, pp.287-290, 2011.

J. S. Hale and J. A. Woollam, « Prospects for IR emissivity control using electrochromic structures, Thin Solid Films, vol.7, 1999.

T. Haug, P. Klemm, S. Bange, and J. M. Lupton, « Hot-electron intraband luminescence from single hot spots in noble-metal nanoparticle films, Phys. Rev. Lett, vol.115, 2015.

J. Hildenbrand, C. Peter, F. Lamprecht, A. Kürzinger, F. Naumann et al., « Fast transient temperature operating micromachined emitter for mid-infrared optical gas sensing systems : design, fabrication, characterization and optimization, Microsyst. Technol, vol.16, pp.745-754, 2010.

Y. Hwang, D. H. Jeong, H. J. Shin, D. Kim, S. C. Jeoung et al.,

G. Lee and . Cho, « Femtosecond emission studies on gold nanoparticles, J. Phys. Chem. B, vol.106, pp.7581-7584, 2002.

S. Ingvarsson, L. Klein, Y. Au, J. A. Lacey, and H. F. Hamann, Enhanced thermal emission from individual antenna-like nanoheaters, Opt. Express, vol.15, p.11249, 2007.

T. Inoue, M. De-zoysa, T. Asano, and S. Noda, « On-chip integration and highspeed switching of multi-wavelength narrowband thermal emitters », Appl. Phys. Lett, vol.108, p.91101, 2016.

T. Inoue, M. D. Zoysa, T. Asano, and S. Noda, « Realization of dynamic thermal emission control, Nat. Mater, vol.13, pp.928-931, 2014.

M. E. Itkis, A. Yu, and R. C. Haddon, Single-Walled Carbon Nanotube Thin Film Emitter-Detector Integrated Optoelectronic Device, Nano Lett, vol.8, pp.2224-2228, 2008.

M. S. Jang, V. W. Brar, M. C. Sherrott, J. J. Lopez, L. Kim et al., « Tunable large resonant absorption in a midinfrared graphene Salisbury screen, Phys. Rev. B, vol.90, p.165409, 2014.

K. Joulain, J. Mulet, F. Marquier, R. Carminati, and J. Greffet, « Surface electromagnetic waves thermally excited : radiative heat transfer, coherence properties and casimir forces revisited in the near field, Surface Science Reports, vol.57, pp.59-112, 2005.

D. D. Kang, T. Inoue, T. Asano, and S. Noda, Appl. Phys. Lett, vol.110, p.181109, 2017.

D. D. Kang, T. Inoue, T. Asano, and S. Noda, « Electrical modulation of narrowband GaN/AlGaN quantum-well photonic crystal thermal emitters in mid-wavelength infrared, ACS Photonics, vol.6, pp.1565-1571, 2019.

J. C. Kemp, « Circular polarization of thermal radiation in a magnetic field, ApJ, vol.162, p.169, 1970.

C. Khandekar and Z. Jacob, « Circularly Polarized Thermal Radiation From Nonequilibrium Coupled Antennas, Phys. Rev. Appl, vol.12, p.14053, 2019.

S. Khasminskaya, F. Pyatkov, B. S. Flavel, W. H. Pernice, R. Krupke et al., Integrated Light-Emitting Carbon Nanotubes, Adv. Mater, vol.26, pp.3465-3472, 2014.

Y. D. Kim, Y. Gao, R. Shiue, L. Wang, O. B. Aslan et al.,

K. Taniguchi, K. L. Watanabe, T. F. Shepard, D. Heinz, J. Englund et al., « Ultrafast graphene light emitters, Nano Lett, vol.18, pp.934-940, 2018.

Y. D. Kim, H. Kim, Y. Cho, J. H. Ryoo, C. Park et al., Nat. Nanotechnol, vol.10, pp.676-681, 2015.

G. Kirchhoff, Über das Verhältnis zwischen dem Emissionsvermögen und dem Absorptionsvermögen der Körper für Wärme und Licht, vol.185, pp.275-301, 1860.

K. Konishi, M. Nomura, N. Kumagai, S. Iwamoto, Y. Arakawa et al., « Circularly polarized light emission from semiconductor planar chiral nanostructures, Phys. Rev. Lett, vol.106, 2011.

