Présentation
Pages 619 à 622
Citer ce chapitre
- COHEN-TANNOUDJI, Claude
- et GUÉRY-ODELIN, David,
- Cohen-Tannoudji, Claude.
- et al.
- Cohen-Tannoudji, C.
- et Guéry-Odelin, D.
Citer ce chapitre
- Cohen-Tannoudji, C.
- et Guéry-Odelin, D.
- Cohen-Tannoudji, Claude.
- et al.
- COHEN-TANNOUDJI, Claude
- et GUÉRY-ODELIN, David,
Notes
-
[1]
Dans une expérience récente menée par une collaboration internationale à l’institut Paul Scherrer, le déplacement de Lamb de l’hydrogène muonique a été mesuré par spectroscopie laser [Pohl et al. (2010)]. En raison de sa masse supérieure, l’orbite du muon autour du proton est beaucoup plus petite que celle de l’électron, et le déplacement de Lamb est plus sensible à la taille du proton. La valeur obtenue dans cette expérience diffère de 4% (et 5 écarts-types) d’autres valeurs déterminées par spectroscopie de l’hydrogène ou diffusion électronique. Ce désaccord n’est pas encore compris à l’heure actuelle.
-
[2]
Voir 7.5.4 et Voir § 14.4.3.
-
[3]
le chapitre § 16.
-
[4]
En anglais CPA pour chirped pulse amplification (NdT).
-
[5]
Voir le chapitre 10.
Les avancées spectaculaires qui ont eu lieu en physique atomique durant les dernières décennies sont à l’origine d’un dialogue accru avec d’autres domaines de la physique. La physique atomique peut apporter un éclairage nouveau sur des problèmes difficiles rencontrés ailleurs en physique, fournir de nouveaux résultats qui non seulement confirment mais aussi complètent ceux obtenus dans d’autres expériences, concernant des échelles d’énergie totalement différentes. L’objectif de la dernière partie de ce livre est de présenter quelques exemples de ces nouvelles frontières de la physique atomique, où se développent des échanges d’idées fructueux et où de nouvelles approches sont explorées.
La précision des mesures de physique atomique augmente sans cesse grâce au développement de nouvelles sources laser ultra stables, et aux techniques comme le refroidissement laser ou les peignes de fréquence. Cela ouvre la possibilité de réaliser de nouveaux tests contraignants des théories fondamentales, et de déterminer la valeur des constantes fondamentales avec une meilleure exactitude. Nous avons déjà donné quelques exemples dans ce livre, que nous rappelons ici avec la référence au chapitre où ils sont décrits.
Tests du déplacement gravitationnel vers le rouge d’Einstein avec des horloges dans l’espace (chapitre 18)
Tests de l’électrodynamique quantique (mesures de l’anomalie g 2 de l’électron et du déplacement de Lamb dans les atomes simples , voir le chapitre−8)
Tests des inégalités de Bell (chapitre 19…
Date de mise en ligne : 01/06/2022
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