L'impact optique sur le système de spins dans un milieu magnétiquement ordonné offre une possibilité unique de manipulation locale de l'aimantation à l'échelle de la subpicoseconde. L'un des mécanismes de cette manipulation optique est lié à l'effet Faraday inverse (EFI). L'EFI est généralement observé dans les cristaux et les films magnétiques déposés sur un substrat. Nous démontrons ici l'EFI induit par des impulsions laser femtosecondes dans un film magnétique placé à l'intérieur d'une microcavité magnétophotonique. La dépendance spectrale de l'EFI à la longueur d'onde de l'impulsion laser dans la bande interdite de la microcavité magnétophotonique présente un pic marqué, conduisant à une forte amplification de l'EFI. Ce phénomène s'explique par le fort confinement de l'énergie électromagnétique au sein du film magnétique. La distribution du champ proche calculée du champ magnétique effectif de l'EFI indique sa localisation sub-longueur d'onde sur une épaisseur de 30 nm. Ces volumes excités peuvent être déplacés en profondeur, par exemple en modifiant la fréquence des impulsions laser. Les résultats obtenus ouvrent la voie à un contrôle optique ultrarapide de l'aimantation à l'échelle sub-longueur d'onde.