L. M. Lawton, N. H. Mahlmeister, I. J. Luxmoore, and G. R. Nash, « Prospective for graphene based thermal mid-infrared light emitting devices, AIP Advances, vol.4, p.87139, 2014.

J. C. Lee and C. T. Chan, « Circularly polarized thermal radiation from layerby-layer photonic crystal structures », Appl. Phys. Lett, vol.90, p.51912, 2007.

F. Lemarquis, G. Marchand, and C. Amra, « Design and manufacture of lowabsorption ZnS-YF3 antireflection coatings in the 3.5-16 micron spectral range, Appl. Opt, vol.37, pp.4239-4244, 1998.

L. Li, « Symmetries of cross-polarization diffraction coefficients of gratings, J. Opt. Soc. Am. A, vol.17, pp.881-887, 2000.

P. Li, K. Jiang, M. Liu, Q. Li, S. Fan et al., Appl. Phys. Lett, vol.82, pp.1763-1765, 2003.

W. Li and S. Fan, « Nanophotonic control of thermal radiation for energy applications, Opt. Express, vol.26, pp.15995-16021, 2018.

P. Liu, L. Liu, Y. Wei, K. Liu, Z. Chen et al., « Fast High-Temperature Response of Carbon Nanotube Film and Its Application as an Incandescent Display, Adv. Mater, vol.21, pp.3563-3566, 2009.

X. Liu, T. Tyler, T. Starr, A. F. Starr, N. M. Jokerst et al., « Taming the Blackbody with Infrared Metamaterials as Selective Thermal Emitters, Phys. Rev. Lett, vol.107, p.45901, 2011.

X. Liu and W. J. Padilla, Reconfigurable room temperature metamaterial infrared emitter, vol.4, pp.430-433, 2017.

X. Liu and W. J. Padilla, Thermochromic Infrared Metamaterials, vol.28, pp.871-875, 2016.

Z. Liu, A. Bushmaker, M. Aykol, and S. B. Cronin, « Thermal Emission Spectra from Individual Suspended Carbon Nanotubes, ACS Nano, vol.5, pp.4634-4640, 2011.

S. V. Lobanov, S. G. Tikhodeev, N. A. Gippius, A. A. Maksimov, E. V. Filatov et al., « Controlling circular polarization of light emitted by quantum dots using chiral photonic crystal slabs, Phys. Rev. B, vol.92, p.205309, 2015.

S. V. Lobanov, T. Weiss, N. A. Gippius, S. G. Tikhodeev, V. D. Kulakovskii et al., « Polarization control of quantum dot emission by chiral photonic crystal slabs, Opt. Lett, vol.40, pp.1528-1531, 2015.

C. H. Lui, K. F. Mak, J. Shan, and T. F. Heinz, Ultrafast photoluminescence from graphene, Phys. Rev. Lett, p.105, 2010.

J. Luo, S. Li, B. Hou, and Y. Lai, Unified theory for perfect absorption in ultrathin absorptive films with constant tangential electric or magnetic fields, Phys. Rev. B, vol.90, 2014.

I. J. Luxmoore, C. Adlem, T. Poole, L. M. Lawton, N. H. Mahlmeister et al., « Thermal emission from large area chemical vapor deposited graphene devices, Appl. Phys. Lett, vol.103, p.131906, 2013.

N. H. Mahlmeister, L. M. Lawton, I. J. Luxmoore, and G. R. Nash, « Modulation characteristics of graphene-based thermal emitters, Appl. Phys. Express, vol.9, p.12105, 2016.

A. A. Maksimov, I. I. Tartakovskii, E. V. Filatov, S. V. Lobanov, N. A. Gippius et al., « Circularly polarized light emission from chiral spatiallystructured planar semiconductor microcavities, Phys. Rev. B, vol.89, 2014.

T. Malinowski, H. R. Klein, M. Iazykov, and P. Dumas, Infrared light emission from nano hot electron gas created in atomic point contacts, Europhysics Letters), vol.114, p.57002, 2016.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01586763

V. Malyutenko, A. Liptuga, G. Teslenko, and V. Botte, « Thermal emission of semiconductors under nonequilibrium conditions, Infrared Physics, vol.29, pp.693-700, 1989.

D. Mann, Y. K. Kato, A. Kinkhabwala, E. Pop, J. Cao et al., « Electrically driven thermal light emission from individual single-walled carbon nanotubes, Nat. Nanotechnol, vol.2, pp.33-38, 2007.

F. Marquier, C. Arnold, M. Laroche, J. J. Greffet, and Y. Chen, « Degree of polarization of thermal light emitted by gratings supporting surface waves, Opt. Express, vol.16, pp.5305-5313, 2008.

, C. international des poids et mesures, « Procès verbaux de la 78e session, p.57, 1989.

K. Metwally, S. Mensah, and G. Baffou, « Fluence threshold for photothermal bubble generation using plasmonic nanoparticles, J. Phys. Chem. C, vol.119, pp.28586-28596, 2015.

J. Meyzonnette and T. Lépine, Bases de radiométrie optique, 2001.

Y. Miyoshi, Y. Fukazawa, Y. Amasaka, R. Reckmann, T. Yokoi et al., High-speed and on-chip graphene blackbody emitters for optical communications by remote heat transfer, Nat. Commun, vol.9, p.1279, 2018.

T. Mori, Y. Yamauchi, S. Honda, and H. Maki, « An Electrically Driven, vol.14, pp.3277-3283, 2014.

A. K. Moridani, R. Zando, W. Xie, I. Howell, J. J. Watkins et al., Plasmonic thermal emitters for dynamically tunable infrared radiation, vol.5, p.1600993, 2017.

E. D. Palik and G. Ghosh, Electronic handbook of optical constants of solids, 1999.

J. Park, J. Kang, X. Liu, S. J. Maddox, K. Tang et al., « Dynamic thermal emission control with InAs-based plasmonic metasurfaces, vol.4, p.3163, 2018.

M. Park, A. Lee, H. K. Rho, S. Lee, S. Bae et al.,

Y. Kim, S. H. Im, and . Lee, « Large area thermal light emission from autonomously formed suspended graphene arrays, Carbon, vol.136, pp.217-223, 2018.

S. L. , Prosvirnin et N. I. Zheludev, « Polarization effects in the diffraction of light by a planar chiral structure, Phys. Rev. E, vol.71, p.37603, 2005.

I. Puscasu and W. L. Schaich, « Narrow-band, tunable infrared emission from arrays of microstrip patches », Appl. Phys. Lett, vol.92, p.233102, 2008.

Y. Qu, Q. Li, L. Cai, and M. Qiu, « Polarization switching of thermal emissions based on plasmonic structures incorporating phase-changing material ge 2 sb 2 te 5 », Opt. Mater. Express, vol.8, p.2312, 2018.

Y. Qu, Q. Li, K. Du, L. Cai, J. Lu et al., Dynamic Thermal Emission Control Based on Ultrathin Plasmonic Metamaterials Including Phase-Changing Material GST, vol.11, p.1700091, 2017.

Y. Ra'di, C. R. Simovski, and S. A. Tretyakov, « Thin Perfect Absorbers for Electromagnetic Waves : Theory, Design, and Realizations, Phys. Rev. Appl, vol.3, p.37001, 2015.

S. M. Rytov, Y. A. Kravtsov, and V. I. Tatarskii, Principles of statistical radiophysics, 1989.

E. Sakat, L. Wojszvzyk, J. Greffet, J. Hugonin, C. Sauvan et al., , 2019.

E. Sakat, L. Wojszvzyk, J. Hugonin, M. Besbes, C. Sauvan et al., Greffet, « Enhancing thermal radiation with nanoantennas to create infrared sources with high modulation rates, vol.5, pp.175-179, 2018.

O. Salihoglu, H. B. Uzlu, O. Yakar, S. Aas, O. Balci et al., Graphene-based adaptive thermal camouflage, vol.18, pp.4541-4548, 2018.

W. W. Salisbury, « Absorbent body for electromagnetic waves, pp.10-1952

A. Sassella, A. Borghesi, S. Rojas, and L. Zanotti, « Optical properties of CVDdeposited dielectric films for microelectronic devices, J. Phys. IV France, vol.05, pp.5-843, 1995.

P. J. Schuck, D. P. Fromm, A. Sundaramurthy, G. S. Kino, and W. E. Moerner, « Improving the Mismatch between Light and Nanoscale Objects with Gold Bowtie Nanoantennas, Phys. Rev. Lett, vol.94, p.17402, 2005.

N. Shitrit, I. Yulevich, E. Maguid, D. Ozeri, D. Veksler et al., « Spin-Optical Metamaterial Route to Spin-Controlled Photonics, Science, vol.340, pp.724-726, 2013.

R. Shiue, Y. Gao, C. Tan, C. Peng, J. Zheng et al., Nat. Commun, vol.10, p.109, 2019.

S. B. Singer, M. Mecklenburg, E. R. White, and B. C. Regan, « Polarized light emission from individual incandescent carbon nanotubes, Phys. Rev. B, vol.83, p.233404, 2011.

S. Son, M. ?i?kins, C. Mullan, J. Yin, V. G. Kravets et al., « Graphene hot-electron light bulb : incandescence from hBN-encapsulated graphene in air, vol.5, p.11006, 2017.

M. Sveningsson, M. Jönsson, O. A. Nerushev, F. Rohmund, and E. E. , Campbell, « Blackbody radiation from resistively heated multiwalled carbon nanotubes during field emission, Appl. Phys. Lett, vol.81, pp.1095-1097, 2002.

S. Thongrattanasiri, F. H. Koppens, and F. J. , García de Abajo, « Complete Optical Absorption in Periodically Patterned Graphene, Phys. Rev. Lett, vol.108, p.47401, 2012.

A. Tittl, A. U. Michel, M. Schäferling, X. Yin, B. Gholipour et al., « A Switchable Mid-Infrared Plasmonic Perfect Absorber with Multispectral Thermal Imaging Capability, vol.27, pp.4597-4603, 2015.

H. H. Tran and I. Park, « Wideband Circularly Polarized Cavity-Backed Asymmetric Crossed Bowtie Dipole Antenna, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol.15, pp.358-361, 2016.

E. Tugay, E. Yilmaz, and R. Turan, « Influence of gamma irradiation on the C-V characteristics of the Al/SiNx/Si MIS capacitors, J. Vac. Sci. Technol. A, vol.30, p.41507, 2012.

T. Vallius, K. Jefimovs, J. Turunen, P. Vahimaa, and Y. Svirko, « Optical activity in subwavelength-period arrays of chiral metallic particles, Appl. Phys. Lett, vol.83, pp.234-236, 2003.

S. Vassant, I. Moldovan-doyen, F. Marquier, F. Pardo, U. Gennser et al., « Electrical modulation of emissivity, Appl. Phys. Lett, vol.102, p.81125, 2013.

P. Vincent and M. Nevière, The Reciprocity Theorem for Corrugated Surfaces Used in Conical Diffraction Mountings », vol.26, pp.889-898, 1979.

S. L. Wadsworth, P. G. Clem, E. D. Branson, G. D. Boreman, and . Broadband, Opt. Mater. Express, vol.1, p.466, 2011.

J. Wei, H. Zhu, D. Wu, and B. Wei, « Carbon nanotube filaments in household light bulbs, Appl. Phys. Lett, vol.84, pp.4869-4871, 2004.

C. Wu, N. Arju, G. Kelp, J. A. Fan, J. Dominguez et al., « Spectrally selective chiral silicon metasurfaces based on infrared fano resonances, Nat. Commun, vol.5, p.3892, 2014.

L. Wu, Z. Yang, Y. Cheng, R. Gong, M. Zhao et al., Circular polarization converters based on bi-layered asymmetrical split ring metamaterials », Appl. Phys. A, vol.116, pp.643-648, 2014.

Y. Xiao, N. A. Charipar, J. Salman, A. Piqué, and M. A. Kats, « Nanosecond mid-infrared pulse generation via modulated thermal emissivity, Light: Sci. Appl, vol.8, p.51, 2019.

C. Xu, G. T. Stiubianu, and A. A. Gorodetsky, « Adaptive infrared-reflecting systems inspired by cephalopods, Science, vol.359, pp.1495-1500, 2018.

L. Xu, T. Li, X. Gao, and Y. Wang, « Development of a Reliable Micro-Hotplate With Low Power Consumption, IEEE Sensors Journal, vol.11, pp.913-919, 2011.

N. Yu, E. Cubukcu, L. Diehl, D. Bour, S. Corzine et al., Crozier et F. Capasso, « Bowtie plasmonic quantum cascade laser antenna, Opt. Express, vol.15, pp.13272-13281, 2007.

I. Yulevich, E. Maguid, N. Shitrit, D. Veksler, V. Kleiner et al., « Optical mode control by geometric phase in quasicrystal metasurface, Phys. Rev. Lett, vol.115, p.205501, 2015.

H. Zhang, Y. -. Li, X. Chen, Y. -. Fu, and N. -. Yuan, « Design of circular polarisation microstrip patch antennas with complementary split ring resonator, Antennas Propagation IET Microwaves, vol.3, pp.1186-1190, 2009.

Y. Zhao and M. A. , Belkin et A. Alù, « Twisted optical metamaterials for planarized ultrathin broadband circular polarizers, Nat. Commun, vol.3, p.870, 2012.

Y. Zhao and A. Alù, « Manipulating light polarization with ultrathin plasmonic metasurfaces, Phys. Rev. B, vol.84, p.205428, 2011.

A. Loi-de-kirchhoff and .. .. ,

B. .. Rayonnement-de-corps-noir,

C. , Contrôle de l'émissivité en longueur d'onde, direction et polarisation 8

, État de l'art de la modulation rapide du rayonnement thermique

C. Bilan,

, Nouvelle proposition de source thermique modulable au-delà du mégahertz 22

A. , Principe de modulation rapide de la température, p.22

B. Loi-de-kirchhoff-généralisée and .. .. ,

C. .. Méthode-de-chauffage-de-l'émetteur, , p.26

, Discussion sur le rendement d'une source thermique rapide, p.29

.. .. Résumé,

, Chapitre 2 Source thermique en bande II modulable rapidement 33

I. Optique,

B. , Optimisation numérique de l'émissivité

C. .. Étude, , p.40

. Ii and . Thermique,

B. , Résolution théorique et numérique pour une résistance indépendante de la température

C. , Caractérisation expérimentale de la dynamique du rayonnement thermique

.. .. Résumé,

.. .. Complément,

, Optique : spectre de l'émissivité, Chapitre 3 Source thermique modulable et polarisée linéairement 69 I

B. .. Optimisation, , p.70

C. .. Étude, , p.72

. .. Ii.-thermique-:-réponse-en, 76 A. Calcul théorique et numérique de la température, p.76

B. , Mesure de la réponse en fréquence du signal infrarouge, p.78

C. , Réponse temporelle : réponse infrarouge à une excitation impulsionnelle 80

.. .. Résumé,

, Chapitre 4 Propositions de métasurfaces pour la polarisation circulaire et l'émission en bande III 83 I. Métasurface pour la modulation rapide du rayonnement thermique polarisé circulairement, vol.84

B. ;. , Structure d'échantillon fondée sur un motif chiral, p.86

C. , Démonstration théorique : élimination des motifs symétriques par rotation de 90 ?, vol.87

D. .. Étude-numérique-de-quelques-géométries, , p.91

.. .. Résumé,

, Métasurface pour la modulation rapide du rayonnement en bande III

B. , Métasurface formée par un réseau d'émetteurs couplés à des antennes 102

.. .. Résumé, , p.109

, Annexe A Procédés de fabrication des échantillons 113 I. Premières étapes : dépôts de couches minces

B. Échantillons and . .. Ii, , p.115

C. Marques-de-positionnement and .. .. ,

C. Échantillon-métasurface and .. .. ,

B. , Lithographie électronique avec une résine positive

C. Lithographie and -. .. Ma, , p.123

, Annexe B Méthodes de caractérisation expérimentale 125 I. Méthode de mesure de la réponse en fréquence du signal infrarouge

B. , Émission parasite dans les ondes radio

C. Fréquence-de-coupure-du-détecteur and M. .. , , p.127

.. .. Ii.-méthode-de-mesure-du-spectre,

C. Mesure,

B. Mesure-de-la-résistance and .. .. ,

C. .. Détermination-de-la-température, , p.136

.. .. Complément,

. .. , Annexe C Données des matériaux 145 I. Optique : constantes diélectriques dans l'infrarouge, p.145

. Ii and . .. Électrique,

, Bibliographie 153

, Table des matières